This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Sadahiro says that "first-come" should be preferred for Unicode::Normalize and Unicod...
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4  *    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 by Larry Wall
5  *    and others
6  *
7  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
8  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
9  *
10  */
11
12 /*
13  * 'I wonder what the Entish is for "yes" and "no",' he thought.
14  *                                                      --Pippin
15  *
16  *     [p.480 of _The Lord of the Rings_, III/iv: "Treebeard"]
17  */
18
19 /*
20  *
21  *
22  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
23  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
24  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
25  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
26  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
27  * in the pp*.c files.
28  */
29
30 #include "EXTERN.h"
31 #define PERL_IN_SV_C
32 #include "perl.h"
33 #include "regcomp.h"
34
35 #define FCALL *f
36
37 #ifdef __Lynx__
38 /* Missing proto on LynxOS */
39   char *gconvert(double, int, int,  char *);
40 #endif
41
42 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
43 /* if adding more checks watch out for the following tests:
44  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
45  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
46  * --jhi
47  */
48 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
49     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
50                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
51                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
52                               } STMT_END
53 #else
54 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
55 #endif
56
57 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
58 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
59 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
60 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
61    on-write.  */
62 #endif
63
64 /* ============================================================================
65
66 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
67
68 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
69 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
70 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
71 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
72 in the head, so don't have a body.
73
74 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
75 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
76 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
77 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
78 consistency needed to allocate safely from arrays.
79
80 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
81 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
82 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
83 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
84 items which are threaded into the free list.
85
86 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
87 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
88 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
89
90 The following global variables are associated with arenas:
91
92     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
93     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
94
95     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
96     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
97                         arrays are indexed by the svtype needed
98
99 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
100 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
101 The size of arenas can be changed from the default by setting
102 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
103
104 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
105 to be located and destroyed during final cleanup.
106
107 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
108 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
109 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
110 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
111 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
112
113 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
114 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
115 start of the interpreter.
116
117 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
118 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
119 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
120 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
121 called by visit() for each SV]):
122
123     sv_report_used() / do_report_used()
124                         dump all remaining SVs (debugging aid)
125
126     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
127                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
128                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
129                         try to do the same for all objects indirectly
130                         referenced by typeglobs too.  Called once from
131                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
132                         below.
133
134     sv_clean_all() / do_clean_all()
135                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
136                         triggering an sv_free(). It also sets the
137                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
138                         refcnt has been artificially lowered, and thus
139                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
140                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
141                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
142                         until there are no SVs left.
143
144 =head2 Arena allocator API Summary
145
146 Private API to rest of sv.c
147
148     new_SV(),  del_SV(),
149
150     new_XIV(), del_XIV(),
151     new_XNV(), del_XNV(),
152     etc
153
154 Public API:
155
156     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
157
158 =cut
159
160  * ========================================================================= */
161
162 /*
163  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
164  */
165
166 void
167 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *const chunk, const U32 chunk_size)
168 {
169     dVAR;
170     void *new_chunk;
171     U32 new_chunk_size;
172
173     PERL_ARGS_ASSERT_OFFER_NICE_CHUNK;
174
175     new_chunk = (void *)(chunk);
176     new_chunk_size = (chunk_size);
177     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
178         Safefree(PL_nice_chunk);
179         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
180         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
181     } else {
182         Safefree(chunk);
183     }
184 }
185
186 #ifdef PERL_MEM_LOG
187 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  \
188             Perl_mem_log_new_sv(sv, file, line, func)
189 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  \
190             Perl_mem_log_del_sv(sv, file, line, func)
191 #else
192 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  NOOP
193 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  NOOP
194 #endif
195
196 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
197 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
198 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)                                               \
199     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) del_SV\n",    \
200             PTR2UV(sv), (long)(sv)->sv_debug_serial))
201 #else
202 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
203 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)   NOOP
204 #endif
205
206 #ifdef PERL_POISON
207 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
208 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     (sv)->sv_u.svu_rv = MUTABLE_SV((val))
209 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
210    unreferenced scalars
211 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
212 */
213 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
214                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
215 #else
216 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
217 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     SvANY(sv) = (void *)(val)
218 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
219 #endif
220
221 /* Mark an SV head as unused, and add to free list.
222  *
223  * If SVf_BREAK is set, skip adding it to the free list, as this SV had
224  * its refcount artificially decremented during global destruction, so
225  * there may be dangling pointers to it. The last thing we want in that
226  * case is for it to be reused. */
227
228 #define plant_SV(p) \
229     STMT_START {                                        \
230         const U32 old_flags = SvFLAGS(p);                       \
231         MEM_LOG_DEL_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
232         DEBUG_SV_SERIAL(p);                             \
233         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
234         POSION_SV_HEAD(p);                              \
235         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
236         if (!(old_flags & SVf_BREAK)) {         \
237             SvARENA_CHAIN_SET(p, PL_sv_root);   \
238             PL_sv_root = (p);                           \
239         }                                               \
240         --PL_sv_count;                                  \
241     } STMT_END
242
243 #define uproot_SV(p) \
244     STMT_START {                                        \
245         (p) = PL_sv_root;                               \
246         PL_sv_root = MUTABLE_SV(SvARENA_CHAIN(p));              \
247         ++PL_sv_count;                                  \
248     } STMT_END
249
250
251 /* make some more SVs by adding another arena */
252
253 STATIC SV*
254 S_more_sv(pTHX)
255 {
256     dVAR;
257     SV* sv;
258
259     if (PL_nice_chunk) {
260         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
261         PL_nice_chunk = NULL;
262         PL_nice_chunk_size = 0;
263     }
264     else {
265         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
266         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
267         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
268     }
269     uproot_SV(sv);
270     return sv;
271 }
272
273 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
274
275 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
276 /* provide a real function for a debugger to play with */
277 STATIC SV*
278 S_new_SV(pTHX_ const char *file, int line, const char *func)
279 {
280     SV* sv;
281
282     if (PL_sv_root)
283         uproot_SV(sv);
284     else
285         sv = S_more_sv(aTHX);
286     SvANY(sv) = 0;
287     SvREFCNT(sv) = 1;
288     SvFLAGS(sv) = 0;
289     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
290     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser && PL_parser->copline != NOLINE
291                 ? PL_parser->copline
292                 :  PL_curcop
293                     ? CopLINE(PL_curcop)
294                     : 0
295             );
296     sv->sv_debug_inpad = 0;
297     sv->sv_debug_cloned = 0;
298     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
299
300     sv->sv_debug_serial = PL_sv_serial++;
301
302     MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func);
303     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) new_SV (from %s:%d [%s])\n",
304             PTR2UV(sv), (long)sv->sv_debug_serial, file, line, func));
305
306     return sv;
307 }
308 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX_ __FILE__, __LINE__, FUNCTION__)
309
310 #else
311 #  define new_SV(p) \
312     STMT_START {                                        \
313         if (PL_sv_root)                                 \
314             uproot_SV(p);                               \
315         else                                            \
316             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
317         SvANY(p) = 0;                                   \
318         SvREFCNT(p) = 1;                                \
319         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
320         MEM_LOG_NEW_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
321     } STMT_END
322 #endif
323
324
325 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
326
327 #ifdef DEBUGGING
328
329 #define del_SV(p) \
330     STMT_START {                                        \
331         if (DEBUG_D_TEST)                               \
332             del_sv(p);                                  \
333         else                                            \
334             plant_SV(p);                                \
335     } STMT_END
336
337 STATIC void
338 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
339 {
340     dVAR;
341
342     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
343
344     if (DEBUG_D_TEST) {
345         SV* sva;
346         bool ok = 0;
347         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
348             const SV * const sv = sva + 1;
349             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
350             if (p >= sv && p < svend) {
351                 ok = 1;
352                 break;
353             }
354         }
355         if (!ok) {
356             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
357                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
358                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
359                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
360             return;
361         }
362     }
363     plant_SV(p);
364 }
365
366 #else /* ! DEBUGGING */
367
368 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
369
370 #endif /* DEBUGGING */
371
372
373 /*
374 =head1 SV Manipulation Functions
375
376 =for apidoc sv_add_arena
377
378 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
379 and split it into a list of free SVs.
380
381 =cut
382 */
383
384 static void
385 S_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
386 {
387     dVAR;
388     SV *const sva = MUTABLE_SV(ptr);
389     register SV* sv;
390     register SV* svend;
391
392     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
393
394     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
395     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
396     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
397     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
398
399     PL_sv_arenaroot = sva;
400     PL_sv_root = sva + 1;
401
402     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
403     sv = sva + 1;
404     while (sv < svend) {
405         SvARENA_CHAIN_SET(sv, (sv + 1));
406 #ifdef DEBUGGING
407         SvREFCNT(sv) = 0;
408 #endif
409         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
410            when the arenas are walked looking for objects.  */
411         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
412         sv++;
413     }
414     SvARENA_CHAIN_SET(sv, 0);
415 #ifdef DEBUGGING
416     SvREFCNT(sv) = 0;
417 #endif
418     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
419 }
420
421 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
422  * whose flags field matches the flags/mask args. */
423
424 STATIC I32
425 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
426 {
427     dVAR;
428     SV* sva;
429     I32 visited = 0;
430
431     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
432
433     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
434         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
435         register SV* sv;
436         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
437             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
438                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
439                     && SvREFCNT(sv))
440             {
441                 (FCALL)(aTHX_ sv);
442                 ++visited;
443             }
444         }
445     }
446     return visited;
447 }
448
449 #ifdef DEBUGGING
450
451 /* called by sv_report_used() for each live SV */
452
453 static void
454 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
455 {
456     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
457         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
458         sv_dump(sv);
459     }
460 }
461 #endif
462
463 /*
464 =for apidoc sv_report_used
465
466 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
467
468 =cut
469 */
470
471 void
472 Perl_sv_report_used(pTHX)
473 {
474 #ifdef DEBUGGING
475     visit(do_report_used, 0, 0);
476 #else
477     PERL_UNUSED_CONTEXT;
478 #endif
479 }
480
481 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
482
483 static void
484 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
485 {
486     dVAR;
487     assert (SvROK(ref));
488     {
489         SV * const target = SvRV(ref);
490         if (SvOBJECT(target)) {
491             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
492             if (SvWEAKREF(ref)) {
493                 sv_del_backref(target, ref);
494                 SvWEAKREF_off(ref);
495                 SvRV_set(ref, NULL);
496             } else {
497                 SvROK_off(ref);
498                 SvRV_set(ref, NULL);
499                 SvREFCNT_dec(target);
500             }
501         }
502     }
503
504     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
505 }
506
507 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
508
509 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
510 static void
511 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
512 {
513     dVAR;
514     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
515     assert(isGV_with_GP(sv));
516     if (GvGP(sv)) {
517         if ((
518 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
519              GvSV(sv) &&
520 #endif
521              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
522              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
523              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
524              /* In certain rare cases GvIOp(sv) can be NULL, which would make SvOBJECT(GvIO(sv)) dereference NULL. */
525              (GvIO(sv) ? (SvFLAGS(GvIOp(sv)) & SVs_OBJECT) : 0) ||
526              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
527         {
528             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
529             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
530             SvREFCNT_dec(sv);
531         }
532     }
533 }
534 #endif
535
536 /*
537 =for apidoc sv_clean_objs
538
539 Attempt to destroy all objects not yet freed
540
541 =cut
542 */
543
544 void
545 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
546 {
547     dVAR;
548     PL_in_clean_objs = TRUE;
549     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
550 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
551     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
552     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
553 #endif
554     PL_in_clean_objs = FALSE;
555 }
556
557 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
558
559 static void
560 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
561 {
562     dVAR;
563     if (sv == (const SV *) PL_fdpid || sv == (const SV *)PL_strtab) {
564         /* don't clean pid table and strtab */
565         return;
566     }
567     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
568     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
569     SvREFCNT_dec(sv);
570 }
571
572 /*
573 =for apidoc sv_clean_all
574
575 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
576 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
577 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
578
579 =cut
580 */
581
582 I32
583 Perl_sv_clean_all(pTHX)
584 {
585     dVAR;
586     I32 cleaned;
587     PL_in_clean_all = TRUE;
588     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
589     PL_in_clean_all = FALSE;
590     return cleaned;
591 }
592
593 /*
594   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
595   into struct arena_set, which contains an array of struct
596   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
597   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
598   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
599   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
600
601   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
602   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
603   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
604   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
605   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
606   in body_details_by_type[] below.
607 */
608 struct arena_desc {
609     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
610     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
611     U32         misc;           /* type, and in future other things. */
612 };
613
614 struct arena_set;
615
616 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
617    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
618    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
619
620 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
621                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
622
623 struct arena_set {
624     struct arena_set* next;
625     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
626     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
627     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
628 };
629
630 /*
631 =for apidoc sv_free_arenas
632
633 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
634 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
635
636 =cut
637 */
638 void
639 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
640 {
641     dVAR;
642     SV* sva;
643     SV* svanext;
644     unsigned int i;
645
646     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
647        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
648
649     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
650         svanext = MUTABLE_SV(SvANY(sva));
651         while (svanext && SvFAKE(svanext))
652             svanext = MUTABLE_SV(SvANY(svanext));
653
654         if (!SvFAKE(sva))
655             Safefree(sva);
656     }
657
658     {
659         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
660
661         while (aroot) {
662             struct arena_set *current = aroot;
663             i = aroot->curr;
664             while (i--) {
665                 assert(aroot->set[i].arena);
666                 Safefree(aroot->set[i].arena);
667             }
668             aroot = aroot->next;
669             Safefree(current);
670         }
671     }
672     PL_body_arenas = 0;
673
674     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
675     while (i--)
676         PL_body_roots[i] = 0;
677
678     Safefree(PL_nice_chunk);
679     PL_nice_chunk = NULL;
680     PL_nice_chunk_size = 0;
681     PL_sv_arenaroot = 0;
682     PL_sv_root = 0;
683 }
684
685 /*
686   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
687   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
688
689   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
690   2. regular body arenas
691   3. arenas for reduced-size bodies
692   4. Hash-Entry arenas
693   5. pte arenas (thread related)
694
695   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
696   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
697   larger/less used body types are malloced singly, since a large
698   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
699   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
700   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
701   later for arena types 4,5)
702
703   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
704   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
705   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
706   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
707   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
708   the pointers are used with offsets to the real memory.
709
710   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
711   be merge-able later..
712
713   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
714   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
715   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
716   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
717   contexts below (line ~10k)
718 */
719
720 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
721    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
722 */
723 void*
724 Perl_get_arena(pTHX_ const size_t arena_size, const U32 misc)
725 {
726     dVAR;
727     struct arena_desc* adesc;
728     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
729     unsigned int curr;
730
731     /* shouldnt need this
732     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
733     */
734
735     /* may need new arena-set to hold new arena */
736     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
737         struct arena_set *newroot;
738         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
739         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
740         newroot->next = aroot;
741         aroot = newroot;
742         PL_body_arenas = (void *) newroot;
743         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
744     }
745
746     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
747     curr = aroot->curr++;
748     adesc = &(aroot->set[curr]);
749     assert(!adesc->arena);
750     
751     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
752     adesc->size = arena_size;
753     adesc->misc = misc;
754     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
755                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)arena_size));
756
757     return adesc->arena;
758 }
759
760
761 /* return a thing to the free list */
762
763 #define del_body(thing, root)                   \
764     STMT_START {                                \
765         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
766         *thing_copy = *root;                    \
767         *root = (void*)thing_copy;              \
768     } STMT_END
769
770 /* 
771
772 =head1 SV-Body Allocation
773
774 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
775 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
776 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
777 SV detection.
778
779 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
780 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
781 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
782 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
783 allocate body types with "ghost fields".
784
785 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
786 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
787 they're part of a "base type", which allows use of functions as
788 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
789 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
790
791 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
792 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
793 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
794 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
795 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
796 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
797 preceding structure in memory.)
798
799 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
800 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
801 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
802 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
803 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
804 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
805
806 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
807 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
808 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
809 they are no longer allocated.
810
811 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
812 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
813 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
814 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
815 the body is returned.
816
817 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
818 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
819 and body-size from the body_details table described below, thus
820 supporting the multiple body-types.
821
822 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
823 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
824
825 */
826
827 /* 
828
829 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
830 parameters which control these aspects of SV handling:
831
832 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
833 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
834 zero, forcing individual mallocs and frees.
835
836 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
837 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
838 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
839
840 But its main purpose is to parameterize info needed in
841 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
842 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
843 are used for this, except for arena_size.
844
845 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
846 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
847 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
848 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
849 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
850 available in hv.c.
851
852 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade. Nonetheless,
853 they get their own slot in bodies_by_type[PTE_SVSLOT =SVt_IV], so they can
854 just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were also
855 overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find malloc
856 bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice has no
857 consequence at this time.
858
859 */
860
861 struct body_details {
862     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
863     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
864     U8 offset;
865     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
866     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
867     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
868     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
869     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
870 };
871
872 #define HADNV FALSE
873 #define NONV TRUE
874
875
876 #ifdef PURIFY
877 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
878    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
879 #define HASARENA FALSE
880 #else
881 #define HASARENA TRUE
882 #endif
883 #define NOARENA FALSE
884
885 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
886    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
887    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
888    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
889    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
890    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
891    declarations.
892  */
893 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
894     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
895 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
896     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
897     ? count * body_size                                 \
898     : FIT_ARENA0 (body_size)
899 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
900     count                                               \
901     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
902     : FIT_ARENA0 (body_size)
903
904 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
905
906 typedef struct {
907     STRLEN      xpv_cur;
908     STRLEN      xpv_len;
909 } xpv_allocated;
910
911 to make its members accessible via a pointer to (say)
912
913 struct xpv {
914     NV          xnv_nv;
915     STRLEN      xpv_cur;
916     STRLEN      xpv_len;
917 };
918
919 */
920
921 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
922     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
923
924 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
925    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
926    for why copying the padding proved to be a bug.  */
927
928 #define copy_length(type, last_member) \
929         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
930         + sizeof (((type*)SvANY((const SV *)0))->last_member)
931
932 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
933     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
934       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
935
936     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
937        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
938        implemented.  */
939     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
940
941     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
942        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
943     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
944       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
945       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
946       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
947       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
948       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
949     },
950
951     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
952     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
953       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
954
955     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
956     { sizeof(xpv_allocated),
957       copy_length(XPV, xpv_len)
958       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
959       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
960       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
961
962     /* 12 */
963     { sizeof(xpviv_allocated),
964       copy_length(XPVIV, xiv_u)
965       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
966       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
967       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
968
969     /* 20 */
970     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
971       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
972
973     /* 28 */
974     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
975       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
976
977     /* something big */
978     { sizeof(struct regexp_allocated), sizeof(struct regexp_allocated),
979       + relative_STRUCT_OFFSET(struct regexp_allocated, regexp, xpv_cur),
980       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
981       FIT_ARENA(0, sizeof(struct regexp_allocated))
982     },
983
984     /* 48 */
985     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
986       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
987     
988     /* 64 */
989     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
990       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
991
992     { sizeof(xpvav_allocated),
993       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
994       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
995       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
996       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
997
998     { sizeof(xpvhv_allocated),
999       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
1000       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
1001       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
1002       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
1003
1004     /* 56 */
1005     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
1006       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
1007       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
1008
1009     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
1010       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
1011       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
1012
1013     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
1014     { sizeof(xpvio_allocated), sizeof(xpvio_allocated),
1015       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvio_allocated, XPVIO, xpv_cur),
1016       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(xpvio_allocated)) },
1017 };
1018
1019 #define new_body_type(sv_type)          \
1020     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
1021
1022 #define del_body_type(p, sv_type)       \
1023     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
1024
1025
1026 #define new_body_allocated(sv_type)             \
1027     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
1028              - bodies_by_type[sv_type].offset)
1029
1030 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
1031     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
1032
1033
1034 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
1035 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
1036 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
1037
1038 #ifdef PURIFY
1039
1040 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1041 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
1042
1043 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1044 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
1045
1046 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
1047 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
1048
1049 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1050 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1051
1052 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1053 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1054
1055 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1056 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1057
1058 #else /* !PURIFY */
1059
1060 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1061 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1062
1063 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1064 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1065
1066 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1067 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1068
1069 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1070 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1071
1072 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1073 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1074
1075 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1076 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1077
1078 #endif /* PURIFY */
1079
1080 /* no arena for you! */
1081
1082 #define new_NOARENA(details) \
1083         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1084 #define new_NOARENAZ(details) \
1085         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1086
1087 STATIC void *
1088 S_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type)
1089 {
1090     dVAR;
1091     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1092     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1093     const size_t body_size = bdp->body_size;
1094     char *start;
1095     const char *end;
1096     const size_t arena_size = Perl_malloc_good_size(bdp->arena_size);
1097 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1098     static bool done_sanity_check;
1099
1100     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1101      * variables like done_sanity_check. */
1102     if (!done_sanity_check) {
1103         unsigned int i = SVt_LAST;
1104
1105         done_sanity_check = TRUE;
1106
1107         while (i--)
1108             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1109     }
1110 #endif
1111
1112     assert(bdp->arena_size);
1113
1114     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ arena_size, sv_type);
1115
1116     end = start + arena_size - 2 * body_size;
1117
1118     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1119 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1120     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1121                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1122                           "size %d ct %d\n",
1123                           (void*)start, (void*)end, (int)arena_size,
1124                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1125                           (int)arena_size / (int)body_size));
1126 #else
1127     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1128                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1129                           (void*)start, (void*)end,
1130                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1131                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1132 #endif
1133     *root = (void *)start;
1134
1135     while (start <= end) {
1136         char * const next = start + body_size;
1137         *(void**) start = (void *)next;
1138         start = next;
1139     }
1140     *(void **)start = 0;
1141
1142     return *root;
1143 }
1144
1145 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1146    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1147    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1148 */
1149 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1150     STMT_START { \
1151         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1152         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1153           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1154         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1155     } STMT_END
1156
1157 #ifndef PURIFY
1158
1159 STATIC void *
1160 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1161 {
1162     dVAR;
1163     void *xpv;
1164     new_body_inline(xpv, sv_type);
1165     return xpv;
1166 }
1167
1168 #endif
1169
1170 static const struct body_details fake_rv =
1171     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1172
1173 /*
1174 =for apidoc sv_upgrade
1175
1176 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1177 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1178 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1179
1180 =cut
1181 */
1182
1183 void
1184 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *const sv, svtype new_type)
1185 {
1186     dVAR;
1187     void*       old_body;
1188     void*       new_body;
1189     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1190     const struct body_details *new_type_details;
1191     const struct body_details *old_type_details
1192         = bodies_by_type + old_type;
1193     SV *referant = NULL;
1194
1195     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1196
1197     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1198         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1199     }
1200
1201     if (old_type == new_type)
1202         return;
1203
1204     old_body = SvANY(sv);
1205
1206     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1207        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1208
1209        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1210        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1211        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1212        0      4      8     12     16     20      24      28
1213
1214        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1215        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1216
1217        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1218        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1219        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1220        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1221
1222        so what happens if you allocate memory for this structure:
1223
1224        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1225        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1226        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1227        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1228
1229        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1230        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1231        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1232        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1233        Bugs ensue.
1234
1235        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1236        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1237        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1238        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1239        no longer after STASH)
1240
1241        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1242        structures.  */
1243
1244     switch (old_type) {
1245     case SVt_NULL:
1246         break;
1247     case SVt_IV:
1248         if (SvROK(sv)) {
1249             referant = SvRV(sv);
1250             old_type_details = &fake_rv;
1251             if (new_type == SVt_NV)
1252                 new_type = SVt_PVNV;
1253         } else {
1254             if (new_type < SVt_PVIV) {
1255                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1256                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1257             }
1258         }
1259         break;
1260     case SVt_NV:
1261         if (new_type < SVt_PVNV) {
1262             new_type = SVt_PVNV;
1263         }
1264         break;
1265     case SVt_PV:
1266         assert(new_type > SVt_PV);
1267         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1268         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1269         break;
1270     case SVt_PVIV:
1271         break;
1272     case SVt_PVNV:
1273         break;
1274     case SVt_PVMG:
1275         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1276            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1277            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1278         assert(sv != PL_mess_sv);
1279         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1280            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1281            on anything that can get upgraded.  */
1282         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1283         break;
1284     default:
1285         if (old_type_details->cant_upgrade)
1286             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1287                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1288     }
1289
1290     if (old_type > new_type)
1291         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1292                 (int)old_type, (int)new_type);
1293
1294     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1295
1296     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1297     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1298
1299     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1300        the return statements above will have triggered.  */
1301     assert (new_type != SVt_NULL);
1302     switch (new_type) {
1303     case SVt_IV:
1304         assert(old_type == SVt_NULL);
1305         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1306         SvIV_set(sv, 0);
1307         return;
1308     case SVt_NV:
1309         assert(old_type == SVt_NULL);
1310         SvANY(sv) = new_XNV();
1311         SvNV_set(sv, 0);
1312         return;
1313     case SVt_PVHV:
1314     case SVt_PVAV:
1315         assert(new_type_details->body_size);
1316
1317 #ifndef PURIFY  
1318         assert(new_type_details->arena);
1319         assert(new_type_details->arena_size);
1320         /* This points to the start of the allocated area.  */
1321         new_body_inline(new_body, new_type);
1322         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1323         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1324 #else
1325         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1326            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1327         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1328 #endif
1329         SvANY(sv) = new_body;
1330         if (new_type == SVt_PVAV) {
1331             AvMAX(sv)   = -1;
1332             AvFILLp(sv) = -1;
1333             AvREAL_only(sv);
1334             if (old_type_details->body_size) {
1335                 AvALLOC(sv) = 0;
1336             } else {
1337                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1338                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1339                    cache.  */
1340             }
1341         } else {
1342             assert(!SvOK(sv));
1343             SvOK_off(sv);
1344 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1345             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1346 #endif
1347             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1348             if (old_type_details->body_size) {
1349                 HvFILL(sv) = 0;
1350             } else {
1351                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1352                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1353                    cache.  */
1354             }
1355         }
1356
1357         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1358            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1359            However, it never has SvPVX set.
1360         */
1361         if (old_type == SVt_IV) {
1362             assert(!SvROK(sv));
1363         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1364             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1365         }
1366
1367         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1368             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1369             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1370         } else {
1371             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1372         }
1373         break;
1374
1375
1376     case SVt_PVIV:
1377         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1378            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1379         assert(!SvNOKp(sv));
1380         assert(!SvNOK(sv));
1381     case SVt_PVIO:
1382     case SVt_PVFM:
1383     case SVt_PVGV:
1384     case SVt_PVCV:
1385     case SVt_PVLV:
1386     case SVt_REGEXP:
1387     case SVt_PVMG:
1388     case SVt_PVNV:
1389     case SVt_PV:
1390
1391         assert(new_type_details->body_size);
1392         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1393            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1394         if(new_type_details->arena) {
1395             /* This points to the start of the allocated area.  */
1396             new_body_inline(new_body, new_type);
1397             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1398             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1399         } else {
1400             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1401         }
1402         SvANY(sv) = new_body;
1403
1404         if (old_type_details->copy) {
1405             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1406                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1407             int offset = old_type_details->offset;
1408             int length = old_type_details->copy;
1409
1410             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1411                 const int difference
1412                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1413                 offset += difference;
1414                 length -= difference;
1415             }
1416             assert (length >= 0);
1417                 
1418             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1419                  char);
1420         }
1421
1422 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1423         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1424          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1425          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1426          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1427          * for 0.0  */
1428         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1429             && !isGV_with_GP(sv))
1430             SvNV_set(sv, 0);
1431 #endif
1432
1433         if (new_type == SVt_PVIO)
1434             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
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_details->arena) {
1447         /* If there was an old body, then we need to free it.
1448            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1449            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1450            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1451 #ifdef PURIFY
1452         my_safefree(old_body);
1453 #else
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_NAME(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 STATIC char *
1863 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1864 {
1865     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1866     SV *const buffer = sv_newmortal();
1867
1868     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2PV;
1869
1870     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1871        is on.  */
1872     SvFAKE_off(gv);
1873     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1874     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1875
1876     assert(SvPOK(buffer));
1877     if (len) {
1878         *len = SvCUR(buffer);
1879     }
1880     return SvPVX(buffer);
1881 }
1882
1883 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1884    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1885
1886 /*
1887    NV_PRESERVES_UV:
1888
1889    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1890    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1891    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1892    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1893    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1894    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1895    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1896    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1897       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1898       valid conversion which has lost no precision
1899    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1900       would lose precision, the precise conversion (or differently
1901       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1902       requests for different numeric formats on the same SV causing
1903       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1904       acceptable (still))
1905
1906
1907    flags are used:
1908    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1909    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1910    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1911    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1912
1913    so
1914    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1915    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1916    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1917    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1918
1919    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1920    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1921    would, cache both conversions, flag similarly.
1922
1923    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1924    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1925    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1926    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1927    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1928
1929    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1930    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1931    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1932    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1933    loss of precision compared with integer addition.
1934
1935    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1936      platforms
1937    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1938      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1939      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1940      fp to integer speedup)
1941    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1942      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1943      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1944    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1945      favoured when IV and NV are equally accurate
1946
1947    ####################################################################
1948    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1949    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1950    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1951    ####################################################################
1952
1953    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1954    performance ratio.
1955 */
1956
1957 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1958 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1959 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1960 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1961 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1962 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1963
1964 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1965
1966 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1967 STATIC int
1968 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *const sv
1969 #  ifdef DEBUGGING
1970                        , I32 numtype
1971 #  endif
1972                        )
1973 {
1974     dVAR;
1975
1976     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
1977
1978     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));
1979     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1980         (void)SvIOKp_on(sv);
1981         (void)SvNOK_on(sv);
1982         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1983         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1984     }
1985     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1986         (void)SvIOKp_on(sv);
1987         (void)SvNOK_on(sv);
1988         SvIsUV_on(sv);
1989         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1990         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1991     }
1992     (void)SvIOKp_on(sv);
1993     (void)SvNOK_on(sv);
1994     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1995        sv_2iv  */
1996     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1997         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1998         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1999             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
2000         } else {
2001             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2002         }
2003         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
2004     }
2005     SvIsUV_on(sv);
2006     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2007     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2008         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
2009             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
2010                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
2011                NOK, IOKp */
2012             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
2013         }
2014         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
2015     } else {
2016         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2017     }
2018     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
2019 }
2020 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
2021
2022 STATIC bool
2023 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
2024 {
2025     dVAR;
2026
2027     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
2028
2029     if (SvNOKp(sv)) {
2030         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
2031          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
2032          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
2033          * IV or UV at same time to avoid this. */
2034         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
2035
2036         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2037             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2038
2039         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2040         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
2041            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
2042            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
2043            cases go to UV */
2044 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
2045         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
2046             SvUV_set(sv, 0);
2047             SvIsUV_on(sv);
2048             return FALSE;
2049         }
2050 #endif
2051         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2052             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2053             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2054 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2055                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2056                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2057                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2058                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2059                    we're outside the range of NV integer precision */
2060 #endif
2061                 ) {
2062                 if (SvNOK(sv))
2063                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2064                 else {
2065                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2066                 }
2067                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2068                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2069                                       PTR2UV(sv),
2070                                       SvNVX(sv),
2071                                       SvIVX(sv)));
2072
2073             } else {
2074                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2075                    conversion would already have cached IV if it detected
2076                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2077                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2078                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2079                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2080                                       PTR2UV(sv),
2081                                       SvNVX(sv),
2082                                       SvIVX(sv)));
2083             }
2084             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2085                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2086                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2087                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2088                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2089                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2090                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2091                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2092         }
2093         else {
2094             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2095             if (
2096                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2097 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2098                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2099                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2100                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2101                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2102                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2103                    we're outside the range of NV integer precision */
2104 #endif
2105                 && SvNOK(sv)
2106                 )
2107                 SvIOK_on(sv);
2108             SvIsUV_on(sv);
2109             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2110                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2111                                   PTR2UV(sv),
2112                                   SvUVX(sv),
2113                                   SvUVX(sv)));
2114         }
2115     }
2116     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2117         UV value;
2118         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2119         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2120            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2121            the same as the direct translation of the initial string
2122            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2123            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2124            NV value is requested in the future).
2125         
2126            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2127            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2128            cache the NV if we are sure it's not needed.
2129          */
2130
2131         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2132         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2133              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2134             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2135             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2136                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2137             (void)SvIOK_on(sv);
2138         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2139             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2140
2141         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2142            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2143            then the value returned may have more precision than atof() will
2144            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2145         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2146 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2147                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2148 #endif
2149             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2150             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2151             (void)SvIOKp_on(sv);
2152
2153             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2154                 /* positive */;
2155                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2156                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2157                 } else {
2158                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2159                     SvUV_set(sv, value);
2160                     SvIsUV_on(sv);
2161                 }
2162             } else {
2163                 /* 2s complement assumption  */
2164                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2165                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2166                 } else {
2167                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2168                        I'm assuming it will be rare.  */
2169                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2170                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2171                     SvNOK_on(sv);
2172                     SvIOK_off(sv);
2173                     SvIOKp_on(sv);
2174                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2175                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2176                 }
2177             }
2178         }
2179         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2180            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2181            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2182         
2183         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2184             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2185             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2186             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2187
2188             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2189                 not_a_number(sv);
2190
2191 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2192             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2193                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2194 #else
2195             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2196                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2197 #endif
2198
2199 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2200             (void)SvIOKp_on(sv);
2201             (void)SvNOK_on(sv);
2202             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2203                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2204                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2205                     SvIOK_on(sv);
2206                 } else {
2207                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2208                 }
2209                 /* UV will not work better than IV */
2210             } else {
2211                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2212                     SvIsUV_on(sv);
2213                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2214                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2215                 } else {
2216                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2217                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2218                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2219                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2220                         SvIOK_on(sv);
2221                     } else {
2222                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2223                     }
2224                 }
2225                 SvIsUV_on(sv);
2226             }
2227 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2228             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2229                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2230                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2231                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2232                    Atof.  */
2233                 SvNOK_on(sv);
2234                 assert (SvIOKp(sv));
2235             } else {
2236                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2237                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2238                     /* Small enough to preserve all bits. */
2239                     (void)SvIOKp_on(sv);
2240                     SvNOK_on(sv);
2241                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2242                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2243                         SvIOK_on(sv);
2244                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2245                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2246                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2247                           < (UV)IV_MAX)) {
2248                         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);
2249                     }
2250                 } else {
2251                     /* IN_UV NOT_INT
2252                          0      0       already failed to read UV.
2253                          0      1       already failed to read UV.
2254                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2255                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2256                          1      1       already read UV.
2257                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2258                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2259 #  ifdef DEBUGGING
2260                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2261 #  else
2262                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2263 #  endif
2264                 }
2265             }
2266 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2267         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2268            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2269            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2270            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2271         if (!numtype)
2272             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2273         }
2274     }
2275     else  {
2276         if (isGV_with_GP(sv))
2277             return glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2278
2279         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2280             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2281                 report_uninit(sv);
2282         }
2283         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2284             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2285             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2286         /* Return 0 from the caller.  */
2287         return TRUE;
2288     }
2289     return FALSE;
2290 }
2291
2292 /*
2293 =for apidoc sv_2iv_flags
2294
2295 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2296 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2297 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2298
2299 =cut
2300 */
2301
2302 IV
2303 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2304 {
2305     dVAR;
2306     if (!sv)
2307         return 0;
2308     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2309         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2310            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2311            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2312            in anything other than a string context.  */
2313         if (flags & SV_GMAGIC)
2314             mg_get(sv);
2315         if (SvIOKp(sv))
2316             return SvIVX(sv);
2317         if (SvNOKp(sv)) {
2318             return I_V(SvNVX(sv));
2319         }
2320         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2321             UV value;
2322             const int numtype
2323                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2324
2325             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2326                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2327                 /* It's definitely an integer */
2328                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2329                     if (value < (UV)IV_MIN)
2330                         return -(IV)value;
2331                 } else {
2332                     if (value < (UV)IV_MAX)
2333                         return (IV)value;
2334                 }
2335             }
2336             if (!numtype) {
2337                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2338                     not_a_number(sv);
2339             }
2340             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2341         }
2342         if (SvROK(sv)) {
2343             goto return_rok;
2344         }
2345         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2346         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2347     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2348         if (SvROK(sv)) {
2349         return_rok:
2350             if (SvAMAGIC(sv)) {
2351                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2352                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2353                     return SvIV(tmpstr);
2354                 }
2355             }
2356             return PTR2IV(SvRV(sv));
2357         }
2358         if (SvIsCOW(sv)) {
2359             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2360         }
2361         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2362             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2363                 report_uninit(sv);
2364             return 0;
2365         }
2366     }
2367     if (!SvIOKp(sv)) {
2368         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2369             return 0;
2370     }
2371     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2372         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2373     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2374 }
2375
2376 /*
2377 =for apidoc sv_2uv_flags
2378
2379 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2380 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2381 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2382
2383 =cut
2384 */
2385
2386 UV
2387 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2388 {
2389     dVAR;
2390     if (!sv)
2391         return 0;
2392     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2393         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2394            cache IVs just in case.  */
2395         if (flags & SV_GMAGIC)
2396             mg_get(sv);
2397         if (SvIOKp(sv))
2398             return SvUVX(sv);
2399         if (SvNOKp(sv))
2400             return U_V(SvNVX(sv));
2401         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2402             UV value;
2403             const int numtype
2404                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2405
2406             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2407                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2408                 /* It's definitely an integer */
2409                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2410                     return value;
2411             }
2412             if (!numtype) {
2413                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2414                     not_a_number(sv);
2415             }
2416             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2417         }
2418         if (SvROK(sv)) {
2419             goto return_rok;
2420         }
2421         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2422         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2423     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2424         if (SvROK(sv)) {
2425         return_rok:
2426             if (SvAMAGIC(sv)) {
2427                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2428                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2429                     return SvUV(tmpstr);
2430                 }
2431             }
2432             return PTR2UV(SvRV(sv));
2433         }
2434         if (SvIsCOW(sv)) {
2435             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2436         }
2437         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2438             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2439                 report_uninit(sv);
2440             return 0;
2441         }
2442     }
2443     if (!SvIOKp(sv)) {
2444         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2445             return 0;
2446     }
2447
2448     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2449                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2450     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2451 }
2452
2453 /*
2454 =for apidoc sv_2nv
2455
2456 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2457 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2458 macros.
2459
2460 =cut
2461 */
2462
2463 NV
2464 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *const sv)
2465 {
2466     dVAR;
2467     if (!sv)
2468         return 0.0;
2469     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2470         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2471            cache IVs just in case.  */
2472         mg_get(sv);
2473         if (SvNOKp(sv))
2474             return SvNVX(sv);
2475         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2476             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2477                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2478                 not_a_number(sv);
2479             return Atof(SvPVX_const(sv));
2480         }
2481         if (SvIOKp(sv)) {
2482             if (SvIsUV(sv))
2483                 return (NV)SvUVX(sv);
2484             else
2485                 return (NV)SvIVX(sv);
2486         }
2487         if (SvROK(sv)) {
2488             goto return_rok;
2489         }
2490         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2491         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2492            function. */
2493     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2494         if (SvROK(sv)) {
2495         return_rok:
2496             if (SvAMAGIC(sv)) {
2497                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2498                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2499                     return SvNV(tmpstr);
2500                 }
2501             }
2502             return PTR2NV(SvRV(sv));
2503         }
2504         if (SvIsCOW(sv)) {
2505             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2506         }
2507         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2508             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2509                 report_uninit(sv);
2510             return 0.0;
2511         }
2512     }
2513     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2514         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2515         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2516 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2517         DEBUG_c({
2518             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2519             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2520                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2521                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2522             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2523         });
2524 #else
2525         DEBUG_c({
2526             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2527             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2528                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2529             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2530         });
2531 #endif
2532     }
2533     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2534         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2535     if (SvNOKp(sv)) {
2536         return SvNVX(sv);
2537     }
2538     if (SvIOKp(sv)) {
2539         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2540 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2541         if (SvIOK(sv))
2542             SvNOK_on(sv);
2543         else
2544             SvNOKp_on(sv);
2545 #else
2546         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2547         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2548         if (SvIOK(sv) &&
2549             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2550                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2551             SvNOK_on(sv);
2552         else
2553             SvNOKp_on(sv);
2554 #endif
2555     }
2556     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2557         UV value;
2558         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2559         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2560             not_a_number(sv);
2561 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2562         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2563             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2564             /* It's definitely an integer */
2565             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2566         } else
2567             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2568         if (numtype)
2569             SvNOK_on(sv);
2570         else
2571             SvNOKp_on(sv);
2572 #else
2573         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2574         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2575            the PV at least as well as an IV/UV would.
2576            Not sure how to do this 100% reliably. */
2577         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2578            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2579            UV_BITS */
2580         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2581             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2582             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2583         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2584             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2585                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2586             SvNOK_on(sv);
2587         } else {
2588             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2589             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2590                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2591                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2592             } else {
2593                 SvNOKp_on(sv);
2594                 SvIOKp_on(sv);
2595
2596                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2597                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2598                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2599                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2600                 } else {
2601                     SvUV_set(sv, value);
2602                     SvIsUV_on(sv);
2603                 }
2604
2605                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2606                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2607                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2608                        However, neither is canonical, so both only get p
2609                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2610                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2611                 } else {
2612                     const NV nv = SvNVX(sv);
2613                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2614                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2615                             SvNOK_on(sv);
2616                         } else {
2617                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2618                         }
2619                         SvIOK_on(sv);
2620                     } else {
2621                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2622                            Could be slightly > UV_MAX */
2623
2624                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2625                             /* UV and NV both imprecise.  */
2626                         } else {
2627                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2628
2629                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2630                                 SvNOK_on(sv);
2631                             }
2632                             SvIOK_on(sv);
2633                         }
2634                     }
2635                 }
2636             }
2637         }
2638         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2639            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2640            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2641            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2642         if (!numtype)
2643             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2644 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2645     }
2646     else  {
2647         if (isGV_with_GP(sv)) {
2648             glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2649             return 0.0;
2650         }
2651
2652         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2653             report_uninit(sv);
2654         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2655         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2656         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2657            and ideally should be fixed.  */
2658         return 0.0;
2659     }
2660 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2661     DEBUG_c({
2662         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2663         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2664                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2665         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2666     });
2667 #else
2668     DEBUG_c({
2669         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2670         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2671                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2672         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2673     });
2674 #endif
2675     return SvNVX(sv);
2676 }
2677
2678 /*
2679 =for apidoc sv_2num
2680
2681 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2682 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2683 access this function.
2684
2685 =cut
2686 */
2687
2688 SV *
2689 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *const sv)
2690 {
2691     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2692
2693     if (!SvROK(sv))
2694         return sv;
2695     if (SvAMAGIC(sv)) {
2696         SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,numer);
2697         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2698             return sv_2num(tmpsv);
2699     }
2700     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2701 }
2702
2703 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2704  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2705  * end of it.
2706  *
2707  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2708  */
2709
2710 static char *
2711 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2712 {
2713     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2714     char * const ebuf = ptr;
2715     int sign;
2716
2717     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2718
2719     if (is_uv)
2720         sign = 0;
2721     else if (iv >= 0) {
2722         uv = iv;
2723         sign = 0;
2724     } else {
2725         uv = -iv;
2726         sign = 1;
2727     }
2728     do {
2729         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2730     } while (uv /= 10);
2731     if (sign)
2732         *--ptr = '-';
2733     *peob = ebuf;
2734     return ptr;
2735 }
2736
2737 /*
2738 =for apidoc sv_2pv_flags
2739
2740 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2741 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2742 if necessary.
2743 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2744 usually end up here too.
2745
2746 =cut
2747 */
2748
2749 char *
2750 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2751 {
2752     dVAR;
2753     register char *s;
2754
2755     if (!sv) {
2756         if (lp)
2757             *lp = 0;
2758         return (char *)"";
2759     }
2760     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2761         if (flags & SV_GMAGIC)
2762             mg_get(sv);
2763         if (SvPOKp(sv)) {
2764             if (lp)
2765                 *lp = SvCUR(sv);
2766             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2767                 return SvPVX_mutable(sv);
2768             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2769                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2770             return SvPVX(sv);
2771         }
2772         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2773             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2774             STRLEN len;
2775
2776             if (SvIOKp(sv)) {
2777                 len = SvIsUV(sv)
2778                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2779                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2780             } else {
2781                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2782                 len = strlen(tbuf);
2783             }
2784             assert(!SvROK(sv));
2785             {
2786                 dVAR;
2787
2788 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2789                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2790                     tbuf[0] = '0';
2791                     tbuf[1] = 0;
2792                     len = 1;
2793                 }
2794 #endif
2795                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2796                 if (lp)
2797                     *lp = len;
2798                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2799                 SvCUR_set(sv, len);
2800                 SvPOKp_on(sv);
2801                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2802             }
2803         }
2804         if (SvROK(sv)) {
2805             goto return_rok;
2806         }
2807         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2808         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2809            function. */
2810     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2811         if (SvROK(sv)) {
2812         return_rok:
2813             if (SvAMAGIC(sv)) {
2814                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2815                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2816                     /* Unwrap this:  */
2817                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2818                      */
2819
2820                     char *pv;
2821                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2822                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2823                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2824                         } else {
2825                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2826                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2827                         }
2828                         if (lp)
2829                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2830                     } else {
2831                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2832                     }
2833                     if (SvUTF8(tmpstr))
2834                         SvUTF8_on(sv);
2835                     else
2836                         SvUTF8_off(sv);
2837                     return pv;
2838                 }
2839             }
2840             {
2841                 STRLEN len;
2842                 char *retval;
2843                 char *buffer;
2844                 SV *const referent = SvRV(sv);
2845
2846                 if (!referent) {
2847                     len = 7;
2848                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2849                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP) {
2850                     REGEXP * const re = (REGEXP *)MUTABLE_PTR(referent);
2851                     I32 seen_evals = 0;
2852
2853                     assert(re);
2854                         
2855                     /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2856                        have an UTF-8 flag too */
2857                     if (RX_UTF8(re))
2858                         SvUTF8_on(sv);
2859                     else
2860                         SvUTF8_off(sv); 
2861
2862                     if ((seen_evals = RX_SEEN_EVALS(re)))
2863                         PL_reginterp_cnt += seen_evals;
2864
2865                     if (lp)
2866                         *lp = RX_WRAPLEN(re);
2867  
2868                     return RX_WRAPPED(re);
2869                 } else {
2870                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2871                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2872                     UV addr = PTR2UV(referent);
2873                     const char *stashname = NULL;
2874                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2875                     const char *buffer_end;
2876
2877                     if (SvOBJECT(referent)) {
2878                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2879
2880                         if (name) {
2881                             stashname = HEK_KEY(name);
2882                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2883
2884                             if (HEK_UTF8(name)) {
2885                                 SvUTF8_on(sv);
2886                             } else {
2887                                 SvUTF8_off(sv);
2888                             }
2889                         } else {
2890                             stashname = "__ANON__";
2891                             stashnamelen = 8;
2892                         }
2893                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2894                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2895                     } else {
2896                         len = typelen + 3 /* (0x */
2897                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2898                     }
2899
2900                     Newx(buffer, len, char);
2901                     buffer_end = retval = buffer + len;
2902
2903                     /* Working backwards  */
2904                     *--retval = '\0';
2905                     *--retval = ')';
2906                     do {
2907                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2908                     } while (addr >>= 4);
2909                     *--retval = 'x';
2910                     *--retval = '0';
2911                     *--retval = '(';
2912
2913                     retval -= typelen;
2914                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2915
2916                     if (stashname) {
2917                         *--retval = '=';
2918                         retval -= stashnamelen;
2919                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2920                     }
2921                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2922                        buffer here.  */
2923                     assert (retval >= buffer);
2924
2925                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2926                 }
2927                 if (lp)
2928                     *lp = len;
2929                 SAVEFREEPV(buffer);
2930                 return retval;
2931             }
2932         }
2933         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2934             if (lp)
2935                 *lp = 0;
2936             if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2937                 return NULL;
2938             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2939                 report_uninit(sv);
2940             return (char *)"";
2941         }
2942     }
2943     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2944         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2945            converting the IV is going to be more efficient */
2946         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2947         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2948         char *ebuf, *ptr;
2949         STRLEN len;
2950
2951         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2952             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2953         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2954         len = ebuf - ptr;
2955         /* inlined from sv_setpvn */
2956         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2957         Move(ptr, s, len, char);
2958         s += len;
2959         *s = '\0';
2960     }
2961     else if (SvNOKp(sv)) {
2962         dSAVE_ERRNO;
2963         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2964             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2965         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2966         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2967         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2968 #ifdef apollo
2969         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2970             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2971         else
2972 #endif /*apollo*/
2973         {
2974             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2975         }
2976         RESTORE_ERRNO;
2977 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2978         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2]) {
2979             s[0] = '0';
2980             s[1] = 0;
2981         }
2982 #endif
2983         while (*s) s++;
2984 #ifdef hcx
2985         if (s[-1] == '.')
2986             *--s = '\0';
2987 #endif
2988     }
2989     else {
2990         if (isGV_with_GP(sv))
2991             return glob_2pv(MUTABLE_GV(sv), lp);
2992
2993         if (lp)
2994             *lp = 0;
2995         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2996             return NULL;
2997         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2998             report_uninit(sv);
2999         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
3000             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
3001             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3002         return (char *)"";
3003     }
3004     {
3005         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
3006         if (lp) 
3007             *lp = len;
3008         SvCUR_set(sv, len);
3009     }
3010     SvPOK_on(sv);
3011     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
3012                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
3013     if (flags & SV_CONST_RETURN)
3014         return (char *)SvPVX_const(sv);
3015     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
3016         return SvPVX_mutable(sv);
3017     return SvPVX(sv);
3018 }
3019
3020 /*
3021 =for apidoc sv_copypv
3022
3023 Copies a stringified representation of the source SV into the
3024 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
3025 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
3026 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
3027 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
3028 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
3029 would lose the UTF-8'ness of the PV.
3030
3031 =cut
3032 */
3033
3034 void
3035 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv)
3036 {
3037     STRLEN len;
3038     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
3039
3040     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV;
3041
3042     sv_setpvn(dsv,s,len);
3043     if (SvUTF8(ssv))
3044         SvUTF8_on(dsv);
3045     else
3046         SvUTF8_off(dsv);
3047 }
3048
3049 /*
3050 =for apidoc sv_2pvbyte
3051
3052 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3053 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3054 side-effect.
3055
3056 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3057
3058 =cut
3059 */
3060
3061 char *
3062 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3063 {
3064     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3065
3066     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3067     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3068 }
3069
3070 /*
3071 =for apidoc sv_2pvutf8
3072
3073 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
3074 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3075
3076 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3077
3078 =cut
3079 */
3080
3081 char *
3082 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3083 {
3084     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3085
3086     sv_utf8_upgrade(sv);
3087     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3088 }
3089
3090
3091 /*
3092 =for apidoc sv_2bool
3093
3094 This function is only called on magical items, and is only used by
3095 sv_true() or its macro equivalent.
3096
3097 =cut
3098 */
3099
3100 bool
3101 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *const sv)
3102 {
3103     dVAR;
3104
3105     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL;
3106
3107     SvGETMAGIC(sv);
3108
3109     if (!SvOK(sv))
3110         return 0;
3111     if (SvROK(sv)) {
3112         if (SvAMAGIC(sv)) {
3113             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
3114             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3115                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
3116         }
3117         return SvRV(sv) != 0;
3118     }
3119     if (SvPOKp(sv)) {
3120         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
3121         if (Xpvtmp &&
3122                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
3123                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
3124                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
3125             return 1;
3126         else
3127             return 0;
3128     }
3129     else {
3130         if (SvIOKp(sv))
3131             return SvIVX(sv) != 0;
3132         else {
3133             if (SvNOKp(sv))
3134                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3135             else {
3136                 if (isGV_with_GP(sv))
3137                     return TRUE;
3138                 else
3139                     return FALSE;
3140             }
3141         }
3142     }
3143 }
3144
3145 /*
3146 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3147
3148 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3149 Forces the SV to string form if it is not already.
3150 Will C<mg_get> on C<sv> if appropriate.
3151 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3152 if the whole string is the same in UTF-8 as not.
3153 Returns the number of bytes in the converted string
3154
3155 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3156 use the Encode extension for that.
3157
3158 =for apidoc sv_utf8_upgrade_nomg
3159
3160 Like sv_utf8_upgrade, but doesn't do magic on C<sv>
3161
3162 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3163
3164 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3165 Forces the SV to string form if it is not already.
3166 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3167 if all the bytes are invariant in UTF-8. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3168 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not.
3169 Returns the number of bytes in the converted string
3170 C<sv_utf8_upgrade> and
3171 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3172
3173 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3174 use the Encode extension for that.
3175
3176 =cut
3177
3178 The grow version is currently not externally documented.  It adds a parameter,
3179 extra, which is the number of unused bytes the string of 'sv' is guaranteed to
3180 have free after it upon return.  This allows the caller to reserve extra space
3181 that it intends to fill, to avoid extra grows.
3182
3183 Also externally undocumented for the moment is the flag SV_FORCE_UTF8_UPGRADE,
3184 which can be used to tell this function to not first check to see if there are
3185 any characters that are different in UTF-8 (variant characters) which would
3186 force it to allocate a new string to sv, but to assume there are.  Typically
3187 this flag is used by a routine that has already parsed the string to find that
3188 there are such characters, and passes this information on so that the work
3189 doesn't have to be repeated.
3190
3191 (One might think that the calling routine could pass in the position of the
3192 first such variant, so it wouldn't have to be found again.  But that is not the
3193 case, because typically when the caller is likely to use this flag, it won't be
3194 calling this routine unless it finds something that won't fit into a byte.
3195 Otherwise it tries to not upgrade and just use bytes.  But some things that
3196 do fit into a byte are variants in utf8, and the caller may not have been
3197 keeping track of these.)
3198
3199 If the routine itself changes the string, it adds a trailing NUL.  Such a NUL
3200 isn't guaranteed due to having other routines do the work in some input cases,
3201 or if the input is already flagged as being in utf8.
3202
3203 The speed of this could perhaps be improved for many cases if someone wanted to
3204 write a fast function that counts the number of variant characters in a string,
3205 especially if it could return the position of the first one.
3206
3207 */
3208
3209 STRLEN
3210 Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra)
3211 {
3212     dVAR;
3213
3214     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW;
3215
3216     if (sv == &PL_sv_undef)
3217         return 0;
3218     if (!SvPOK(sv)) {
3219         STRLEN len = 0;
3220         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3221             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3222             if (SvUTF8(sv)) {
3223                 if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3224                 return len;
3225             }
3226         } else {
3227             (void) SvPV_force(sv,len);
3228         }
3229     }
3230
3231     if (SvUTF8(sv)) {
3232         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3233         return SvCUR(sv);
3234     }
3235
3236     if (SvIsCOW(sv)) {
3237         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3238     }
3239
3240     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING)) {
3241         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3242         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3243         return SvCUR(sv);
3244     }
3245
3246     if (SvCUR(sv) > 0) { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3247         /* This function could be much more efficient if we
3248          * had a FLAG in SVs to signal if there are any variant
3249          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3250          * make the loop as fast as possible (although there are certainly ways
3251          * to speed this up, eg. through vectorization) */
3252         U8 * s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3253         U8 * e = (U8 *) SvEND(sv);
3254         U8 *t = s;
3255         STRLEN two_byte_count = 0;
3256         
3257         if (flags & SV_FORCE_UTF8_UPGRADE) goto must_be_utf8;
3258
3259         /* See if really will need to convert to utf8.  We mustn't rely on our
3260          * incoming SV being well formed and having a trailing '\0', as certain
3261          * code in pp_formline can send us partially built SVs. */
3262
3263         while (t < e) {
3264             const U8 ch = *t++;
3265             if (NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) continue;
3266
3267             t--;    /* t already incremented; re-point to first variant */
3268             two_byte_count = 1;
3269             goto must_be_utf8;
3270         }
3271
3272         /* utf8 conversion not needed because all are invariants.  Mark as
3273          * UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3274         SvUTF8_on(sv);
3275         return SvCUR(sv);
3276
3277 must_be_utf8:
3278
3279         /* Here, the string should be converted to utf8, either because of an
3280          * input flag (two_byte_count = 0), or because a character that
3281          * requires 2 bytes was found (two_byte_count = 1).  t points either to
3282          * the beginning of the string (if we didn't examine anything), or to
3283          * the first variant.  In either case, everything from s to t - 1 will
3284          * occupy only 1 byte each on output.
3285          *
3286          * There are two main ways to convert.  One is to create a new string
3287          * and go through the input starting from the beginning, appending each
3288          * converted value onto the new string as we go along.  It's probably
3289          * best to allocate enough space in the string for the worst possible
3290          * case rather than possibly running out of space and having to
3291          * reallocate and then copy what we've done so far.  Since everything
3292          * from s to t - 1 is invariant, the destination can be initialized
3293          * with these using a fast memory copy
3294          *
3295          * The other way is to figure out exactly how big the string should be
3296          * by parsing the entire input.  Then you don't have to make it big
3297          * enough to handle the worst possible case, and more importantly, if
3298          * the string you already have is large enough, you don't have to
3299          * allocate a new string, you can copy the last character in the input
3300          * string to the final position(s) that will be occupied by the
3301          * converted string and go backwards, stopping at t, since everything
3302          * before that is invariant.
3303          *
3304          * There are advantages and disadvantages to each method.
3305          *
3306          * In the first method, we can allocate a new string, do the memory
3307          * copy from the s to t - 1, and then proceed through the rest of the
3308          * string byte-by-byte.
3309          *
3310          * In the second method, we proceed through the rest of the input
3311          * string just calculating how big the converted string will be.  Then
3312          * there are two cases:
3313          *  1)  if the string has enough extra space to handle the converted
3314          *      value.  We go backwards through the string, converting until we
3315          *      get to the position we are at now, and then stop.  If this
3316          *      position is far enough along in the string, this method is
3317          *      faster than the other method.  If the memory copy were the same
3318          *      speed as the byte-by-byte loop, that position would be about
3319          *      half-way, as at the half-way mark, parsing to the end and back
3320          *      is one complete string's parse, the same amount as starting
3321          *      over and going all the way through.  Actually, it would be
3322          *      somewhat less than half-way, as it's faster to just count bytes
3323          *      than to also copy, and we don't have the overhead of allocating
3324          *      a new string, changing the scalar to use it, and freeing the
3325          *      existing one.  But if the memory copy is fast, the break-even
3326          *      point is somewhere after half way.  The counting loop could be
3327          *      sped up by vectorization, etc, to move the break-even point
3328          *      further towards the beginning.
3329          *  2)  if the string doesn't have enough space to handle the converted
3330          *      value.  A new string will have to be allocated, and one might
3331          *      as well, given that, start from the beginning doing the first
3332          *      method.  We've spent extra time parsing the string and in
3333          *      exchange all we've gotten is that we know precisely how big to
3334          *      make the new one.  Perl is more optimized for time than space,
3335          *      so this case is a loser.
3336          * So what I've decided to do is not use the 2nd method unless it is
3337          * guaranteed that a new string won't have to be allocated, assuming
3338          * the worst case.  I also decided not to put any more conditions on it
3339          * than this, for now.  It seems likely that, since the worst case is
3340          * twice as big as the unknown portion of the string (plus 1), we won't
3341          * be guaranteed enough space, causing us to go to the first method,
3342          * unless the string is short, or the first variant character is near
3343          * the end of it.  In either of these cases, it seems best to use the
3344          * 2nd method.  The only circumstance I can think of where this would
3345          * be really slower is if the string had once had much more data in it
3346          * than it does now, but there is still a substantial amount in it  */
3347
3348         {
3349             STRLEN invariant_head = t - s;
3350             STRLEN size = invariant_head + (e - t) * 2 + 1 + extra;
3351             if (SvLEN(sv) < size) {
3352
3353                 /* Here, have decided to allocate a new string */
3354
3355                 U8 *dst;
3356                 U8 *d;
3357
3358                 Newx(dst, size, U8);
3359
3360                 /* If no known invariants at the beginning of the input string,
3361                  * set so starts from there.  Otherwise, can use memory copy to
3362                  * get up to where we are now, and then start from here */
3363
3364                 if (invariant_head <= 0) {
3365                     d = dst;
3366                 } else {
3367                     Copy(s, dst, invariant_head, char);
3368                     d = dst + invariant_head;
3369                 }
3370
3371                 while (t < e) {
3372                     const UV uv = NATIVE8_TO_UNI(*t++);
3373                     if (UNI_IS_INVARIANT(uv))
3374                         *d++ = (U8)UNI_TO_NATIVE(uv);
3375                     else {
3376                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(uv);
3377                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(uv);
3378                     }
3379                 }
3380                 *d = '\0';
3381                 SvPV_free(sv); /* No longer using pre-existing string */
3382                 SvPV_set(sv, (char*)dst);
3383                 SvCUR_set(sv, d - dst);
3384                 SvLEN_set(sv, size);
3385             } else {
3386
3387                 /* Here, have decided to get the exact size of the string.
3388                  * Currently this happens only when we know that there is
3389                  * guaranteed enough space to fit the converted string, so
3390                  * don't have to worry about growing.  If two_byte_count is 0,
3391                  * then t points to the first byte of the string which hasn't
3392                  * been examined yet.  Otherwise two_byte_count is 1, and t
3393                  * points to the first byte in the string that will expand to
3394                  * two.  Depending on this, start examining at t or 1 after t.
3395                  * */
3396
3397                 U8 *d = t + two_byte_count;
3398
3399
3400                 /* Count up the remaining bytes that expand to two */
3401
3402                 while (d < e) {
3403                     const U8 chr = *d++;
3404                     if (! NATIVE_IS_INVARIANT(chr)) two_byte_count++;
3405                 }
3406
3407                 /* The string will expand by just the number of bytes that
3408                  * occupy two positions.  But we are one afterwards because of
3409                  * the increment just above.  This is the place to put the
3410                  * trailing NUL, and to set the length before we decrement */
3411
3412                 d += two_byte_count;
3413                 SvCUR_set(sv, d - s);
3414                 *d-- = '\0';
3415
3416
3417                 /* Having decremented d, it points to the position to put the
3418                  * very last byte of the expanded string.  Go backwards through
3419                  * the string, copying and expanding as we go, stopping when we
3420                  * get to the part that is invariant the rest of the way down */
3421
3422                 e--;
3423                 while (e >= t) {
3424                     const U8 ch = NATIVE8_TO_UNI(*e--);
3425                     if (UNI_IS_INVARIANT(ch)) {
3426                         *d-- = UNI_TO_NATIVE(ch);
3427                     } else {
3428                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(ch);
3429                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(ch);
3430                     }
3431                 }
3432             }
3433         }
3434     }
3435
3436     /* Mark as UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3437     SvUTF8_on(sv);
3438     return SvCUR(sv);
3439 }
3440
3441 /*
3442 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3443
3444 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3445 If the PV contains a character that cannot fit
3446 in a byte, this conversion will fail;
3447 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3448 true, croaks.
3449
3450 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3451 use the Encode extension for that.
3452
3453 =cut
3454 */
3455
3456 bool
3457 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV *const sv, const bool fail_ok)
3458 {
3459     dVAR;
3460
3461     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3462
3463     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3464         if (SvCUR(sv)) {
3465             U8 *s;
3466             STRLEN len;
3467
3468             if (SvIsCOW(sv)) {
3469                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3470             }
3471             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3472             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3473                 if (fail_ok)
3474                     return FALSE;
3475                 else {
3476                     if (PL_op)
3477                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3478                                    OP_DESC(PL_op));
3479                     else
3480                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3481                 }
3482             }
3483             SvCUR_set(sv, len);
3484         }
3485     }
3486     SvUTF8_off(sv);
3487     return TRUE;
3488 }
3489
3490 /*
3491 =for apidoc sv_utf8_encode
3492
3493 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3494 flag off so that it looks like octets again.
3495
3496 =cut
3497 */
3498
3499 void
3500 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *const sv)
3501 {
3502     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3503
3504     if (SvIsCOW(sv)) {
3505         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3506     }
3507     if (SvREADONLY(sv)) {
3508         Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
3509     }
3510     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3511     SvUTF8_off(sv);
3512 }
3513
3514 /*
3515 =for apidoc sv_utf8_decode
3516
3517 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3518 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3519 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3520 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3521 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3522
3523 =cut
3524 */
3525
3526 bool
3527 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *const sv)
3528 {
3529     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3530
3531     if (SvPOKp(sv)) {
3532         const U8 *c;
3533         const U8 *e;
3534
3535         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3536          * bytes
3537          */
3538         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3539             return FALSE;
3540
3541         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3542          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3543          */
3544         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3545         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3546             return FALSE;
3547         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3548         while (c < e) {
3549             const U8 ch = *c++;
3550             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3551                 SvUTF8_on(sv);
3552                 break;
3553             }
3554         }
3555     }
3556     return TRUE;
3557 }
3558
3559 /*
3560 =for apidoc sv_setsv
3561
3562 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3563 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3564 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3565 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3566 content of the destination.
3567
3568 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3569 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3570 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3571
3572 =for apidoc sv_setsv_flags
3573
3574 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3575 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3576 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3577 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3578 content of the destination.
3579 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3580 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3581 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3582 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3583
3584 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3585 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3586 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3587
3588 This is the primary function for copying scalars, and most other
3589 copy-ish functions and macros use this underneath.
3590
3591 =cut
3592 */
3593
3594 static void
3595 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3596 {
3597     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa */
3598
3599     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3600
3601     if (dtype != SVt_PVGV) {
3602         const char * const name = GvNAME(sstr);
3603         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3604         {
3605             if (dtype >= SVt_PV) {
3606                 SvPV_free(dstr);
3607                 SvPV_set(dstr, 0);
3608                 SvLEN_set(dstr, 0);
3609                 SvCUR_set(dstr, 0);
3610             }
3611             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3612             (void)SvOK_off(dstr);
3613             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3614                below?  */
3615             isGV_with_GP_on(dstr);
3616         }
3617         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3618         if (GvSTASH(dstr))
3619             Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
3620         gv_name_set(MUTABLE_GV(dstr), name, len, GV_ADD);
3621         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3622     }
3623
3624 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3625     if (GvUNIQUE((const GV *)dstr)) {
3626         Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
3627     }
3628 #endif
3629
3630     if(GvGP(MUTABLE_GV(sstr))) {
3631         /* If source has method cache entry, clear it */
3632         if(GvCVGEN(sstr)) {
3633             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3634             GvCV(sstr) = NULL;
3635             GvCVGEN(sstr) = 0;
3636         }
3637         /* If source has a real method, then a method is
3638            going to change */
3639         else if(GvCV((const GV *)sstr)) {
3640             mro_changes = 1;
3641         }
3642     }
3643
3644     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3645     if(!mro_changes && GvGP(MUTABLE_GV(dstr)) && GvCVu((const GV *)dstr)) {
3646         mro_changes = 1;
3647     }
3648
3649     if(strEQ(GvNAME((const GV *)dstr),"ISA"))
3650         mro_changes = 2;
3651
3652     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
3653     isGV_with_GP_off(dstr);
3654     (void)SvOK_off(dstr);
3655     isGV_with_GP_on(dstr);
3656     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3657     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3658     if (SvTAINTED(sstr))
3659         SvTAINT(dstr);
3660     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3661         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3662         {
3663             GvIMPORTED_on(dstr);
3664         }
3665     GvMULTI_on(dstr);
3666     if(mro_changes == 2) mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3667     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3668     return;
3669 }
3670
3671 static void
3672 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
3673 {
3674     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3675     SV *dref = NULL;
3676     const int intro = GvINTRO(dstr);
3677     SV **location;
3678     U8 import_flag = 0;
3679     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3680
3681     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_REF;
3682
3683 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3684     if (GvUNIQUE((const GV *)dstr)) {
3685         Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
3686     }
3687 #endif
3688
3689     if (intro) {
3690         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3691         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3692         GvEGV(dstr) = MUTABLE_GV(dstr);
3693     }
3694     GvMULTI_on(dstr);
3695     switch (stype) {
3696     case SVt_PVCV:
3697         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3698         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3699         goto common;
3700     case SVt_PVHV:
3701         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3702         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3703         goto common;
3704     case SVt_PVAV:
3705         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3706         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3707         goto common;
3708     case SVt_PVIO:
3709         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3710         goto common;
3711     case SVt_PVFM:
3712         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3713     default:
3714         location = &GvSV(dstr);
3715         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3716     common:
3717         if (intro) {
3718             if (stype == SVt_PVCV) {
3719                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (const CV *)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3720                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3721                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3722                     GvCV(dstr) = NULL;
3723                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3724                 }
3725             }
3726             SAVEGENERICSV(*location);
3727         }
3728         else
3729             dref = *location;
3730         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3731             CV* const cv = MUTABLE_CV(*location);
3732             if (cv) {
3733                 if (!GvCVGEN((const GV *)dstr) &&
3734                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3735                     {
3736                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3737                            it was a const and its value changed. */
3738                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((const CV *)sref)
3739                             && cv_const_sv(cv)
3740                             == cv_const_sv((const CV *)sref)) {
3741                             NOOP;
3742                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3743                                the same constant. This probably means that
3744                                they are really the "same" proxy subroutine
3745                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3746                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3747                             */
3748                         }
3749                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3750                                  || (CvCONST(cv)
3751                                      && (!CvCONST((const CV *)sref)
3752                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3753                                                    cv_const_sv((const CV *)
3754                                                                sref))))) {
3755                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3756                                         (const char *)
3757                                         (CvCONST(cv)
3758                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3759                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3760                                         HvNAME_get(GvSTASH((const GV *)dstr)),
3761                                         GvENAME(MUTABLE_GV(dstr)));
3762                         }
3763                     }
3764                 if (!intro)
3765                     cv_ckproto_len(cv, (const GV *)dstr,
3766                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3767                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3768             }
3769             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3770             GvASSUMECV_on(dstr);
3771             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3772         }
3773         *location = sref;
3774         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3775             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3776             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3777         }
3778         break;
3779     }
3780     SvREFCNT_dec(dref);
3781     if (SvTAINTED(sstr))
3782         SvTAINT(dstr);
3783     return;
3784 }
3785
3786 void
3787 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV* sstr, const I32 flags)
3788 {
3789     dVAR;
3790     register U32 sflags;
3791     register int dtype;
3792     register svtype stype;
3793
3794     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
3795
3796     if (sstr == dstr)
3797         return;
3798
3799     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3800         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3801                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3802     }
3803     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3804     if (!sstr)
3805         sstr = &PL_sv_undef;
3806     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3807         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3808                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3809     }
3810     stype = SvTYPE(sstr);
3811     dtype = SvTYPE(dstr);
3812
3813     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3814     if ( SvVOK(dstr) )
3815     {
3816         /* need to nuke the magic */
3817         mg_free(dstr);
3818     }
3819
3820     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3821
3822     switch (stype) {
3823     case SVt_NULL:
3824       undef_sstr:
3825         if (dtype != SVt_PVGV) {
3826             (void)SvOK_off(dstr);
3827             return;
3828         }
3829         break;
3830     case SVt_IV:
3831         if (SvIOK(sstr)) {
3832             switch (dtype) {
3833             case SVt_NULL:
3834                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3835                 break;
3836             case SVt_NV:
3837             case SVt_PV:
3838                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3839                 break;
3840             case SVt_PVGV:
3841                 goto end_of_first_switch;
3842             }
3843             (void)SvIOK_only(dstr);
3844             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3845             if (SvIsUV(sstr))
3846                 SvIsUV_on(dstr);
3847             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3848                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3849                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3850                may say).  */
3851             assert(!SvTAINTED(sstr));
3852             return;
3853         }
3854         if (!SvROK(sstr))
3855             goto undef_sstr;
3856         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
3857             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3858         break;
3859
3860     case SVt_NV:
3861         if (SvNOK(sstr)) {
3862             switch (dtype) {
3863             case SVt_NULL:
3864             case SVt_IV:
3865                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3866                 break;
3867             case SVt_PV:
3868             case SVt_PVIV:
3869                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3870                 break;
3871             case SVt_PVGV:
3872                 goto end_of_first_switch;
3873             }
3874             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3875             (void)SvNOK_only(dstr);
3876             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3877                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3878                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3879                may say).  */
3880             assert(!SvTAINTED(sstr));
3881             return;
3882         }
3883         goto undef_sstr;
3884
3885     case SVt_PVFM:
3886 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3887         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3888             if (dtype < SVt_PVIV)
3889                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3890             break;
3891         }
3892         /* Fall through */
3893 #endif
3894     case SVt_REGEXP:
3895     case SVt_PV:
3896         if (dtype < SVt_PV)
3897             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3898         break;
3899     case SVt_PVIV:
3900         if (dtype < SVt_PVIV)
3901             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3902         break;
3903     case SVt_PVNV:
3904         if (dtype < SVt_PVNV)
3905             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3906         break;
3907     default:
3908         {
3909         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3910         if (PL_op)
3911             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3912         else
3913             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3914         }
3915         break;
3916
3917         /* case SVt_BIND: */
3918     case SVt_PVLV:
3919     case SVt_PVGV:
3920         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3921             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3922             return;
3923         }
3924         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3925         /*FALLTHROUGH*/
3926
3927     case SVt_PVMG:
3928         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3929             mg_get(sstr);
3930             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3931                 stype = SvTYPE(sstr);
3932                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3933                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3934                     return;
3935                 }
3936             }
3937         }
3938         if (stype == SVt_PVLV)
3939             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3940         else
3941             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3942     }
3943  end_of_first_switch:
3944
3945     /* dstr may have been upgraded.  */
3946     dtype = SvTYPE(dstr);
3947     sflags = SvFLAGS(sstr);
3948
3949     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3950         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3951         if (SvOK(sstr)) {
3952             STRLEN len;
3953             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3954
3955             SvGROW(dstr, len + 1);
3956             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3957             SvCUR_set(dstr, len);
3958             SvPOK_only(dstr);
3959             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3960         } else {
3961             SvOK_off(dstr);
3962         }
3963     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3964         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3965         if (PL_op)
3966             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3967         else
3968             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3969     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3970         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3971             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(SvRV(sstr))) {
3972             sstr = SvRV(sstr);
3973             if (sstr == dstr) {
3974                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3975                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3976                 {
3977                     GvIMPORTED_on(dstr);
3978                 }
3979                 GvMULTI_on(dstr);
3980                 return;
3981             }
3982             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3983             return;
3984         }
3985
3986         if (dtype >= SVt_PV) {
3987             if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3988                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3989                 return;
3990             }
3991             if (SvPVX_const(dstr)) {
3992                 SvPV_free(dstr);
3993                 SvLEN_set(dstr, 0);
3994                 SvCUR_set(dstr, 0);
3995             }
3996         }
3997         (void)SvOK_off(dstr);
3998         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3999         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
4000         assert(!(sflags & SVp_NOK));
4001         assert(!(sflags & SVp_IOK));
4002         assert(!(sflags & SVf_NOK));
4003         assert(!(sflags & SVf_IOK));
4004     }
4005     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
4006         if (!(sflags & SVf_OK)) {
4007             if (ckWARN(WARN_MISC))
4008                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
4009                             "Undefined value assigned to typeglob");
4010         }
4011         else {
4012             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
4013             if (dstr != (const SV *)gv) {
4014                 if (GvGP(dstr))
4015                     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
4016                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
4017             }
4018         }
4019     }
4020     else if (sflags & SVp_POK) {
4021         bool isSwipe = 0;
4022
4023         /*
4024          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
4025          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
4026          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
4027          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
4028          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
4029          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
4030          * have much in common.
4031          */
4032
4033         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
4034            and doing it now facilitates the COW check.  */
4035         (void)SvPOK_only(dstr);
4036
4037         if (
4038             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
4039                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
4040                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
4041                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
4042                source scalar is a shared hash key scalar.  */
4043             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4044                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
4045                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
4046                        desire is as if the source SV isn't actually already
4047                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
4048                        are not COW, rather than actually testing them.  */
4049               )
4050 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4051              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
4052                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
4053                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
4054                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
4055                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
4056                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
4057                 in a newer implementation.  */
4058              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
4059                 into the else and make dest a COW of us.  */
4060              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
4061 #endif
4062              )
4063             &&
4064             !(isSwipe =
4065                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
4066                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
4067                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
4068                                         /* and we're allowed to steal temps */
4069                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
4070                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
4071                                 /* and won't be needed again, potentially */
4072               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
4073 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4074             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4075                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4076                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4077                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV && SvTYPE(sstr) != SVt_PVFM))
4078                 : 1)
4079 #endif
4080             ) {
4081             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
4082                Have to copy the string.  */
4083             STRLEN len = SvCUR(sstr);
4084             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
4085             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
4086             SvCUR_set(dstr, len);
4087             *SvEND(dstr) = '\0';
4088         } else {
4089             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
4090                be true in here.  */
4091             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
4092                copy-on-write or we can swipe the string.  */
4093             if (DEBUG_C_TEST) {
4094                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
4095                 sv_dump(sstr);
4096                 sv_dump(dstr);
4097             }
4098 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4099             if (!isSwipe) {
4100                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
4101                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
4102                    it going un copy-on-write.
4103                    If the source SV has gone un copy on write between up there
4104                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
4105                    form to make it copy on write again */
4106                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
4107                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
4108                     SvREADONLY_on(sstr);
4109                     SvFAKE_on(sstr);
4110                     /* Make the source SV into a loop of 1.
4111                        (about to become 2) */
4112                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
4113                 }
4114             }
4115 #endif
4116             /* Initial code is common.  */
4117             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
4118                 SvPV_free(dstr);
4119             }
4120
4121             if (!isSwipe) {
4122                 /* making another shared SV.  */
4123                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4124                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
4125 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4126                 if (len) {
4127                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
4128                     /* SvIsCOW_normal */
4129                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
4130                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4131                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4132                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4133                 } else
4134 #endif
4135                 {
4136                     /* SvIsCOW_shared_hash */
4137                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4138                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
4139
4140                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
4141                     SvPV_set(dstr,
4142                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
4143                 }
4144                 SvLEN_set(dstr, len);
4145                 SvCUR_set(dstr, cur);
4146                 SvREADONLY_on(dstr);
4147                 SvFAKE_on(dstr);
4148                 /* Relesase a global SV mutex.  */
4149             }
4150             else
4151                 {       /* Passes the swipe test.  */
4152                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4153                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4154                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4155
4156                 SvTEMP_off(dstr);
4157                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4158                 SvPV_set(sstr, NULL);
4159                 SvLEN_set(sstr, 0);
4160                 SvCUR_set(sstr, 0);
4161                 SvTEMP_off(sstr);
4162             }
4163         }
4164         if (sflags & SVp_NOK) {
4165             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4166         }
4167         if (sflags & SVp_IOK) {
4168             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4169             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
4170                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
4171             if (sflags & SVf_IVisUV)
4172                 SvIsUV_on(dstr);
4173         }
4174         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
4175         {
4176             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
4177             if (smg) {
4178                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4179                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4180                 SvRMAGICAL_on(dstr);
4181             }
4182         }
4183     }
4184     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
4185         (void)SvOK_off(dstr);
4186         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
4187         if (sflags & SVp_IOK) {
4188             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4189             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4190         }
4191         if (sflags & SVp_NOK) {
4192             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4193         }
4194     }
4195     else {
4196         if (isGV_with_GP(sstr)) {
4197             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
4198                This feels bad. FIXME.  */
4199             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
4200
4201             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
4202                temporarily if it is on.  */
4203             SvFAKE_off(sstr);
4204             gv_efullname3(dstr, MUTABLE_GV(sstr), "*");
4205             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
4206         }
4207         else
4208             (void)SvOK_off(dstr);
4209     }
4210     if (SvTAINTED(sstr))
4211         SvTAINT(dstr);
4212 }
4213
4214 /*
4215 =for apidoc sv_setsv_mg
4216
4217 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4218
4219 =cut
4220 */
4221
4222 void
4223 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, register SV *const sstr)
4224 {
4225     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
4226
4227     sv_setsv(dstr,sstr);
4228     SvSETMAGIC(dstr);
4229 }
4230
4231 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4232 SV *
4233 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
4234 {
4235     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4236     STRLEN len = SvLEN(sstr);
4237     register char *new_pv;
4238
4239     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
4240
4241     if (DEBUG_C_TEST) {
4242         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
4243                       (void*)sstr, (void*)dstr);
4244         sv_dump(sstr);
4245         if (dstr)
4246                     sv_dump(dstr);
4247     }
4248
4249     if (dstr) {
4250         if (SvTHINKFIRST(dstr))
4251             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
4252         else if (SvPVX_const(dstr))
4253             Safefree(SvPVX_const(dstr));
4254     }
4255     else
4256         new_SV(dstr);
4257     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
4258
4259     assert (SvPOK(sstr));
4260     assert (SvPOKp(sstr));
4261     assert (!SvIOK(sstr));
4262     assert (!SvIOKp(sstr));
4263     assert (!SvNOK(sstr));
4264     assert (!SvNOKp(sstr));
4265
4266     if (SvIsCOW(sstr)) {
4267
4268         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4269             /* source is a COW shared hash key.  */
4270             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4271                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4272             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4273             goto common_exit;
4274         }
4275         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4276     } else {
4277         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4278         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
4279         SvREADONLY_on(sstr);
4280         SvFAKE_on(sstr);
4281         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4282                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4283         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
4284     }
4285     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4286     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4287
4288   common_exit:
4289     SvPV_set(dstr, new_pv);
4290     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
4291     if (SvUTF8(sstr))
4292         SvUTF8_on(dstr);
4293     SvLEN_set(dstr, len);
4294     SvCUR_set(dstr, cur);
4295     if (DEBUG_C_TEST) {
4296         sv_dump(dstr);
4297     }
4298     return dstr;
4299 }
4300 #endif
4301
4302 /*
4303 =for apidoc sv_setpvn
4304
4305 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4306 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4307 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4308
4309 =cut
4310 */
4311
4312 void
4313 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4314 {
4315     dVAR;
4316     register char *dptr;
4317
4318     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4319
4320     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4321     if (!ptr) {
4322         (void)SvOK_off(sv);
4323         return;
4324     }
4325     else {
4326         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4327         const IV iv = len;
4328         if (iv < 0)
4329             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
4330     }
4331     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4332
4333     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4334     Move(ptr,dptr,len,char);
4335     dptr[len] = '\0';
4336     SvCUR_set(sv, len);
4337     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4338     SvTAINT(sv);
4339 }
4340
4341 /*
4342 =for apidoc sv_setpvn_mg
4343
4344 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4345
4346 =cut
4347 */
4348
4349 void
4350 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4351 {
4352     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4353
4354     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4355     SvSETMAGIC(sv);
4356 }
4357
4358 /*
4359 =for apidoc sv_setpv
4360
4361 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4362 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4363
4364 =cut
4365 */
4366
4367 void
4368 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4369 {
4370     dVAR;
4371     register STRLEN len;
4372
4373     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4374
4375     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4376     if (!ptr) {
4377         (void)SvOK_off(sv);
4378         return;
4379     }
4380     len = strlen(ptr);
4381     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4382
4383     SvGROW(sv, len + 1);
4384     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4385     SvCUR_set(sv, len);
4386     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4387     SvTAINT(sv);
4388 }
4389
4390 /*
4391 =for apidoc sv_setpv_mg
4392
4393 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4394
4395 =cut
4396 */
4397
4398 void
4399 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4400 {
4401     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4402
4403     sv_setpv(sv,ptr);
4404     SvSETMAGIC(sv);
4405 }
4406
4407 /*
4408 =for apidoc sv_usepvn_flags
4409
4410 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4411 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4412 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4413 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
4414 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4415 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4416 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4417 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4418
4419 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
4420 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4421 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4422 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
4423
4424 =cut
4425 */
4426
4427 void
4428 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
4429 {
4430     dVAR;
4431     STRLEN allocate;
4432
4433     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
4434
4435     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4436     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4437     if (!ptr) {
4438         (void)SvOK_off(sv);
4439         if (flags & SV_SMAGIC)
4440             SvSETMAGIC(sv);
4441         return;
4442     }
4443     if (SvPVX_const(sv))
4444         SvPV_free(sv);
4445
4446 #ifdef DEBUGGING
4447     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4448         assert(ptr[len] == '\0');
4449 #endif
4450
4451     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4452         ? len + 1 :
4453 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4454         len + 1;
4455 #else 
4456         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4457 #endif
4458     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4459         /* It's long enough - do nothing.
4460            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4461     } else {
4462 #ifdef DEBUGGING
4463         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4464         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4465         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4466         PoisonFree(ptr,len,char);
4467         Safefree(ptr);
4468         ptr = new_ptr;
4469 #else
4470         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4471 #endif
4472     }
4473 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4474     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
4475 #else
4476     SvLEN_set(sv, allocate);
4477 #endif
4478     SvCUR_set(sv, len);
4479     SvPV_set(sv, ptr);
4480     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4481         ptr[len] = '\0';
4482     }
4483     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4484     SvTAINT(sv);
4485     if (flags & SV_SMAGIC)
4486         SvSETMAGIC(sv);
4487 }
4488
4489 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4490 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4491    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4492    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4493    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4494    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4495 STATIC void
4496 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4497 {
4498     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RELEASE_COW;
4499
4500     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4501          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4502         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4503
4504         if (current == sv) {
4505             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4506                in the loop.)
4507                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4508             SvFAKE_off(after);
4509             SvREADONLY_off(after);
4510         } else {
4511             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4512             SV *next;
4513             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4514                 assert (next);
4515                 current = next;
4516                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4517                     a pointer into a closed loop.  */
4518                 assert (current != after);
4519                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4520             }
4521             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4522             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4523         }
4524     }
4525 }
4526 #endif
4527 /*
4528 =for apidoc sv_force_normal_flags
4529
4530 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4531 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4532 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4533 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4534 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4535 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4536 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4537 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4538 with flags set to 0.
4539
4540 =cut
4541 */
4542
4543 void
4544 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *const sv, const U32 flags)
4545 {
4546     dVAR;
4547
4548     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
4549
4550 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4551     if (SvREADONLY(sv)) {
4552         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4553         if (SvFAKE(sv)) {
4554             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4555             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4556             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4557             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4558                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4559                we'll fail an assertion.  */
4560             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4561
4562             if (DEBUG_C_TEST) {
4563                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4564                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4565                               (long) flags);
4566                 sv_dump(sv);
4567             }
4568             SvFAKE_off(sv);
4569             SvREADONLY_off(sv);
4570             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4571             SvPV_set(sv, NULL);
4572             SvLEN_set(sv, 0);
4573             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4574                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4575                 SvPOK_off(sv);
4576             } else {
4577                 SvGROW(sv, cur + 1);
4578                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4579                 SvCUR_set(sv, cur);
4580                 *SvEND(sv) = '\0';
4581             }
4582             if (len) {
4583                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4584             } else {
4585                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4586             }
4587             if (DEBUG_C_TEST) {
4588                 sv_dump(sv);
4589             }
4590         }
4591         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4592             Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
4593         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4594     }
4595 #else
4596     if (SvREADONLY(sv)) {
4597         if (SvFAKE(sv)) {
4598             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4599             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4600             SvFAKE_off(sv);
4601             SvREADONLY_off(sv);
4602             SvPV_set(sv, NULL);
4603             SvLEN_set(sv, 0);
4604             SvGROW(sv, len + 1);
4605             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4606             *SvEND(sv) = '\0';
4607             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4608         }
4609         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4610             Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
4611     }
4612 #endif
4613     if (SvROK(sv))
4614         sv_unref_flags(sv, flags);
4615     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4616         sv_unglob(sv);
4617 }
4618
4619 /*
4620 =for apidoc sv_chop
4621
4622 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4623 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4624 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4625 string. Uses the "OOK hack".
4626 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4627 refer to the same chunk of data.
4628
4629 =cut
4630 */
4631
4632 void
4633 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4634 {
4635     STRLEN delta;
4636     STRLEN old_delta;
4637     U8 *p;
4638 #ifdef DEBUGGING
4639     const U8 *real_start;
4640 #endif
4641     STRLEN max_delta;
4642
4643     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
4644
4645     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4646         return;
4647     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4648     if (!delta) {
4649         /* Nothing to do.  */
4650         return;
4651     }
4652     /* SvPVX(sv) may move in SV_CHECK_THINKFIRST(sv), but after this line,
4653        nothing uses the value of ptr any more.  */
4654     max_delta = SvLEN(sv) ? SvLEN(sv) : SvCUR(sv);
4655     if (ptr <= SvPVX_const(sv))
4656         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p, start=%p, end=%p",
4657                    ptr, SvPVX_const(sv), SvPVX_const(sv) + max_delta);
4658     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4659     if (delta > max_delta)
4660         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p (was %p), start=%p, end=%p",
4661                    SvPVX_const(sv) + delta, ptr, SvPVX_const(sv),
4662                    SvPVX_const(sv) + max_delta);
4663
4664     if (!SvOOK(sv)) {
4665         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4666             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4667             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4668             SvGROW(sv, len + 1);
4669             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4670             *SvEND(sv) = '\0';
4671         }
4672         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4673         old_delta = 0;
4674     } else {
4675         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4676     }
4677     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4678     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4679     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4680
4681     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4682
4683     delta += old_delta;
4684
4685 #ifdef DEBUGGING
4686     real_start = p - delta;
4687 #endif
4688
4689     assert(delta);
4690     if (delta < 0x100) {
4691         *--p = (U8) delta;
4692     } else {
4693         *--p = 0;
4694         p -= sizeof(STRLEN);
4695         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4696     }
4697
4698 #ifdef DEBUGGING
4699     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4700        using it.  */
4701     while (p > real_start) {
4702         --p;
4703         *p = (U8)PTR2UV(p);
4704     }
4705 #endif
4706 }
4707
4708 /*
4709 =for apidoc sv_catpvn
4710
4711 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4712 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4713 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4714 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4715
4716 =for apidoc sv_catpvn_flags
4717
4718 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4719 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4720 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4721 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4722 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4723 in terms of this function.
4724
4725 =cut
4726 */
4727
4728 void
4729 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *const dsv, register const char *sstr, register const STRLEN slen, const I32 flags)
4730 {
4731     dVAR;
4732     STRLEN dlen;
4733     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4734
4735     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
4736
4737     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4738     if (sstr == dstr)
4739         sstr = SvPVX_const(dsv);
4740     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4741     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4742     *SvEND(dsv) = '\0';
4743     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4744     SvTAINT(dsv);
4745     if (flags & SV_SMAGIC)
4746         SvSETMAGIC(dsv);
4747 }
4748
4749 /*
4750 =for apidoc sv_catsv
4751
4752 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4753 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4754 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4755
4756 =for apidoc sv_catsv_flags
4757
4758 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4759 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4760 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4761 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4762
4763 =cut */
4764
4765 void
4766 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
4767 {
4768     dVAR;
4769  
4770     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
4771
4772    if (ssv) {
4773         STRLEN slen;
4774         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4775         if (spv) {
4776             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4777                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4778                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4779                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4780                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4781                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4782             */
4783             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4784             I32 dutf8;
4785
4786             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4787                 mg_get(dsv);
4788             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4789
4790             if (dutf8 != sutf8) {
4791                 if (dutf8) {
4792                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4793                     SV* const csv = newSVpvn_flags(spv, slen, SVs_TEMP);
4794
4795                     sv_utf8_upgrade(csv);
4796                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4797                 }
4798                 else
4799                     /* Leave enough space for the cat that's about to happen */
4800                     sv_utf8_upgrade_flags_grow(dsv, 0, slen);
4801             }
4802             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4803         }
4804     }
4805     if (flags & SV_SMAGIC)
4806         SvSETMAGIC(dsv);
4807 }
4808
4809 /*
4810 =for apidoc sv_catpv
4811
4812 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4813 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4814 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4815
4816 =cut */
4817
4818 void
4819 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *ptr)
4820 {
4821     dVAR;
4822     register STRLEN len;
4823     STRLEN tlen;
4824     char *junk;
4825
4826     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
4827
4828     if (!ptr)
4829         return;
4830     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4831     len = strlen(ptr);
4832     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4833     if (ptr == junk)
4834         ptr = SvPVX_const(sv);
4835     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4836     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4837     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4838     SvTAINT(sv);
4839 }
4840
4841 /*
4842 =for apidoc sv_catpv_mg
4843
4844 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4845
4846 =cut
4847 */
4848
4849 void
4850 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4851 {
4852     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
4853
4854     sv_catpv(sv,ptr);
4855     SvSETMAGIC(sv);
4856 }
4857
4858 /*
4859 =for apidoc newSV
4860
4861 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4862 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4863 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4864 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4865
4866 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4867 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4868 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4869 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4870 modules supporting older perls.
4871
4872 =cut
4873 */
4874
4875 SV *
4876 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
4877 {
4878     dVAR;
4879     register SV *sv;
4880
4881     new_SV(sv);
4882     if (len) {
4883         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4884         SvGROW(sv, len + 1);
4885     }
4886     return sv;
4887 }
4888 /*
4889 =for apidoc sv_magicext
4890
4891 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4892 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4893
4894 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4895 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4896 one instance of the same 'how'.
4897
4898 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4899 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4900 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4901 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4902
4903 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4904
4905 =cut
4906 */
4907 MAGIC * 
4908 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
4909                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
4910 {
4911     dVAR;
4912     MAGIC* mg;
4913
4914     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
4915
4916     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4917     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4918     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4919     SvMAGIC_set(sv, mg);
4920
4921     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4922        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4923        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4924        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4925
4926        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4927        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4928
4929     */
4930     if (!obj || obj == sv ||
4931         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4932         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4933         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4934             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (const HV *)sv
4935              || GvAV(obj) == (const AV *)sv || GvCV(obj) == (const CV *)sv
4936              || GvIOp(obj) == (const IO *)sv || GvFORM(obj) == (const CV *)sv)))
4937     {
4938         mg->mg_obj = obj;
4939     }
4940     else {
4941         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4942         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4943     }
4944
4945     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4946        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4947        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4948        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4949        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4950        reference.
4951     */
4952
4953     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4954         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (const IO *)sv)
4955     {
4956       sv_rvweaken(obj);
4957     }
4958
4959     mg->mg_type = how;
4960     mg->mg_len = namlen;
4961     if (name) {
4962         if (namlen > 0)
4963             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4964         else if (namlen == HEf_SVKEY) {
4965             /* Yes, this is casting away const. This is only for the case of
4966                HEf_SVKEY. I think we need to document this abberation of the
4967                constness of the API, rather than making name non-const, as
4968                that change propagating outwards a long way.  */
4969             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV *)name);
4970         } else
4971             mg->mg_ptr = (char *) name;
4972     }
4973     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4974
4975     mg_magical(sv);
4976     if (SvGMAGICAL(sv))
4977         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4978     return mg;
4979 }
4980
4981 /*
4982 =for apidoc sv_magic
4983
4984 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4985 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4986
4987 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4988 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4989
4990 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4991 to add more than one instance of the same 'how'.
4992
4993 =cut
4994 */
4995
4996 void
4997 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
4998              const char *const name, const I32 namlen)
4999 {
5000     dVAR;
5001     const MGVTBL *vtable;
5002     MAGIC* mg;
5003
5004     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
5005
5006 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5007     if (SvIsCOW(sv))
5008         sv_force_normal_flags(sv, 0);
5009 #endif
5010     if (SvREADONLY(sv)) {
5011         if (
5012             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
5013              * upgrade to PVMG will unshare the string */
5014             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
5015
5016             && IN_PERL_RUNTIME
5017             && how != PERL_MAGIC_regex_global
5018             && how != PERL_MAGIC_bm
5019             && how != PERL_MAGIC_fm
5020             && how != PERL_MAGIC_sv
5021             && how != PERL_MAGIC_backref
5022            )
5023         {
5024             Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
5025         }
5026     }
5027     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
5028         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
5029             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
5030                existing one
5031              */
5032             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
5033                 mg->mg_len |= 1;
5034                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
5035                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
5036                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
5037                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
5038             }
5039             return;
5040         }
5041     }
5042
5043     switch (how) {
5044     case PERL_MAGIC_sv:
5045         vtable = &PL_vtbl_sv;
5046         break;
5047     case PERL_MAGIC_overload:
5048         vtable = &PL_vtbl_amagic;
5049         break;
5050     case PERL_MAGIC_overload_elem:
5051         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
5052         break;
5053     case PERL_MAGIC_overload_table:
5054         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
5055         break;
5056     case PERL_MAGIC_bm:
5057         vtable = &PL_vtbl_bm;
5058         break;
5059     case PERL_MAGIC_regdata:
5060         vtable = &PL_vtbl_regdata;
5061         break;
5062     case PERL_MAGIC_regdatum:
5063         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
5064         break;
5065     case PERL_MAGIC_env:
5066         vtable = &PL_vtbl_env;
5067         break;
5068     case PERL_MAGIC_fm:
5069         vtable = &PL_vtbl_fm;
5070         break;
5071     case PERL_MAGIC_envelem:
5072         vtable = &PL_vtbl_envelem;
5073         break;
5074     case PERL_MAGIC_regex_global:
5075         vtable = &PL_vtbl_mglob;
5076         break;
5077     case PERL_MAGIC_isa:
5078         vtable = &PL_vtbl_isa;
5079         break;
5080     case PERL_MAGIC_isaelem:
5081         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
5082         break;
5083     case PERL_MAGIC_nkeys:
5084         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
5085         break;
5086     case PERL_MAGIC_dbfile:
5087         vtable = NULL;
5088         break;
5089     case PERL_MAGIC_dbline:
5090         vtable = &PL_vtbl_dbline;
5091         break;
5092 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5093     case PERL_MAGIC_collxfrm:
5094         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
5095         break;
5096 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5097     case PERL_MAGIC_tied:
5098         vtable = &PL_vtbl_pack;
5099         break;
5100     case PERL_MAGIC_tiedelem:
5101     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
5102         vtable = &PL_vtbl_packelem;
5103         break;
5104     case PERL_MAGIC_qr:
5105         vtable = &PL_vtbl_regexp;
5106         break;
5107     case PERL_MAGIC_hints:
5108         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
5109     case PERL_MAGIC_sig:
5110         vtable = &PL_vtbl_sig;
5111         break;
5112     case PERL_MAGIC_sigelem:
5113         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
5114         break;
5115     case PERL_MAGIC_taint:
5116         vtable = &PL_vtbl_taint;
5117         break;
5118     case PERL_MAGIC_uvar:
5119         vtable = &PL_vtbl_uvar;
5120         break;
5121     case PERL_MAGIC_vec:
5122         vtable = &PL_vtbl_vec;
5123         break;
5124     case PERL_MAGIC_arylen_p:
5125     case PERL_MAGIC_rhash:
5126     case PERL_MAGIC_symtab:
5127     case PERL_MAGIC_vstring:
5128         vtable = NULL;
5129         break;
5130     case PERL_MAGIC_utf8:
5131         vtable = &PL_vtbl_utf8;
5132         break;
5133     case PERL_MAGIC_substr:
5134         vtable = &PL_vtbl_substr;
5135         break;
5136     case PERL_MAGIC_defelem:
5137         vtable = &PL_vtbl_defelem;
5138         break;
5139     case PERL_MAGIC_arylen:
5140         vtable = &PL_vtbl_arylen;
5141         break;
5142     case PERL_MAGIC_pos:
5143         vtable = &PL_vtbl_pos;
5144         break;
5145     case PERL_MAGIC_backref:
5146         vtable = &PL_vtbl_backref;
5147         break;
5148     case PERL_MAGIC_hintselem:
5149         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
5150         break;
5151     case PERL_MAGIC_ext:
5152         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
5153         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
5154         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
5155         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
5156         vtable = NULL;
5157         break;
5158     default:
5159         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
5160     }
5161
5162     /* Rest of work is done else where */
5163     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
5164
5165     switch (how) {
5166     case PERL_MAGIC_taint:
5167         mg->mg_len = 1;
5168         break;
5169     case PERL_MAGIC_ext:
5170     case PERL_MAGIC_dbfile:
5171         SvRMAGICAL_on(sv);
5172         break;
5173     }
5174 }
5175
5176 /*
5177 =for apidoc sv_unmagic
5178
5179 Removes all magic of type C<type> from an SV.
5180
5181 =cut
5182 */
5183
5184 int
5185 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
5186 {
5187     MAGIC* mg;
5188     MAGIC** mgp;
5189
5190     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
5191
5192     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
5193         return 0;
5194     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
5195     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
5196         if (mg->mg_type == type) {
5197             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
5198             *mgp = mg->mg_moremagic;
5199             if (vtbl && vtbl->svt_free)
5200                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
5201             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
5202                 if (mg->mg_len > 0)
5203                     Safefree(mg->mg_ptr);
5204                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
5205                     SvREFCNT_dec(MUTABLE_SV(mg->mg_ptr));
5206                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
5207                     Safefree(mg->mg_ptr);
5208             }
5209             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
5210                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
5211             Safefree(mg);
5212         }
5213         else
5214             mgp = &mg->mg_moremagic;
5215     }
5216     if (!SvMAGIC(sv)) {
5217         SvMAGICAL_off(sv);
5218         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
5219         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5220     }
5221
5222     return 0;
5223 }
5224
5225 /*
5226 =for apidoc sv_rvweaken
5227
5228 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
5229 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
5230 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
5231 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
5232 called after the RV is cleared.
5233
5234 =cut
5235 */
5236
5237 SV *
5238 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
5239 {
5240     SV *tsv;
5241
5242     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
5243
5244     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
5245         return sv;
5246     if (!SvROK(sv))
5247         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
5248     else if (SvWEAKREF(sv)) {
5249         if (ckWARN(WARN_MISC))
5250             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
5251         return sv;
5252     }
5253     tsv = SvRV(sv);
5254     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
5255     SvWEAKREF_on(sv);
5256     SvREFCNT_dec(tsv);
5257     return sv;
5258 }
5259
5260 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
5261  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
5262  */
5263
5264 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5265  *
5266  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5267  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV that has the hv_aux
5268  * structure, from the xhv_backreferences field. (A HV without hv_aux will
5269  * have the standard magic instead.) The array is created with a refcount
5270  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5271  * picked on first to have its refcount decremented by the random zapper,
5272  * it won't actually be freed, meaning it's still theere for when its
5273  * parent gets freed.
5274  * When the parent SV is freed, in the case of magic, the magic is freed,
5275  * Perl_magic_killbackrefs is called which decrements one refcount, then
5276  * mg_obj is freed which kills the second count.
5277  * In the vase of a HV being freed, one ref is removed by
5278  * Perl_hv_kill_backrefs, the other by Perl_sv_kill_backrefs, which it
5279  * calls.
5280  */
5281
5282 void
5283 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5284 {
5285     dVAR;
5286     AV *av;
5287
5288     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5289
5290     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5291         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5292
5293         av = *avp;
5294         if (!av) {
5295             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
5296             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5297
5298             if (mg) {
5299                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
5300                 av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5301                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
5302                 mg->mg_obj = NULL;
5303                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
5304                    there's no AV to free up.  */
5305                 mg->mg_virtual = 0;
5306                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5307             } else {
5308                 av = newAV();
5309                 AvREAL_off(av);
5310                 SvREFCNT_inc_simple_void(av); /* see discussion above */
5311             }
5312             *avp = av;
5313         }
5314     } else {
5315         const MAGIC *const mg
5316             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5317         if (mg)
5318             av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5319         else {
5320             av = newAV();
5321             AvREAL_off(av);
5322             sv_magic(tsv, MUTABLE_SV(av), PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5323             /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5324         }
5325     }
5326     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5327         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5328     }
5329     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5330 }
5331
5332 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5333  * with the SV we point to.
5334  */
5335
5336 STATIC void
5337 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5338 {
5339     dVAR;
5340     AV *av = NULL;
5341     SV **svp;
5342     I32 i;
5343
5344     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5345
5346     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
5347         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5348         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
5349            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
5350            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
5351            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
5352     }
5353     if (!av) {
5354         const MAGIC *const mg
5355             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5356         if (mg)
5357             av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5358     }
5359
5360     if (!av)
5361         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5362
5363     assert(!SvIS_FREED(av));
5364
5365     svp = AvARRAY(av);
5366     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
5367        not assume this.  */
5368     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
5369         if (svp[i] == sv) {
5370             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
5371             if (i != fill) {
5372                 /* We weren't the last entry.
5373                    An unordered list has this property that you can take the
5374                    last element off the end to fill the hole, and it's still
5375                    an unordered list :-)
5376                 */
5377                 svp[i] = svp[fill];
5378             }
5379             svp[fill] = NULL;
5380             AvFILLp(av) = fill - 1;
5381         }
5382     }
5383 }
5384
5385 int
5386 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5387 {
5388     SV **svp = AvARRAY(av);
5389
5390     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5391     PERL_UNUSED_ARG(sv);
5392
5393     assert(!svp || !SvIS_FREED(av));
5394     if (svp) {
5395         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
5396
5397         while (svp <= last) {
5398             if (*svp) {
5399                 SV *const referrer = *svp;
5400                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5401                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5402                     SvRV_set(referrer, 0);
5403                     SvOK_off(referrer);
5404                     SvWEAKREF_off(referrer);
5405                     SvSETMAGIC(referrer);
5406                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5407                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5408                     /* You lookin' at me?  */
5409                     assert(GvSTASH(referrer));
5410                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5411                     GvSTASH(referrer) = 0;
5412                 } else {
5413                     Perl_croak(aTHX_
5414                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5415                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5416                 }
5417
5418                 *svp = NULL;
5419             }
5420             svp++;
5421         }
5422     }
5423     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5424     return 0;
5425 }
5426
5427 /*
5428 =for apidoc sv_insert
5429
5430 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5431 the Perl substr() function. Handles get magic.
5432
5433 =for apidoc sv_insert_flags
5434
5435 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed the C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5436
5437 =cut
5438 */
5439
5440 void
5441 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5442 {
5443     dVAR;
5444     register char *big;
5445     register char *mid;
5446     register char *midend;
5447     register char *bigend;
5448     register I32 i;
5449     STRLEN curlen;
5450
5451     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5452
5453     if (!bigstr)
5454         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5455     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5456     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5457     if (offset + len > curlen) {
5458         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5459         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5460         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5461     }
5462
5463     SvTAINT(bigstr);
5464     i = littlelen - len;
5465     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5466         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5467         mid = big + offset + len;
5468         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5469         bigend += i;
5470         *bigend = '\0';
5471         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5472             *--bigend = *--midend;
5473         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5474         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5475         SvSETMAGIC(bigstr);
5476         return;
5477     }
5478     else if (i == 0) {
5479         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5480         SvSETMAGIC(bigstr);
5481         return;
5482     }
5483
5484     big = SvPVX(bigstr);
5485     mid = big + offset;
5486     midend = mid + len;
5487     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5488
5489     if (midend > bigend)
5490         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5491
5492     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5493         if (littlelen) {
5494             Move(little, mid, littlelen,char);
5495             mid += littlelen;
5496         }
5497         i = bigend - midend;
5498         if (i > 0) {
5499             Move(midend, mid, i,char);
5500             mid += i;
5501         }
5502         *mid = '\0';
5503         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5504     }
5505     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5506         midend -= littlelen;
5507         mid = midend;
5508         Move(big, midend - i, i, char);
5509         sv_chop(bigstr,midend-i);
5510         if (littlelen)
5511             Move(little, mid, littlelen,char);
5512     }
5513     else if (littlelen) {
5514         midend -= littlelen;
5515         sv_chop(bigstr,midend);
5516         Move(little,midend,littlelen,char);
5517     }
5518     else {
5519         sv_chop(bigstr,midend);
5520     }
5521     SvSETMAGIC(bigstr);
5522 }
5523
5524 /*
5525 =for apidoc sv_replace
5526
5527 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5528 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5529 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5530 and any magic in the source is discarded.
5531 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5532 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5533
5534 =cut
5535 */
5536
5537 void
5538 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5539 {
5540     dVAR;
5541     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5542
5543     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5544
5545     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5546     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5547         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
5548                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5549     }
5550     if (SvMAGICAL(sv)) {
5551         if (SvMAGICAL(nsv))
5552             mg_free(nsv);
5553         else
5554             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5555         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5556         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5557         SvMAGICAL_off(sv);
5558         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5559     }
5560     SvREFCNT(sv) = 0;
5561     sv_clear(sv);
5562     assert(!SvREFCNT(sv));
5563 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5564     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5565     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5566     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5567     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5568 #else
5569     StructCopy(nsv,sv,SV);
5570 #endif
5571     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5572         SvANY(sv)
5573             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5574     }
5575         
5576
5577 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5578     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5579         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5580            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5581         SV *next;
5582         SV *current = nsv;
5583         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5584             assert(next);
5585             current = next;
5586             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5587         }
5588         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5589         if (DEBUG_C_TEST) {
5590             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5591             sv_dump(current);
5592             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5593                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5594                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5595         }
5596         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5597     }
5598 #endif
5599     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5600     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5601     SvREFCNT(nsv) = 0;
5602     del_SV(nsv);
5603 }
5604
5605 /*
5606 =for apidoc sv_clear
5607
5608 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5609 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5610 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5611 to be live during global destruction etc.
5612 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5613 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5614 instead.
5615
5616 =cut
5617 */
5618
5619 void
5620 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *const sv)
5621 {
5622     dVAR;
5623     const U32 type = SvTYPE(sv);
5624     const struct body_details *const sv_type_details
5625         = bodies_by_type + type;
5626     HV *stash;
5627
5628     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
5629     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5630     assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
5631
5632     if (type <= SVt_IV) {
5633         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5634            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5635            table.  */
5636         if (SvROK(sv)) {
5637             SV * const target = SvRV(sv);
5638             if (SvWEAKREF(sv))
5639                 sv_del_backref(target, sv);
5640             else
5641                 SvREFCNT_dec(target);
5642         }
5643         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5644         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5645         return;
5646     }
5647
5648     if (SvOBJECT(sv)) {
5649         if (PL_defstash &&      /* Still have a symbol table? */
5650             SvDESTROYABLE(sv))
5651         {
5652             dSP;
5653             HV* stash;
5654             do {        
5655                 CV* destructor;
5656                 stash = SvSTASH(sv);
5657                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5658                 if (destructor
5659                         /* A constant subroutine can have no side effects, so
5660                            don't bother calling it.  */
5661                         && !CvCONST(destructor)
5662                         /* Don't bother calling an empty destructor */
5663                         && (CvISXSUB(destructor)
5664                         || CvSTART(destructor)->op_next->op_type != OP_LEAVESUB))
5665                 {
5666                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5667                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5668                     ENTER;
5669                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5670                     EXTEND(SP, 2);
5671                     PUSHMARK(SP);
5672                     PUSHs(tmpref);
5673                     PUTBACK;
5674                     call_sv(MUTABLE_SV(destructor), G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5675                 
5676                 
5677                     POPSTACK;
5678                     SPAGAIN;
5679                     LEAVE;
5680                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5681                         /* tmpref is not kept alive! */
5682                         SvREFCNT(sv)--;
5683                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5684                         SvROK_off(tmpref);
5685                     }
5686                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5687                 }
5688             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5689
5690
5691             if (SvREFCNT(sv)) {
5692                 if (PL_in_clean_objs)
5693                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5694                           HvNAME_get(stash));
5695                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5696                 return;
5697             }
5698         }
5699
5700         if (SvOBJECT(sv)) {
5701             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5702             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5703             if (type != SVt_PVIO)
5704                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5705         }
5706     }
5707     if (type >= SVt_PVMG) {
5708         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5709             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5710         } else if (SvMAGIC(sv))
5711             mg_free(sv);
5712         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5713             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5714     }
5715     switch (type) {
5716         /* case SVt_BIND: */
5717     case SVt_PVIO:
5718         if (IoIFP(sv) &&
5719             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5720             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5721             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5722         {
5723             io_close(MUTABLE_IO(sv), FALSE);
5724         }
5725         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5726             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5727         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5728         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5729         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5730         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5731         goto freescalar;
5732     case SVt_REGEXP:
5733         /* FIXME for plugins */
5734         pregfree2((REGEXP*) sv);
5735         goto freescalar;
5736     case SVt_PVCV:
5737     case SVt_PVFM:
5738         cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
5739         goto freescalar;
5740     case SVt_PVHV:
5741         if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
5742             PL_last_swash_hv = NULL;
5743         }
5744         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
5745         hv_undef(MUTABLE_HV(sv));
5746         break;
5747     case SVt_PVAV:
5748         if (PL_comppad == MUTABLE_AV(sv)) {
5749             PL_comppad = NULL;
5750             PL_curpad = NULL;
5751         }
5752         av_undef(MUTABLE_AV(sv));
5753         break;
5754     case SVt_PVLV:
5755         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5756             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5757             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5758             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5759         }
5760         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5761             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5762     case SVt_PVGV:
5763         if (isGV_with_GP(sv)) {
5764             if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
5765                && HvNAME_get(stash))
5766                 mro_method_changed_in(stash);
5767             gp_free(MUTABLE_GV(sv));
5768             if (GvNAME_HEK(sv))
5769                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5770             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5771                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5772             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5773                     sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
5774         }
5775         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5776            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5777            fashion to this:  */
5778         if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
5779             PL_last_in_gv = NULL;
5780     case SVt_PVMG:
5781     case SVt_PVNV:
5782     case SVt_PVIV:
5783     case SVt_PV:
5784       freescalar:
5785         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5786         if (SvOOK(sv)) {
5787             STRLEN offset;
5788             SvOOK_offset(sv, offset);
5789             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
5790             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5791         }
5792         if (SvROK(sv)) {
5793             SV * const target = SvRV(sv);
5794             if (SvWEAKREF(sv))
5795                 sv_del_backref(target, sv);
5796             else
5797                 SvREFCNT_dec(target);
5798         }
5799 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5800         else if (SvPVX_const(sv)) {
5801             if (SvIsCOW(sv)) {
5802                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5803                    then recheck the COW status.  */
5804                 if (DEBUG_C_TEST) {
5805                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5806                     sv_dump(sv);
5807                 }
5808                 if (SvLEN(sv)) {
5809                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5810                 } else {
5811                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5812                 }
5813
5814                 /* And drop it here.  */
5815                 SvFAKE_off(sv);
5816             } else if (SvLEN(sv)) {
5817                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5818             }
5819         }
5820 #else
5821         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5822             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5823         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5824             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5825             SvFAKE_off(sv);
5826         }
5827 #endif
5828         break;
5829     case SVt_NV:
5830         break;
5831     }
5832
5833     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5834     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5835
5836     if (sv_type_details->arena) {
5837         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5838                  &PL_body_roots[type]);
5839     }
5840     else if (sv_type_details->body_size) {
5841         my_safefree(SvANY(sv));
5842     }
5843 }
5844
5845 /*
5846 =for apidoc sv_newref
5847
5848 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5849 instead.
5850
5851 =cut
5852 */
5853
5854 SV *
5855 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
5856 {
5857     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5858     if (sv)
5859         (SvREFCNT(sv))++;
5860     return sv;
5861 }
5862
5863 /*
5864 =for apidoc sv_free
5865
5866 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5867 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5868 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5869 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5870
5871 =cut
5872 */
5873
5874 void
5875 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
5876 {
5877     dVAR;
5878     if (!sv)
5879         return;
5880     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5881         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5882             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5883              * trigger cleanup */
5884             return;
5885         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5886             return;
5887         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5888             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5889             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5890             return;
5891         }
5892         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5893 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5894             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5895 #else
5896   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5897             sv_dump(sv);
5898   #endif
5899 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5900             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
5901                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
5902                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
5903                 abort();
5904             }
5905 #endif
5906             /* This may not return:  */
5907             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5908                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5909                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5910 #endif
5911         }
5912 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5913         abort();
5914 #endif
5915         return;
5916     }
5917     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5918         return;
5919     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5920 }
5921
5922 void
5923 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
5924 {
5925     dVAR;
5926
5927     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
5928
5929 #ifdef DEBUGGING
5930     if (SvTEMP(sv)) {
5931         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5932             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5933                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5934                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5935         return;
5936     }
5937 #endif
5938     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5939         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5940         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5941         return;
5942     }
5943     sv_clear(sv);
5944     if (! SvREFCNT(sv))
5945         del_SV(sv);
5946 }
5947
5948 /*
5949 =for apidoc sv_len
5950
5951 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5952 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5953
5954 =cut
5955 */
5956
5957 STRLEN
5958 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
5959 {
5960     STRLEN len;
5961
5962     if (!sv)
5963         return 0;
5964
5965     if (SvGMAGICAL(sv))
5966         len = mg_length(sv);
5967     else
5968         (void)SvPV_const(sv, len);
5969     return len;
5970 }
5971
5972 /*
5973 =for apidoc sv_len_utf8
5974
5975 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5976 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5977
5978 =cut
5979 */
5980
5981 /*
5982  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
5983  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5984  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5985  * This allows the cache to store the character length of the string without
5986  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5987  *
5988  */
5989
5990 STRLEN
5991 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
5992 {
5993     if (!sv)
5994         return 0;
5995
5996     if (SvGMAGICAL(sv))
5997         return mg_length(sv);
5998     else
5999     {
6000         STRLEN len;
6001         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6002
6003         if (PL_utf8cache) {
6004             STRLEN ulen;
6005             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6006
6007             if (mg && mg->mg_len != -1) {
6008                 ulen = mg->mg_len;
6009                 if (PL_utf8cache < 0) {
6010                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6011                     if (real != ulen) {
6012                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
6013                            recurse infinitely while printing error messages.
6014                         */
6015                         SAVEI8(PL_utf8cache);
6016                         PL_utf8cache = 0;
6017                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
6018                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
6019                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
6020                     }
6021                 }
6022             }
6023             else {
6024                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6025                 if (!SvREADONLY(sv)) {
6026                     if (!mg) {
6027                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
6028                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
6029                     }
6030                     assert(mg);
6031                     mg->mg_len = ulen;
6032                 }
6033             }
6034             return ulen;
6035         }
6036         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6037     }
6038 }
6039
6040 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
6041    offset.  */
6042 static STRLEN
6043 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
6044                       STRLEN uoffset)
6045 {
6046     const U8 *s = start;
6047
6048     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
6049
6050     while (s < send && uoffset--)
6051         s += UTF8SKIP(s);
6052     if (s > send) {
6053         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
6054            it's actually a bounds error  */
6055         s = send;
6056     }
6057     return s - start;
6058 }
6059
6060 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
6061    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
6062    the passed in UTF-8 offset.  */
6063 static STRLEN
6064 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
6065                       const STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
6066 {
6067     STRLEN backw = uend - uoffset;
6068
6069     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
6070
6071     if (uoffset < 2 * backw) {
6072         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
6073            forward (that's where the 2 * backw comes from).
6074            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
6075         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
6076     }
6077
6078     while (backw--) {
6079         send--;
6080         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
6081             send--;
6082     }
6083     return send - start;
6084 }
6085
6086 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
6087    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
6088    give another position in the string, *before* the sought offset, which
6089    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
6090    help reduce the amount of linear searching.
6091    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
6092    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
6093    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
6094 static STRLEN
6095 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
6096                     const U8 *const send, const STRLEN uoffset,
6097                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
6098 {
6099     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6100     bool found = FALSE;
6101
6102     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
6103
6104     assert (uoffset >= uoffset0);
6105
6106     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
6107         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6108         if ((*mgp)->mg_ptr) {
6109             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
6110             if (cache[0] == uoffset) {
6111                 /* An exact match. */
6112                 return cache[1];
6113             }
6114             if (cache[2] == uoffset) {
6115                 /* An exact match. */
6116                 return cache[3];
6117             }
6118
6119             if (cache[0] < uoffset) {
6120                 /* The cache already knows part of the way.   */
6121                 if (cache[0] > uoffset0) {
6122                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
6123                     uoffset0 = cache[0];
6124                     boffset0 = cache[1];
6125                 }
6126                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6127                     /* And we know the end too.  */
6128                     boffset = boffset0
6129                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6130                                               uoffset - uoffset0,
6131                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6132                 } else {
6133                     boffset = boffset0
6134                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6135                                                 send, uoffset - uoffset0);
6136                 }
6137             }
6138             else if (cache[2] < uoffset) {
6139                 /* We're between the two cache entries.  */
6140                 if (cache[2] > uoffset0) {
6141                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
6142                     uoffset0 = cache[2];
6143                     boffset0 = cache[3];
6144                 }
6145
6146                 boffset = boffset0
6147                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6148                                           start + cache[1],
6149                                           uoffset - uoffset0,
6150                                           cache[0] - uoffset0);
6151             } else {
6152                 boffset = boffset0
6153                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6154                                           start + cache[3],
6155                                           uoffset - uoffset0,
6156                                           cache[2] - uoffset0);
6157             }
6158             found = TRUE;
6159         }
6160         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6161             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
6162             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
6163                need to worry about the other possibility.  */
6164             boffset = boffset0
6165                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6166                                       uoffset - uoffset0,
6167                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6168             found = TRUE;
6169         }
6170     }
6171
6172     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6173         const STRLEN real_boffset
6174             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6175                                                send, uoffset - uoffset0);
6176
6177         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6178             if (real_boffset != boffset) {
6179                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6180                    infinitely while printing error messages.  */
6181                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6182                 PL_utf8cache = 0;
6183                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
6184                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6185                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
6186             }
6187         }
6188         boffset = real_boffset;
6189     }
6190
6191     if (PL_utf8cache)
6192         utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
6193     return boffset;
6194 }
6195
6196
6197 /*
6198 =for apidoc sv_pos_u2b
6199
6200 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6201 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6202 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6203 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
6204 type coercion.
6205
6206 =cut
6207 */
6208
6209 /*
6210  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6211  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6212  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6213  *
6214  */
6215
6216 void
6217 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
6218 {
6219     const U8 *start;
6220     STRLEN len;
6221
6222     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
6223
6224     if (!sv)
6225         return;
6226
6227     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6228     if (len) {
6229         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
6230         const U8 * const send = start + len;
6231         MAGIC *mg = NULL;
6232         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
6233                                              uoffset, 0, 0);
6234
6235         *offsetp = (I32) boffset;
6236
6237         if (lenp) {
6238             /* Convert the relative offset to absolute.  */
6239             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
6240             const STRLEN boffset2
6241                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
6242                                       uoffset, boffset) - boffset;
6243
6244             *lenp = boffset2;
6245         }
6246     }
6247     else {
6248          *offsetp = 0;
6249          if (lenp)
6250               *lenp = 0;
6251     }
6252
6253     return;
6254 }
6255
6256 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
6257    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
6258    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
6259    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
6260
6261    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
6262    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
6263    RMS of the intervals between known byte offsets.
6264
6265    The cache itself consists of 4 STRLEN values
6266    0: larger UTF-8 offset
6267    1: corresponding byte offset
6268    2: smaller UTF-8 offset
6269    3: corresponding byte offset
6270
6271    Unused cache pairs have the value 0, 0.
6272    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
6273    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
6274    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
6275    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
6276    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
6277    from.   
6278 */
6279 static void
6280 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
6281                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
6282 {
6283     STRLEN *cache;
6284
6285     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
6286
6287     if (SvREADONLY(sv))
6288         return;
6289
6290     if (!*mgp) {
6291         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
6292                            0);
6293         (*mgp)->mg_len = -1;
6294     }
6295     assert(*mgp);
6296
6297     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
6298         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6299         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6300     }
6301     assert(cache);
6302
6303     if (PL_utf8cache < 0) {
6304         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6305         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6306
6307         if (realutf8 != utf8) {
6308             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6309                infinitely while printing error messages.  */
6310             SAVEI8(PL_utf8cache);
6311             PL_utf8cache = 0;
6312             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
6313                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
6314         }
6315     }
6316
6317     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6318        that deals with unbounded ends.  */
6319        
6320     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6321     if (cache[1] == 0) {
6322         /* Cache is totally empty  */
6323         cache[0] = utf8;
6324         cache[1] = byte;
6325     } else if (cache[3] == 0) {
6326         if (byte > cache[1]) {
6327             /* New one is larger, so goes first.  */
6328             cache[2] = cache[0];
6329             cache[3] = cache[1];
6330             cache[0] = utf8;
6331             cache[1] = byte;
6332         } else {
6333             cache[2] = utf8;
6334             cache[3] = byte;
6335         }
6336     } else {
6337 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6338             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6339             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6340                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6341
6342         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6343            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6344            calcualation in bytes simply because we always know the byte
6345            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6346            so don't bother with the actual square root.  */
6347         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6348         if (byte > cache[1]) {
6349             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6350             const float keep_earlier
6351                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6352             const float keep_later
6353                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6354
6355             if (keep_later < keep_earlier) {
6356                 if (keep_later < existing) {
6357                     cache[2] = cache[0];
6358                     cache[3] = cache[1];
6359                     cache[0] = utf8;
6360                     cache[1] = byte;
6361                 }
6362             }
6363             else {
6364                 if (keep_earlier < existing) {
6365                     cache[0] = utf8;
6366                     cache[1] = byte;
6367                 }
6368             }
6369         }
6370         else if (byte > cache[3]) {
6371             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6372             const float keep_earlier
6373                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6374             const float keep_later
6375                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6376
6377             if (keep_later < keep_earlier) {
6378                 if (keep_later < existing) {
6379                     cache[2] = utf8;
6380                     cache[3] = byte;
6381                 }
6382             }
6383             else {
6384                 if (keep_earlier < existing) {
6385                     cache[0] = utf8;
6386                     cache[1] = byte;
6387                 }
6388             }
6389         }
6390         else {
6391             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6392             const float keep_earlier
6393                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6394             const float keep_later
6395                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6396
6397             if (keep_later < keep_earlier) {
6398                 if (keep_later < existing) {
6399                     cache[2] = utf8;
6400                     cache[3] = byte;
6401                 }
6402             }
6403             else {
6404                 if (keep_earlier < existing) {
6405                     cache[0] = cache[2];
6406                     cache[1] = cache[3];
6407                     cache[2] = utf8;
6408                     cache[3] = byte;
6409                 }
6410             }
6411         }
6412     }
6413     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6414 }
6415
6416 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
6417    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
6418    backward is half the speed of walking forward. */
6419 static STRLEN
6420 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
6421                     const U8 *end, STRLEN endu)
6422 {
6423     const STRLEN forw = target - s;
6424     STRLEN backw = end - target;
6425
6426     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
6427
6428     if (forw < 2 * backw) {
6429         return utf8_length(s, target);
6430     }
6431
6432     while (end > target) {
6433         end--;
6434         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
6435             end--;
6436         }
6437         endu--;
6438     }
6439     return endu;
6440 }
6441
6442 /*
6443 =for apidoc sv_pos_b2u
6444
6445 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
6446 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
6447 Handles magic and type coercion.
6448
6449 =cut
6450 */
6451
6452 /*
6453  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
6454  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6455  * byte offsets.
6456  *
6457  */
6458 void
6459 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
6460 {
6461     const U8* s;
6462     const STRLEN byte = *offsetp;
6463     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6464     STRLEN blen;
6465     MAGIC* mg = NULL;
6466     const U8* send;
6467     bool found = FALSE;
6468
6469     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
6470
6471     if (!sv)
6472         return;
6473
6474     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
6475
6476     if (blen < byte)
6477         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
6478
6479     send = s + byte;
6480
6481     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
6482         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
6483         if (mg->mg_ptr) {
6484             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6485             if (cache[1] == byte) {
6486                 /* An exact match. */
6487                 *offsetp = cache[0];
6488                 return;
6489             }
6490             if (cache[3] == byte) {
6491                 /* An exact match. */
6492                 *offsetp = cache[2];
6493                 return;
6494             }
6495
6496             if (cache[1] < byte) {
6497                 /* We already know part of the way. */
6498                 if (mg->mg_len != -1) {
6499                     /* Actually, we know the end too.  */
6500                     len = cache[0]
6501                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
6502                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
6503                 } else {
6504                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
6505                 }
6506             }
6507             else if (cache[3] < byte) {
6508                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
6509                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
6510                    then add the utf-8 characters from the string start to
6511                    there.  */
6512                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
6513                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
6514                     + cache[2];
6515
6516             }
6517             else { /* cache[3] > byte */
6518                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
6519                                           cache[2]);
6520
6521             }
6522             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6523             found = TRUE;
6524         } else if (mg->mg_len != -1) {
6525             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
6526             found = TRUE;
6527         }
6528     }
6529     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6530         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
6531
6532         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6533             if (len != real_len) {
6534                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6535                    infinitely while printing error messages.  */
6536                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6537                 PL_utf8cache = 0;
6538                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
6539                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6540                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
6541             }
6542         }
6543         len = real_len;
6544     }
6545     *offsetp = len;
6546
6547     if (PL_utf8cache)
6548         utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
6549 }
6550
6551 /*
6552 =for apidoc sv_eq
6553
6554 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
6555 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6556 coerce its args to strings if necessary.
6557
6558 =cut
6559 */
6560
6561 I32
6562 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6563 {
6564     dVAR;
6565     const char *pv1;
6566     STRLEN cur1;
6567     const char *pv2;
6568     STRLEN cur2;
6569     I32  eq     = 0;
6570     char *tpv   = NULL;
6571     SV* svrecode = NULL;
6572
6573     if (!sv1) {
6574         pv1 = "";
6575         cur1 = 0;
6576     }
6577     else {
6578         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
6579          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
6580         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
6581             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6582             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
6583         }
6584         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6585     }
6586
6587     if (!sv2){
6588         pv2 = "";
6589         cur2 = 0;
6590     }
6591     else
6592         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6593
6594     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6595         /* Differing utf8ness.
6596          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6597          if (PL_encoding) {
6598               if (SvUTF8(sv1)) {
6599                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6600                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6601                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6602               }
6603               else {
6604                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6605                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6606                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6607               }
6608               /* Now both are in UTF-8. */
6609               if (cur1 != cur2) {
6610                    SvREFCNT_dec(svrecode);
6611                    return FALSE;
6612               }
6613          }
6614          else {
6615               bool is_utf8 = TRUE;
6616
6617               if (SvUTF8(sv1)) {
6618                    /* sv1 is the UTF-8 one,
6619                     * if is equal it must be downgrade-able */
6620                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
6621                                                      &cur1, &is_utf8);
6622                    if (pv != pv1)
6623                         pv1 = tpv = pv;
6624               }
6625               else {
6626                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6627                     * if is equal it must be downgrade-able */
6628                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6629                                                       &cur2, &is_utf8);
6630                    if (pv != pv2)
6631                         pv2 = tpv = pv;
6632               }
6633               if (is_utf8) {
6634                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6635                    assert (tpv == 0);
6636                    return FALSE;
6637               }
6638          }
6639     }
6640
6641     if (cur1 == cur2)
6642         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6643         
6644     SvREFCNT_dec(svrecode);
6645     if (tpv)
6646         Safefree(tpv);
6647
6648     return eq;
6649 }
6650
6651 /*
6652 =for apidoc sv_cmp
6653
6654 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6655 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6656 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6657 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6658
6659 =cut
6660 */
6661
6662 I32
6663 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6664 {
6665     dVAR;
6666     STRLEN cur1, cur2;
6667     const char *pv1, *pv2;
6668     char *tpv = NULL;
6669     I32  cmp;
6670     SV *svrecode = NULL;
6671
6672     if (!sv1) {
6673         pv1 = "";
6674         cur1 = 0;
6675     }
6676     else
6677         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6678
6679     if (!sv2) {
6680         pv2 = "";
6681         cur2 = 0;
6682     }
6683     else
6684         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6685
6686     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6687         /* Differing utf8ness.
6688          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6689         if (SvUTF8(sv1)) {
6690             if (PL_encoding) {
6691                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6692                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6693                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6694             }
6695             else {
6696                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6697             }
6698         }
6699         else {
6700             if (PL_encoding) {
6701                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6702                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6703                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6704             }
6705             else {
6706                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6707             }
6708         }
6709     }
6710
6711     if (!cur1) {
6712         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6713     } else if (!cur2) {
6714         cmp = 1;
6715     } else {
6716         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6717
6718         if (retval) {
6719             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6720         } else if (cur1 == cur2) {
6721             cmp = 0;
6722         } else {
6723             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6724         }
6725     }
6726
6727     SvREFCNT_dec(svrecode);
6728     if (tpv)
6729         Safefree(tpv);
6730
6731     return cmp;
6732 }
6733
6734 /*
6735 =for apidoc sv_cmp_locale
6736
6737 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6738 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6739 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
6740
6741 =cut
6742 */
6743
6744 I32
6745 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6746 {
6747     dVAR;
6748 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6749
6750     char *pv1, *pv2;
6751     STRLEN len1, len2;
6752     I32 retval;
6753
6754     if (PL_collation_standard)
6755         goto raw_compare;
6756
6757     len1 = 0;
6758     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6759     len2 = 0;
6760     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6761
6762     if (!pv1 || !len1) {
6763         if (pv2 && len2)
6764             return -1;
6765         else
6766             goto raw_compare;
6767     }
6768     else {
6769         if (!pv2 || !len2)
6770             return 1;
6771     }
6772
6773     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6774
6775     if (retval)
6776         return retval < 0 ? -1 : 1;
6777
6778     /*
6779      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6780      * that there are no differences -- some locales exclude some
6781      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6782      * we use the raw string as a tiebreaker.
6783      */
6784
6785   raw_compare:
6786     /*FALLTHROUGH*/
6787
6788 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6789
6790     return sv_cmp(sv1, sv2);
6791 }
6792
6793
6794 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6795
6796 /*
6797 =for apidoc sv_collxfrm
6798
6799 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6800
6801 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6802 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6803 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6804 settings.
6805
6806 =cut
6807 */
6808
6809 char *
6810 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp)
6811 {
6812     dVAR;
6813     MAGIC *mg;
6814
6815     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM;
6816
6817     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6818     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6819         const char *s;
6820         char *xf;
6821         STRLEN len, xlen;
6822
6823         if (mg)
6824             Safefree(mg->mg_ptr);
6825         s = SvPV_const(sv, len);
6826         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6827             if (! mg) {
6828 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6829                 if (SvIsCOW(sv))
6830                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6831 #endif
6832                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6833                                  0, 0);
6834                 assert(mg);
6835             }
6836             mg->mg_ptr = xf;
6837             mg->mg_len = xlen;
6838         }
6839         else {
6840             if (mg) {
6841                 mg->mg_ptr = NULL;
6842                 mg->mg_len = -1;
6843             }
6844         }
6845     }
6846     if (mg && mg->mg_ptr) {
6847         *nxp = mg->mg_len;
6848         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6849     }
6850     else {
6851         *nxp = 0;
6852         return NULL;
6853     }
6854 }
6855
6856 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6857
6858 /*
6859 =for apidoc sv_gets
6860
6861 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6862 appending to the currently-stored string.
6863
6864 =cut
6865 */
6866
6867 char *
6868 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
6869 {
6870     dVAR;
6871     const char *rsptr;
6872     STRLEN rslen;
6873     register STDCHAR rslast;
6874     register STDCHAR *bp;
6875     register I32 cnt;
6876     I32 i = 0;
6877     I32 rspara = 0;
6878
6879     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
6880
6881     if (SvTHINKFIRST(sv))
6882         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6883     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6884        from <>.
6885        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6886        is faster than copy on write.
6887        Swings and roundabouts.  */
6888     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6889
6890     SvSCREAM_off(sv);
6891
6892     if (append) {
6893         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6894             if (!SvUTF8(sv)) {
6895                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6896                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6897             }
6898         } else if (SvUTF8(sv)) {
6899             SV * const tsv = newSV(0);
6900             sv_gets(tsv, fp, 0);
6901             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6902             SvCUR_set(sv,append);
6903             sv_catsv(sv,tsv);
6904             sv_free(tsv);
6905             goto return_string_or_null;
6906         }
6907     }
6908
6909     SvPOK_only(sv);
6910     if (PerlIO_isutf8(fp))
6911         SvUTF8_on(sv);
6912
6913     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6914         /* we always read code in line mode */
6915         rsptr = "\n";
6916         rslen = 1;
6917     }
6918     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6919         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6920            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6921            more memory than we really need if the layers below reduce
6922            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6923          */
6924         Stat_t st;
6925         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6926             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6927             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6928                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6929             }
6930         }
6931         rsptr = NULL;
6932         rslen = 0;
6933     }
6934     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6935       I32 bytesread;
6936       char *buffer;
6937       U32 recsize;
6938 #ifdef VMS
6939       int fd;
6940 #endif
6941
6942       /* Grab the size of the record we're getting */
6943       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6944       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6945       /* Go yank in */
6946 #ifdef VMS
6947       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6948       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6949       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6950          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6951        */
6952       fd = PerlIO_fileno(fp);
6953       if (fd == -1) { /* in-memory file from PerlIO::Scalar */
6954           bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6955       }
6956       else {
6957           bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
6958       }
6959 #else
6960       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6961 #endif
6962       if (bytesread < 0)
6963           bytesread = 0;
6964       SvCUR_set(sv, bytesread + append);
6965       buffer[bytesread] = '\0';
6966       goto return_string_or_null;
6967     }
6968     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6969         rsptr = "\n\n";
6970         rslen = 2;
6971         rspara = 1;
6972     }
6973     else {
6974         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6975         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6976             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6977         }
6978         else {
6979             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6980                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6981                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6982                 }
6983             }
6984             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6985         }
6986     }
6987
6988     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6989
6990     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6991         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6992             if (PerlIO_eof(fp))
6993                 return 0;
6994             i = PerlIO_getc(fp);
6995             if (i != '\n') {
6996                 if (i == -1)
6997                     return 0;
6998                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6999                 break;
7000             }
7001         } while (i != EOF);
7002     }
7003
7004     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
7005
7006     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
7007        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
7008        enough here - and may even be a macro allowing compile
7009        time optimization.
7010      */
7011
7012     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
7013
7014     /*
7015      * We're going to steal some values from the stdio struct
7016      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
7017      */
7018     register STDCHAR *ptr;
7019     STRLEN bpx;
7020     I32 shortbuffered;
7021
7022 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
7023     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
7024      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
7025      */
7026     i = PerlIO_getc(fp);
7027     if (i == EOF) return 0;
7028     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
7029     (*fp)->_cnt++;
7030 #endif
7031
7032     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
7033
7034     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
7035     /* make sure we have the room */
7036     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
7037         /* Not room for all of it
7038            if we are looking for a separator and room for some
7039          */
7040         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
7041             /* just process what we have room for */
7042             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
7043             cnt -= shortbuffered;
7044         }
7045         else {
7046             shortbuffered = 0;
7047             /* remember that cnt can be negative */
7048             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
7049         }
7050     }
7051     else
7052         shortbuffered = 0;
7053     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
7054     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
7055     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7056         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7057     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7058         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7059                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7060                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7061     for (;;) {
7062       screamer:
7063         if (cnt > 0) {
7064             if (rslen) {
7065                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
7066                     cnt--;
7067                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
7068                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
7069                 }
7070             }
7071             else {
7072                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
7073                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
7074                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
7075                 cnt = 0;
7076             }
7077         }
7078         
7079         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
7080             cnt = shortbuffered;
7081             shortbuffered = 0;
7082             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
7083             SvCUR_set(sv, bpx);
7084             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
7085             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
7086             continue;
7087         }
7088
7089         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7090                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
7091                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7092         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
7093 #if 0
7094         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7095             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7096             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7097             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7098 #endif
7099         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
7100            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
7101            another abstraction.  */
7102         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
7103 #if 0
7104         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7105             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7106             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7107             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7108 #endif
7109         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
7110         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
7111         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7112             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7113
7114         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
7115             goto thats_really_all_folks;
7116
7117         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
7118         SvCUR_set(sv, bpx);
7119         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
7120         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
7121
7122         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
7123
7124         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
7125             goto thats_all_folks;
7126     }
7127
7128 thats_all_folks:
7129     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
7130           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
7131         goto screamer;                          /* go back to the fray */
7132 thats_really_all_folks:
7133     if (shortbuffered)
7134         cnt += shortbuffered;
7135         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7136             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7137     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
7138     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7139         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7140         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7141         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7142     *bp = '\0';
7143     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
7144     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7145         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
7146         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
7147     }
7148    else
7149     {
7150        /*The big, slow, and stupid way. */
7151 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
7152         STDCHAR *buf = NULL;
7153         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
7154         assert(buf);
7155 #else
7156         STDCHAR buf[8192];
7157 #endif
7158
7159 screamer2:
7160         if (rslen) {
7161             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
7162             bp = buf;
7163             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
7164                 ; /* keep reading */
7165             cnt = bp - buf;
7166         }
7167         else {
7168             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
7169             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
7170              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
7171              */
7172             if (cnt > 0)
7173                  i = (U8)buf[cnt - 1];
7174             else
7175                  i = EOF;
7176         }
7177
7178         if (cnt < 0)
7179             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
7180         if (append)
7181              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7182         else
7183              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7184
7185         if (i != EOF &&                 /* joy */
7186             (!rslen ||
7187              SvCUR(sv) < rslen ||
7188              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
7189         {
7190             append = -1;
7191             /*
7192              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
7193              * indicating that the user hit his EOF character, we need
7194              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
7195              * again, the EOF condition will disappear.
7196              *
7197              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
7198              * that prevents unnecessary calls to feof().
7199              *
7200              * - jik 9/25/96
7201              */
7202             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
7203                 goto screamer2;
7204         }
7205
7206 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
7207         Safefree(buf);
7208 #endif
7209     }
7210
7211     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7212         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
7213             i = PerlIO_getc(fp);
7214             if (i != '\n') {
7215                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7216                 break;
7217             }
7218         }
7219     }
7220
7221 return_string_or_null:
7222     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7223 }
7224
7225 /*
7226 =for apidoc sv_inc
7227
7228 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7229 if necessary. Handles 'get' magic.
7230
7231 =cut
7232 */
7233
7234 void
7235 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
7236 {
7237     dVAR;
7238     register char *d;
7239     int flags;
7240
7241     if (!sv)
7242         return;
7243     SvGETMAGIC(sv);
7244     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7245         if (SvIsCOW(sv))
7246             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7247         if (SvREADONLY(sv)) {
7248             if (IN_PERL_RUNTIME)
7249                 Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
7250         }
7251         if (SvROK(sv)) {
7252             IV i;
7253             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
7254                 return;
7255             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7256             sv_unref(sv);
7257             sv_setiv(sv, i);
7258         }
7259     }
7260     flags = SvFLAGS(sv);
7261     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
7262         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
7263            integer, so test it to see. */
7264         (void) SvIV(sv);
7265         flags = SvFLAGS(sv);
7266     }
7267     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7268         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7269 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7270       oops_its_int:
7271 #endif
7272         if (SvIsUV(sv)) {
7273             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
7274                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
7275             else
7276                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7277                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
7278         } else {
7279             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
7280                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
7281             else {
7282                 (void)SvIOK_only(sv);
7283                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
7284             }   
7285         }
7286         return;
7287     }
7288     if (flags & SVp_NOK) {
7289         const NV was = SvNVX(sv);
7290         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7291             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT && ckWARN(WARN_IMPRECISION)) {
7292             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7293                         "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
7294                         was);
7295         }
7296         (void)SvNOK_only(sv);
7297         SvNV_set(sv, was + 1.0);
7298         return;
7299     }
7300
7301     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
7302         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7303             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
7304         (void)SvIOK_only(sv);
7305         SvIV_set(sv, 1);
7306         return;
7307     }
7308     d = SvPVX(sv);
7309     while (isALPHA(*d)) d++;
7310     while (isDIGIT(*d)) d++;
7311     if (*d) {
7312 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7313         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
7314            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
7315            the conversion if possible, and silently.  */
7316         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7317         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7318             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7319                9.22337203685478e+18 is an integer.
7320                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7321                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
7322                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
7323                or we go insane. */
7324         
7325             (void) sv_2iv(sv);
7326             if (SvIOK(sv))
7327                 goto oops_its_int;
7328
7329             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7330             if (flags & SVp_NOK) {
7331                 (void)SvNOK_only(sv);
7332                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
7333                 return;
7334             }
7335             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7336                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7337                Fall through. */
7338 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7339             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",
7340                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7341 #else
7342             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7343                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7344 #endif
7345         }
7346 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7347         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
7348         return;
7349     }
7350     d--;
7351     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
7352         if (isDIGIT(*d)) {
7353             if (++*d <= '9')
7354                 return;
7355             *(d--) = '0';
7356         }
7357         else {
7358 #ifdef EBCDIC
7359             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
7360              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
7361              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
7362              * arranged in order (although not consecutively) and that only
7363              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
7364              */
7365             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
7366                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
7367                 return;
7368             }
7369             *(d--) -= 'z' - 'a';
7370 #else
7371             ++*d;
7372             if (isALPHA(*d))
7373                 return;
7374             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
7375 #endif
7376         }
7377     }
7378     /* oh,oh, the number grew */
7379     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
7380     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
7381     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
7382         *d = d[-1];
7383     if (isDIGIT(d[1]))
7384         *d = '1';
7385     else
7386         *d = d[1];
7387 }
7388
7389 /*
7390 =for apidoc sv_dec
7391
7392 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7393 if necessary. Handles 'get' magic.
7394
7395 =cut
7396 */
7397
7398 void
7399 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
7400 {
7401     dVAR;
7402     int flags;
7403
7404     if (!sv)
7405         return;
7406     SvGETMAGIC(sv);
7407     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7408         if (SvIsCOW(sv))
7409             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7410         if (SvREADONLY(sv)) {
7411             if (IN_PERL_RUNTIME)
7412                 Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
7413         }
7414         if (SvROK(sv)) {
7415             IV i;
7416             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
7417                 return;
7418             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7419             sv_unref(sv);
7420             sv_setiv(sv, i);
7421         }
7422     }
7423     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
7424        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
7425     flags = SvFLAGS(sv);
7426     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7427         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7428 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7429       oops_its_int:
7430 #endif
7431         if (SvIsUV(sv)) {
7432             if (SvUVX(sv) == 0) {
7433                 (void)SvIOK_only(sv);
7434                 SvIV_set(sv, -1);
7435             }
7436             else {
7437                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7438                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
7439             }   
7440         } else {
7441             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
7442                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
7443                 goto oops_its_num;
7444             }
7445             else {
7446                 (void)SvIOK_only(sv);
7447                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
7448             }   
7449         }
7450         return;
7451     }
7452     if (flags & SVp_NOK) {
7453     oops_its_num:
7454         {
7455             const NV was = SvNVX(sv);
7456             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7457                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT && ckWARN(WARN_IMPRECISION)) {
7458                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7459                             "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
7460                             was);
7461             }
7462             (void)SvNOK_only(sv);
7463             SvNV_set(sv, was - 1.0);
7464             return;
7465         }
7466     }
7467     if (!(flags & SVp_POK)) {
7468         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7469             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
7470         SvIV_set(sv, -1);
7471         (void)SvIOK_only(sv);
7472         return;
7473     }
7474 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7475     {
7476         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7477         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7478             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7479                9.22337203685478e+18 is an integer.
7480                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7481                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
7482                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
7483                or we go insane. */
7484         
7485             (void) sv_2iv(sv);
7486             if (SvIOK(sv))
7487                 goto oops_its_int;
7488
7489             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7490             if (flags & SVp_NOK) {
7491                 (void)SvNOK_only(sv);
7492                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
7493                 return;
7494             }
7495             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7496                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7497                Fall through. */
7498 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7499             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",
7500                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7501 #else
7502             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7503                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7504 #endif
7505         }
7506     }
7507 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7508     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
7509 }
7510
7511 /*
7512 =for apidoc sv_mortalcopy
7513
7514 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
7515 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
7516 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7517 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
7518
7519 =cut
7520 */
7521
7522 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
7523  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
7524  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
7525  * permanent location. */
7526
7527 SV *
7528 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
7529 {
7530     dVAR;
7531     register SV *sv;
7532
7533     new_SV(sv);
7534     sv_setsv(sv,oldstr);
7535     EXTEND_MORTAL(1);
7536     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7537     SvTEMP_on(sv);
7538     return sv;
7539 }
7540
7541 /*
7542 =for apidoc sv_newmortal
7543
7544 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
7545 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
7546 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
7547 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
7548
7549 =cut
7550 */
7551
7552 SV *
7553 Perl_sv_newmortal(pTHX)
7554 {
7555     dVAR;
7556     register SV *sv;
7557
7558     new_SV(sv);
7559     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
7560     EXTEND_MORTAL(1);
7561     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7562     return sv;
7563 }
7564
7565
7566 /*
7567 =for apidoc newSVpvn_flags
7568
7569 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7570 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7571 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7572 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7573 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
7574 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv2mortal()> is called on the result before
7575 returning. If C<SVf_UTF8> is set, then it will be set on the new SV.
7576 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
7577
7578     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
7579         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
7580
7581 =cut
7582 */
7583
7584 SV *
7585 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
7586 {
7587     dVAR;
7588     register SV *sv;
7589
7590     /* All the flags we don't support must be zero.
7591        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
7592     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
7593     new_SV(sv);
7594     sv_setpvn(sv,s,len);
7595     SvFLAGS(sv) |= (flags & SVf_UTF8);
7596     return (flags & SVs_TEMP) ? sv_2mortal(sv) : sv;
7597 }
7598
7599 /*
7600 =for apidoc sv_2mortal
7601
7602 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
7603 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7604 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
7605 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
7606 and C<sv_mortalcopy>.
7607
7608 =cut
7609 */
7610
7611 SV *
7612 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
7613 {
7614     dVAR;
7615     if (!sv)
7616         return NULL;
7617     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
7618         return sv;
7619     EXTEND_MORTAL(1);
7620     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7621     SvTEMP_on(sv);
7622     return sv;
7623 }
7624
7625 /*
7626 =for apidoc newSVpv
7627
7628 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7629 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
7630 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
7631
7632 =cut
7633 */
7634
7635 SV *
7636 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7637 {
7638     dVAR;
7639     register SV *sv;
7640
7641     new_SV(sv);
7642     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
7643     return sv;
7644 }
7645
7646 /*
7647 =for apidoc newSVpvn
7648
7649 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7650 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7651 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7652 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7653
7654 =cut
7655 */
7656
7657 SV *
7658 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7659 {
7660     dVAR;
7661     register SV *sv;
7662
7663     new_SV(sv);
7664     sv_setpvn(sv,s,len);
7665     return sv;
7666 }
7667
7668 /*
7669 =for apidoc newSVhek
7670
7671 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
7672 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
7673 SV if the hek is NULL.
7674
7675 =cut
7676 */
7677
7678 SV *
7679 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
7680 {
7681     dVAR;
7682     if (!hek) {
7683         SV *sv;
7684
7685         new_SV(sv);
7686         return sv;
7687     }
7688
7689     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
7690         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
7691     } else {
7692         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
7693         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
7694             /* Trouble :-)
7695                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
7696             */
7697             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
7698             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
7699             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
7700
7701             SvUTF8_on (sv);
7702             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
7703             return sv;
7704         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7705             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7706                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7707                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7708                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7709                into an hv routine with a regular hash.
7710                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7711                the flag in every key so that we know not to try to call
7712                share_hek_kek on it.  */
7713
7714             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7715             if (HEK_UTF8(hek))
7716                 SvUTF8_on (sv);
7717             return sv;
7718         }
7719         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7720         {
7721             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7722                more efficient than sharepvn().  */
7723             SV *sv;
7724
7725             new_SV(sv);
7726             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7727             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7728             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7729             SvLEN_set(sv, 0);
7730             SvREADONLY_on(sv);
7731             SvFAKE_on(sv);
7732             SvPOK_on(sv);
7733             if (HEK_UTF8(hek))
7734                 SvUTF8_on(sv);
7735             return sv;
7736         }
7737     }
7738 }
7739
7740 /*
7741 =for apidoc newSVpvn_share
7742
7743 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7744 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7745 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
7746 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
7747 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
7748 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
7749 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
7750
7751 =cut
7752 */
7753
7754 SV *
7755 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7756 {
7757     dVAR;
7758     register SV *sv;
7759     bool is_utf8 = FALSE;
7760     const char *const orig_src = src;
7761
7762     if (len < 0) {
7763         STRLEN tmplen = -len;
7764         is_utf8 = TRUE;
7765         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7766         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7767         len = tmplen;
7768     }
7769     if (!hash)
7770         PERL_HASH(hash, src, len);
7771     new_SV(sv);
7772     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
7773        changes here, update it there too.  */
7774     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7775     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7776     SvCUR_set(sv, len);
7777     SvLEN_set(sv, 0);
7778     SvREADONLY_on(sv);
7779     SvFAKE_on(sv);
7780     SvPOK_on(sv);
7781     if (is_utf8)
7782         SvUTF8_on(sv);
7783     if (src != orig_src)
7784         Safefree(src);
7785     return sv;
7786 }
7787
7788
7789 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7790
7791 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7792  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7793  * Don't access this version directly.
7794  */
7795
7796 SV *
7797 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
7798 {
7799     dTHX;
7800     register SV *sv;
7801     va_list args;
7802
7803     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
7804
7805     va_start(args, pat);
7806     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7807     va_end(args);
7808     return sv;
7809 }
7810 #endif
7811
7812 /*
7813 =for apidoc newSVpvf
7814
7815 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7816 C<sprintf>.
7817
7818 =cut
7819 */
7820
7821 SV *
7822 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
7823 {
7824     register SV *sv;
7825     va_list args;
7826
7827     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
7828
7829     va_start(args, pat);
7830     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7831     va_end(args);
7832     return sv;
7833 }
7834
7835 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7836
7837 SV *
7838 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
7839 {
7840     dVAR;
7841     register SV *sv;
7842
7843     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
7844
7845     new_SV(sv);
7846     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7847     return sv;
7848 }
7849
7850 /*
7851 =for apidoc newSVnv
7852
7853 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7854 The reference count for the SV is set to 1.
7855
7856 =cut
7857 */
7858
7859 SV *
7860 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
7861 {
7862     dVAR;
7863     register SV *sv;
7864
7865     new_SV(sv);
7866     sv_setnv(sv,n);
7867     return sv;
7868 }
7869
7870 /*
7871 =for apidoc newSViv
7872
7873 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7874 SV is set to 1.
7875
7876 =cut
7877 */
7878
7879 SV *
7880 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
7881 {
7882     dVAR;
7883     register SV *sv;
7884
7885     new_SV(sv);
7886     sv_setiv(sv,i);
7887     return sv;
7888 }
7889
7890 /*
7891 =for apidoc newSVuv
7892
7893 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7894 The reference count for the SV is set to 1.
7895
7896 =cut
7897 */
7898
7899 SV *
7900 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
7901 {
7902     dVAR;
7903     register SV *sv;
7904
7905     new_SV(sv);
7906     sv_setuv(sv,u);
7907     return sv;
7908 }
7909
7910 /*
7911 =for apidoc newSV_type
7912
7913 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
7914 is set to 1.
7915
7916 =cut
7917 */
7918
7919 SV *
7920 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
7921 {
7922     register SV *sv;
7923
7924     new_SV(sv);
7925     sv_upgrade(sv, type);
7926     return sv;
7927 }
7928
7929 /*
7930 =for apidoc newRV_noinc
7931
7932 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7933 SV is B<not> incremented.
7934
7935 =cut
7936 */
7937
7938 SV *
7939 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
7940 {
7941     dVAR;
7942     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
7943
7944     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
7945
7946     SvTEMP_off(tmpRef);
7947     SvRV_set(sv, tmpRef);
7948     SvROK_on(sv);
7949     return sv;
7950 }
7951
7952 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7953  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7954  */
7955
7956 SV *
7957 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
7958 {
7959     dVAR;
7960
7961     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
7962
7963     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7964 }
7965
7966 /*
7967 =for apidoc newSVsv
7968
7969 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7970 (Uses C<sv_setsv>).
7971
7972 =cut
7973 */
7974
7975 SV *
7976 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
7977 {
7978     dVAR;
7979     register SV *sv;
7980
7981     if (!old)
7982         return NULL;
7983     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7984         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7985             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7986         return NULL;
7987     }
7988     new_SV(sv);
7989     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7990        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7991        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7992     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7993     return sv;
7994 }
7995
7996 /*
7997 =for apidoc sv_reset
7998
7999 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
8000 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
8001
8002 =cut
8003 */
8004
8005 void
8006 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
8007 {
8008     dVAR;
8009     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
8010
8011     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
8012
8013     if (!stash)
8014         return;
8015
8016     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
8017         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
8018         if (mg) {
8019             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
8020             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
8021             PMOP *const *const end = pmp + count;
8022
8023             while (pmp < end) {
8024 #ifdef USE_ITHREADS
8025                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
8026 #else
8027                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
8028 #endif
8029                 ++pmp;
8030             }
8031         }
8032         return;
8033     }
8034
8035     /* reset variables */
8036
8037     if (!HvARRAY(stash))
8038         return;
8039
8040     Zero(todo, 256, char);
8041     while (*s) {
8042         I32 max;
8043         I32 i = (unsigned char)*s;
8044         if (s[1] == '-') {
8045             s += 2;
8046         }
8047         max = (unsigned char)*s++;
8048         for ( ; i <= max; i++) {
8049             todo[i] = 1;
8050         }
8051         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
8052             HE *entry;
8053             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
8054                  entry;
8055                  entry = HeNEXT(entry))
8056             {
8057                 register GV *gv;
8058                 register SV *sv;
8059
8060                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
8061                     continue;
8062                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
8063                 sv = GvSV(gv);
8064                 if (sv) {
8065                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8066                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
8067                             sv_unref(sv);
8068                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
8069                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
8070                         continue;
8071                     }
8072                     SvOK_off(sv);
8073                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
8074                         SvCUR_set(sv, 0);
8075                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
8076                             *SvPVX(sv) = '\0';
8077                         SvTAINT(sv);
8078                     }
8079                 }
8080                 if (GvAV(gv)) {
8081                     av_clear(GvAV(gv));
8082                 }
8083                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
8084 #if defined(VMS)
8085                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
8086 #else /* ! VMS */
8087                     hv_clear(GvHV(gv));
8088 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
8089                     if (gv == PL_envgv)
8090                         my_clearenv();
8091 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
8092 #endif /* VMS */
8093                 }
8094             }
8095         }
8096     }
8097 }
8098
8099 /*
8100 =for apidoc sv_2io
8101
8102 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
8103 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
8104 named after the PV if we're a string.
8105
8106 =cut
8107 */
8108
8109 IO*
8110 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
8111 {
8112     IO* io;
8113     GV* gv;
8114
8115     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
8116
8117     switch (SvTYPE(sv)) {
8118     case SVt_PVIO:
8119         io = MUTABLE_IO(sv);
8120         break;
8121     case SVt_PVGV:
8122         if (isGV_with_GP(sv)) {
8123             gv = MUTABLE_GV(sv);
8124             io = GvIO(gv);
8125             if (!io)
8126                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
8127             break;
8128         }
8129         /* FALL THROUGH */
8130     default:
8131         if (!SvOK(sv))
8132             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
8133         if (SvROK(sv))
8134             return sv_2io(SvRV(sv));
8135         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
8136         if (gv)
8137             io = GvIO(gv);
8138         else
8139             io = 0;
8140         if (!io)
8141             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
8142         break;
8143     }
8144     return io;
8145 }
8146
8147 /*
8148 =for apidoc sv_2cv
8149
8150 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
8151 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
8152 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
8153
8154 =cut
8155 */
8156
8157 CV *
8158 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
8159 {
8160     dVAR;
8161     GV *gv = NULL;
8162     CV *cv = NULL;
8163
8164     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
8165
8166     if (!sv) {
8167         *st = NULL;
8168         *gvp = NULL;
8169         return NULL;
8170     }
8171     switch (SvTYPE(sv)) {
8172     case SVt_PVCV:
8173         *st = CvSTASH(sv);
8174         *gvp = NULL;
8175         return MUTABLE_CV(sv);
8176     case SVt_PVHV:
8177     case SVt_PVAV:
8178         *st = NULL;
8179         *gvp = NULL;
8180         return NULL;
8181     case SVt_PVGV:
8182         if (isGV_with_GP(sv)) {
8183             gv = MUTABLE_GV(sv);
8184             *gvp = gv;
8185             *st = GvESTASH(gv);
8186             goto fix_gv;
8187         }
8188         /* FALL THROUGH */
8189
8190     default:
8191         if (SvROK(sv)) {
8192             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
8193             SvGETMAGIC(sv);
8194             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
8195
8196             sv = SvRV(sv);
8197             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
8198                 cv = MUTABLE_CV(sv);
8199                 *gvp = NULL;
8200                 *st = CvSTASH(cv);
8201                 return cv;
8202             }
8203             else if(isGV_with_GP(sv))
8204                 gv = MUTABLE_GV(sv);
8205             else
8206                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
8207         }
8208         else if (isGV_with_GP(sv)) {
8209             SvGETMAGIC(sv);
8210             gv = MUTABLE_GV(sv);
8211         }
8212         else
8213             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV); /* Calls get magic */
8214         *gvp = gv;
8215         if (!gv) {
8216             *st = NULL;
8217             return NULL;
8218         }
8219         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
8220         if (!isGV_with_GP(gv)) {
8221             *st = NULL;
8222             return NULL;
8223         }
8224         *st = GvESTASH(gv);
8225     fix_gv:
8226         if (lref && !GvCVu(gv)) {
8227             SV *tmpsv;
8228             ENTER;
8229             tmpsv = newSV(0);
8230             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
8231             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
8232              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
8233              * declaration! */
8234             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
8235                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
8236                    NULL, NULL);
8237             LEAVE;
8238             if (!GvCVu(gv))
8239                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
8240                            SVfARG(SvOK(sv) ? sv : &PL_sv_no));
8241         }
8242         return GvCVu(gv);
8243     }
8244 }
8245
8246 /*
8247 =for apidoc sv_true
8248
8249 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
8250 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
8251 instead use an in-line version.
8252
8253 =cut
8254 */
8255
8256 I32
8257 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
8258 {
8259     if (!sv)
8260         return 0;
8261     if (SvPOK(sv)) {
8262         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
8263         if (tXpv &&
8264                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
8265                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
8266             return 1;
8267         else
8268             return 0;
8269     }
8270     else {
8271         if (SvIOK(sv))
8272             return SvIVX(sv) != 0;
8273         else {
8274             if (SvNOK(sv))
8275                 return SvNVX(sv) != 0.0;
8276             else
8277                 return sv_2bool(sv);
8278         }
8279     }
8280 }
8281
8282 /*
8283 =for apidoc sv_pvn_force
8284
8285 Get a sensible string out of the SV somehow.
8286 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
8287 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
8288
8289 =for apidoc sv_pvn_force_flags
8290
8291 Get a sensible string out of the SV somehow.
8292 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
8293 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
8294 implemented in terms of this function.
8295 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
8296 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
8297
8298 =cut
8299 */
8300
8301 char *
8302 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
8303 {
8304     dVAR;
8305
8306     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
8307
8308     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
8309         sv_force_normal_flags(sv, 0);
8310
8311     if (SvPOK(sv)) {
8312         if (lp)
8313             *lp = SvCUR(sv);
8314     }
8315     else {
8316         char *s;
8317         STRLEN len;
8318  
8319         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
8320             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
8321             if (PL_op)
8322                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
8323                            ref, OP_NAME(PL_op));
8324             else
8325                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
8326         }
8327         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
8328             || isGV_with_GP(sv))
8329             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
8330                 OP_NAME(PL_op));
8331         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
8332         if (lp)
8333             *lp = len;
8334
8335         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
8336             if (SvROK(sv))
8337                 sv_unref(sv);
8338             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
8339             SvGROW(sv, len + 1);
8340             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
8341             SvCUR_set(sv, len);
8342             SvPVX(sv)[len] = '\0';
8343         }
8344         if (!SvPOK(sv)) {
8345             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
8346             SvTAINT(sv);
8347             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
8348                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
8349         }
8350     }
8351     return SvPVX_mutable(sv);
8352 }
8353
8354 /*
8355 =for apidoc sv_pvbyten_force
8356
8357 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
8358
8359 =cut
8360 */
8361
8362 char *
8363 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8364 {
8365     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
8366
8367     sv_pvn_force(sv,lp);
8368     sv_utf8_downgrade(sv,0);
8369     *lp = SvCUR(sv);
8370     return SvPVX(sv);
8371 }
8372
8373 /*
8374 =for apidoc sv_pvutf8n_force
8375
8376 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
8377
8378 =cut
8379 */
8380
8381 char *
8382 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8383 {
8384     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
8385
8386     sv_pvn_force(sv,lp);
8387     sv_utf8_upgrade(sv);
8388     *lp = SvCUR(sv);
8389     return SvPVX(sv);
8390 }
8391
8392 /*
8393 =for apidoc sv_reftype
8394
8395 Returns a string describing what the SV is a reference to.
8396
8397 =cut
8398 */
8399
8400 const char *
8401 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
8402 {
8403     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
8404
8405     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
8406        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
8407     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
8408         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8409         return name ? name : (char *) "__ANON__";
8410     }
8411     else {
8412         switch (SvTYPE(sv)) {
8413         case SVt_NULL:
8414         case SVt_IV:
8415         case SVt_NV:
8416         case SVt_PV:
8417         case SVt_PVIV:
8418         case SVt_PVNV:
8419         case SVt_PVMG:
8420                                 if (SvVOK(sv))
8421                                     return "VSTRING";
8422                                 if (SvROK(sv))
8423                                     return "REF";
8424                                 else
8425                                     return "SCALAR";
8426
8427         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
8428                                 /* tied lvalues should appear to be
8429                                  * scalars for backwards compatitbility */
8430                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
8431                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
8432         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
8433         case SVt_PVHV:          return "HASH";
8434         case SVt_PVCV:          return "CODE";
8435         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
8436                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
8437         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
8438         case SVt_PVIO:          return "IO";
8439         case SVt_BIND:          return "BIND";
8440         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP"; 
8441         default:                return "UNKNOWN";
8442         }
8443     }
8444 }
8445
8446 /*
8447 =for apidoc sv_isobject
8448
8449 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
8450 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
8451 will return false.
8452
8453 =cut
8454 */
8455
8456 int
8457 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
8458 {
8459     if (!sv)
8460         return 0;
8461     SvGETMAGIC(sv);
8462     if (!SvROK(sv))
8463         return 0;
8464     sv = SvRV(sv);
8465     if (!SvOBJECT(sv))
8466         return 0;
8467     return 1;
8468 }
8469
8470 /*
8471 =for apidoc sv_isa
8472
8473 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
8474 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
8475 an inheritance relationship.
8476
8477 =cut
8478 */
8479
8480 int
8481 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
8482 {
8483     const char *hvname;
8484
8485     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
8486
8487     if (!sv)
8488         return 0;
8489     SvGETMAGIC(sv);
8490     if (!SvROK(sv))
8491         return 0;
8492     sv = SvRV(sv);
8493     if (!SvOBJECT(sv))
8494         return 0;
8495     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8496     if (!hvname)
8497         return 0;
8498
8499     return strEQ(hvname, name);
8500 }
8501
8502 /*
8503 =for apidoc newSVrv
8504
8505 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
8506 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
8507 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
8508 reference count is 1.
8509
8510 =cut
8511 */
8512
8513 SV*
8514 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
8515 {
8516     dVAR;
8517     SV *sv;
8518
8519     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
8520
8521     new_SV(sv);
8522
8523     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
8524     (void)SvAMAGIC_off(rv);
8525
8526     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
8527         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
8528         SvREFCNT(rv) = 0;
8529         sv_clear(rv);
8530         SvFLAGS(rv) = 0;
8531         SvREFCNT(rv) = refcnt;
8532
8533         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
8534     } else if (SvROK(rv)) {
8535         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
8536     } else {
8537         prepare_SV_for_RV(rv);
8538     }
8539
8540     SvOK_off(rv);
8541     SvRV_set(rv, sv);
8542     SvROK_on(rv);
8543
8544     if (classname) {
8545         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
8546         (void)sv_bless(rv, stash);
8547     }
8548     return sv;
8549 }
8550
8551 /*
8552 =for apidoc sv_setref_pv
8553
8554 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8555 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8556 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
8557 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8558 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8559 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8560
8561 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
8562 objects will become corrupted by the pointer copy process.
8563
8564 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
8565
8566 =cut
8567 */
8568
8569 SV*
8570 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
8571 {
8572     dVAR;
8573
8574     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
8575
8576     if (!pv) {
8577         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
8578         SvSETMAGIC(rv);
8579     }
8580     else
8581         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
8582     return rv;
8583 }
8584
8585 /*
8586 =for apidoc sv_setref_iv
8587
8588 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8589 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8590 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8591 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8592 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8593
8594 =cut
8595 */
8596
8597 SV*
8598 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
8599 {
8600     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
8601
8602     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
8603     return rv;
8604 }
8605
8606 /*
8607 =for apidoc sv_setref_uv
8608
8609 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8610 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8611 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8612 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8613 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8614
8615 =cut
8616 */
8617
8618 SV*
8619 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
8620 {
8621     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
8622
8623     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
8624     return rv;
8625 }
8626
8627 /*
8628 =for apidoc sv_setref_nv
8629
8630 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8631 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8632 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8633 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8634 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8635
8636 =cut
8637 */
8638
8639 SV*
8640 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
8641 {
8642     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
8643
8644     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
8645     return rv;
8646 }
8647
8648 /*
8649 =for apidoc sv_setref_pvn
8650
8651 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
8652 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
8653 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
8654 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
8655 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
8656 of 1, and the RV will be returned.
8657
8658 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
8659
8660 =cut
8661 */
8662
8663 SV*
8664 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
8665                    const char *const pv, const STRLEN n)
8666 {
8667     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
8668
8669     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
8670     return rv;
8671 }
8672
8673 /*
8674 =for apidoc sv_bless
8675
8676 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
8677 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
8678 of the SV is unaffected.
8679
8680 =cut
8681 */
8682
8683 SV*
8684 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
8685 {
8686     dVAR;
8687     SV *tmpRef;
8688
8689     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
8690
8691     if (!SvROK(sv))
8692         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
8693     tmpRef = SvRV(sv);
8694     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
8695         if (SvIsCOW(tmpRef))
8696             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
8697         if (SvREADONLY(tmpRef))
8698             Perl_croak(aTHX_ "%s", PL_no_modify);
8699         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
8700             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8701                 --PL_sv_objcount;
8702             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
8703         }
8704     }
8705     SvOBJECT_on(tmpRef);
8706     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8707         ++PL_sv_objcount;
8708     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
8709     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
8710
8711     if (Gv_AMG(stash))
8712         SvAMAGIC_on(sv);
8713     else
8714         (void)SvAMAGIC_off(sv);
8715
8716     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
8717         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
8718             mg_set(tmpRef);
8719
8720
8721
8722     return sv;
8723 }
8724
8725 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
8726  */
8727
8728 STATIC void
8729 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv)
8730 {
8731     dVAR;
8732     void *xpvmg;
8733     HV *stash;
8734     SV * const temp = sv_newmortal();
8735
8736     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
8737
8738     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
8739     SvFAKE_off(sv);
8740     gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
8741
8742     if (GvGP(sv)) {
8743         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
8744            && HvNAME_get(stash))
8745             mro_method_changed_in(stash);
8746         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
8747     }
8748     if (GvSTASH(sv)) {
8749         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
8750         GvSTASH(sv) = NULL;
8751     }
8752     GvMULTI_off(sv);
8753     if (GvNAME_HEK(sv)) {
8754         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
8755     }
8756     isGV_with_GP_off(sv);
8757
8758     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
8759     xpvmg = new_XPVMG();
8760     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
8761     del_XPVGV(SvANY(sv));
8762     SvANY(sv) = xpvmg;
8763
8764     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
8765     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
8766
8767     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
8768        set operation as merely an internal storage change.  */
8769     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
8770 }
8771
8772 /*
8773 =for apidoc sv_unref_flags
8774
8775 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
8776 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
8777 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
8778 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
8779 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
8780 different from one or the reference being a readonly SV).
8781 See C<SvROK_off>.
8782
8783 =cut
8784 */
8785
8786 void
8787 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
8788 {
8789     SV* const target = SvRV(ref);
8790
8791     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
8792
8793     if (SvWEAKREF(ref)) {
8794         sv_del_backref(target, ref);
8795         SvWEAKREF_off(ref);
8796         SvRV_set(ref, NULL);
8797         return;
8798     }
8799     SvRV_set(ref, NULL);
8800     SvROK_off(ref);
8801     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8802        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8803     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8804         SvREFCNT_dec(target);
8805     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8806         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8807 }
8808
8809 /*
8810 =for apidoc sv_untaint
8811
8812 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8813 =cut
8814 */
8815
8816 void
8817 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
8818 {
8819     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
8820
8821     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8822         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8823         if (mg)
8824             mg->mg_len &= ~1;
8825     }
8826 }
8827
8828 /*
8829 =for apidoc sv_tainted
8830
8831 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8832 =cut
8833 */
8834
8835 bool
8836 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
8837 {
8838     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
8839
8840     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8841         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8842         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8843             return TRUE;
8844     }
8845     return FALSE;
8846 }
8847
8848 /*
8849 =for apidoc sv_setpviv
8850
8851 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8852 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8853
8854 =cut
8855 */
8856
8857 void
8858 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
8859 {
8860     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8861     char *ebuf;
8862     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8863
8864     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
8865
8866     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8867 }
8868
8869 /*
8870 =for apidoc sv_setpviv_mg
8871
8872 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8873
8874 =cut
8875 */
8876
8877 void
8878 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
8879 {
8880     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
8881
8882     sv_setpviv(sv, iv);
8883     SvSETMAGIC(sv);
8884 }
8885
8886 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8887
8888 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8889  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8890  * Don't access this version directly.
8891  */
8892
8893 void
8894 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8895 {
8896     dTHX;
8897     va_list args;
8898
8899     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
8900
8901     va_start(args, pat);
8902     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8903     va_end(args);
8904 }
8905
8906 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8907  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8908  * Don't access this version directly.
8909  */
8910
8911 void
8912 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8913 {
8914     dTHX;
8915     va_list args;
8916
8917     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
8918
8919     va_start(args, pat);
8920     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8921     va_end(args);
8922 }
8923 #endif
8924
8925 /*
8926 =for apidoc sv_setpvf
8927
8928 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8929 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8930
8931 =cut
8932 */
8933
8934 void
8935 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8936 {
8937     va_list args;
8938
8939     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
8940
8941     va_start(args, pat);
8942     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8943     va_end(args);
8944 }
8945
8946 /*
8947 =for apidoc sv_vsetpvf
8948
8949 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8950 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8951
8952 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8953
8954 =cut
8955 */
8956
8957 void
8958 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8959 {
8960     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
8961
8962     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8963 }
8964
8965 /*
8966 =for apidoc sv_setpvf_mg
8967
8968 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8969
8970 =cut
8971 */
8972
8973 void
8974 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8975 {
8976     va_list args;
8977
8978     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
8979
8980     va_start(args, pat);
8981     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8982     va_end(args);
8983 }
8984
8985 /*
8986 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8987
8988 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8989
8990 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8991
8992 =cut
8993 */
8994
8995 void
8996 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8997 {
8998     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
8999
9000     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9001     SvSETMAGIC(sv);
9002 }
9003
9004 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9005
9006 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9007  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9008  * Don't access this version directly.
9009  */
9010
9011 void
9012 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9013 {
9014     dTHX;
9015     va_list args;
9016
9017     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
9018
9019     va_start(args, pat);
9020     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9021     va_end(args);
9022 }
9023
9024 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9025  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9026  * Don't access this version directly.
9027  */
9028
9029 void
9030 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9031 {
9032     dTHX;
9033     va_list args;
9034
9035     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
9036
9037     va_start(args, pat);
9038     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9039     va_end(args);
9040 }
9041 #endif
9042
9043 /*
9044 =for apidoc sv_catpvf
9045
9046 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
9047 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
9048 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
9049 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
9050 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
9051 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
9052 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
9053
9054 =cut */
9055
9056 void
9057 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9058 {
9059     va_list args;
9060
9061     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
9062
9063     va_start(args, pat);
9064     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9065     va_end(args);
9066 }
9067
9068 /*
9069 =for apidoc sv_vcatpvf
9070
9071 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9072 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
9073
9074 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
9075
9076 =cut
9077 */
9078
9079 void
9080 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9081 {
9082     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
9083
9084     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9085 }
9086
9087 /*
9088 =for apidoc sv_catpvf_mg
9089
9090 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
9091
9092 =cut
9093 */
9094
9095 void
9096 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9097 {
9098     va_list args;
9099
9100     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
9101
9102     va_start(args, pat);
9103     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9104     va_end(args);
9105 }
9106
9107 /*
9108 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
9109
9110 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
9111
9112 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
9113
9114 =cut
9115 */
9116
9117 void
9118 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9119 {
9120     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
9121
9122     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9123     SvSETMAGIC(sv);
9124 }
9125
9126 /*
9127 =for apidoc sv_vsetpvfn
9128
9129 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
9130 appending it.
9131
9132 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
9133
9134 =cut
9135 */
9136
9137 void
9138 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9139                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9140 {
9141     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
9142
9143     sv_setpvs(sv, "");
9144     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
9145 }
9146
9147 STATIC I32
9148 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
9149 {
9150     dVAR;
9151     I32 var = 0;
9152
9153     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
9154
9155     switch (**pattern) {
9156     case '1': case '2': case '3':
9157     case '4': case '5': case '6':
9158     case '7': case '8': case '9':
9159         var = *(*pattern)++ - '0';
9160         while (isDIGIT(**pattern)) {
9161             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
9162             if (tmp < var)
9163                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
9164             var = tmp;
9165         }
9166     }
9167     return var;
9168 }
9169
9170 STATIC char *
9171 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
9172 {
9173     const int neg = nv < 0;
9174     UV uv;
9175
9176     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
9177
9178     if (neg)
9179         nv = -nv;
9180     if (nv < UV_MAX) {
9181         char *p = endbuf;
9182         nv += 0.5;
9183         uv = (UV)nv;
9184         if (uv & 1 && uv == nv)
9185             uv--;                       /* Round to even */
9186         do {
9187             const unsigned dig = uv % 10;
9188             *--p = '0' + dig;
9189         } while (uv /= 10);
9190         if (neg)
9191             *--p = '-';
9192         *len = endbuf - p;
9193         return p;
9194     }
9195     return NULL;
9196 }
9197
9198
9199 /*
9200 =for apidoc sv_vcatpvfn
9201
9202 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9203 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
9204 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
9205 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
9206 locales).
9207
9208 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
9209
9210 =cut
9211 */
9212
9213
9214 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
9215                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
9216                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9217
9218 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
9219
9220 void
9221 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9222                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9223 {
9224     dVAR;
9225     char *p;
9226     char *q;
9227     const char *patend;
9228     STRLEN origlen;
9229     I32 svix = 0;
9230     static const char nullstr[] = "(null)";
9231     SV *argsv = NULL;
9232     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
9233     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
9234     SV *nsv = NULL;
9235     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
9236      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
9237      * Plus 32: Playing safe. */
9238     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
9239     /* large enough for "%#.#f" --chip */
9240     /* what about long double NVs? --jhi */
9241
9242     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
9243     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
9244
9245     /* no matter what, this is a string now */
9246     (void)SvPV_force(sv, origlen);
9247
9248     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
9249     if (patlen == 0)
9250         return;
9251     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
9252         if (args) {
9253             const char * const s = va_arg(*args, char*);
9254             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
9255         }
9256         else if (svix < svmax) {
9257             sv_catsv(sv, *svargs);
9258         }
9259         return;
9260     }
9261     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
9262                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
9263         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9264         sv_catsv(sv, argsv);
9265         return;
9266     }
9267
9268 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
9269     /* special-case "%.<number>[gf]" */
9270     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
9271          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
9272         unsigned digits = 0;
9273         const char *pp;
9274
9275         pp = pat + 2;
9276         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
9277             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
9278         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
9279             NV nv;
9280
9281             if (svix < svmax)
9282                 nv = SvNV(*svargs);
9283             else
9284                 return;
9285             if (*pp == 'g') {
9286                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
9287                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
9288                    a Configure test for this.  */
9289                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
9290                      /* 0, point, slack */
9291                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
9292                     sv_catpv(sv, ebuf);
9293                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
9294                         return;
9295                 }
9296             } else if (!digits) {
9297                 STRLEN l;
9298
9299                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
9300                     sv_catpvn(sv, p, l);
9301                     return;
9302                 }
9303             }
9304         }
9305     }
9306 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
9307
9308     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
9309         has_utf8 = TRUE;
9310
9311     patend = (char*)pat + patlen;
9312     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
9313         bool alt = FALSE;
9314         bool left = FALSE;
9315         bool vectorize = FALSE;
9316         bool vectorarg = FALSE;
9317         bool vec_utf8 = FALSE;
9318         char fill = ' ';
9319         char plus = 0;
9320         char intsize = 0;
9321         STRLEN width = 0;
9322         STRLEN zeros = 0;
9323         bool has_precis = FALSE;
9324         STRLEN precis = 0;
9325         const I32 osvix = svix;
9326         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
9327 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9328         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9329            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9330         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
9331 #endif
9332
9333         char esignbuf[4];
9334         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
9335         STRLEN esignlen = 0;
9336
9337         const char *eptr = NULL;
9338         const char *fmtstart;
9339         STRLEN elen = 0;
9340         SV *vecsv = NULL;
9341         const U8 *vecstr = NULL;
9342         STRLEN veclen = 0;
9343         char c = 0;
9344         int i;
9345         unsigned base = 0;
9346         IV iv = 0;
9347         UV uv = 0;
9348         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
9349            not USE_LONG_DOUBLE
9350         */
9351 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9352         long double nv;
9353 #else
9354         NV nv;
9355 #endif
9356         STRLEN have;
9357         STRLEN need;
9358         STRLEN gap;
9359         const char *dotstr = ".";
9360         STRLEN dotstrlen = 1;
9361         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
9362         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
9363         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
9364         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
9365         bool asterisk = FALSE;
9366
9367         /* echo everything up to the next format specification */
9368         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
9369         if (q > p) {
9370             if (has_utf8 && !pat_utf8)
9371                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
9372             else
9373                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
9374             p = q;
9375         }
9376         if (q++ >= patend)
9377             break;
9378
9379         fmtstart = q;
9380
9381 /*
9382     We allow format specification elements in this order:
9383         \d+\$              explicit format parameter index
9384         [-+ 0#]+           flags
9385         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
9386         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
9387         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
9388         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
9389         [hlqLV]            size
9390     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
9391 */
9392
9393         if (args) {
9394 /*  
9395         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
9396         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
9397         some extended formatting.  This block deals with those
9398         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
9399         the normal format processing code is used.
9400
9401         Currently defined extensions are:
9402                 %p              include pointer address (standard)      
9403                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
9404                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
9405                 %<num>p         reserved for future extensions
9406
9407         Robin Barker 2005-07-14
9408
9409                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
9410 */
9411             char* r = q; 
9412             bool sv = FALSE;    
9413             STRLEN n = 0;
9414             if (*q == '-')
9415                 sv = *q++;
9416             n = expect_number(&q);
9417             if (*q++ == 'p') {
9418                 if (sv) {                       /* SVf */
9419                     if (n) {
9420                         precis = n;
9421                         has_precis = TRUE;
9422                     }
9423                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9424                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9425                     if (DO_UTF8(argsv))
9426                         is_utf8 = TRUE;
9427                     goto string;
9428                 }
9429                 else if (n) {
9430                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
9431                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9432                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
9433                 }
9434             }
9435             q = r; 
9436         }
9437
9438         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
9439             if (*q == '$') {
9440                 ++q;
9441                 efix = width;
9442             } else {
9443                 goto gotwidth;
9444             }
9445         }
9446
9447         /* FLAGS */
9448
9449         while (*q) {
9450             switch (*q) {
9451             case ' ':
9452             case '+':
9453                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
9454                     q++;
9455                 else
9456                     plus = *q++;
9457                 continue;
9458
9459             case '-':
9460                 left = TRUE;
9461                 q++;
9462                 continue;
9463
9464             case '0':
9465                 fill = *q++;
9466                 continue;
9467
9468             case '#':
9469                 alt = TRUE;
9470                 q++;
9471                 continue;
9472
9473             default:
9474                 break;
9475             }
9476             break;
9477         }
9478
9479       tryasterisk:
9480         if (*q == '*') {
9481             q++;
9482             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
9483                 if (*q++ != '$')
9484                     goto unknown;
9485             asterisk = TRUE;
9486         }
9487         if (*q == 'v') {
9488             q++;
9489             if (vectorize)
9490                 goto unknown;
9491             if ((vectorarg = asterisk)) {
9492                 evix = ewix;
9493                 ewix = 0;
9494                 asterisk = FALSE;
9495             }
9496             vectorize = TRUE;
9497             goto tryasterisk;
9498         }
9499
9500         if (!asterisk)
9501         {
9502             if( *q == '0' )
9503                 fill = *q++;
9504             width = expect_number(&q);
9505         }
9506
9507         if (vectorize) {
9508             if (vectorarg) {
9509                 if (args)
9510                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
9511                 else if (evix) {
9512                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
9513                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
9514                 } else {
9515                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
9516                 }
9517                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9518                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
9519                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
9520                 if (DO_UTF8(vecsv))
9521                     is_utf8 = TRUE;
9522                 else if (has_utf8) {
9523                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
9524                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
9525                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9526                     is_utf8 = TRUE;
9527                 }                   
9528             }
9529             if (args) {
9530                 VECTORIZE_ARGS
9531             }
9532             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
9533                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
9534                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
9535                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9536
9537                 /* if this is a version object, we need to convert
9538                  * back into v-string notation and then let the
9539                  * vectorize happen normally
9540                  */
9541                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
9542                     char *version = savesvpv(vecsv);
9543                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
9544                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9545                         "vector argument not supported with alpha versions");
9546                         goto unknown;
9547                     }
9548                     vecsv = sv_newmortal();
9549                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
9550                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
9551                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9552                     Safefree(version);
9553                 }
9554             }
9555             else {
9556                 vecstr = (U8*)"";
9557                 veclen = 0;
9558             }
9559         }
9560
9561         if (asterisk) {
9562             if (args)
9563                 i = va_arg(*args, int);
9564             else
9565                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
9566                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9567             left |= (i < 0);
9568             width = (i < 0) ? -i : i;
9569         }
9570       gotwidth:
9571
9572         /* PRECISION */
9573
9574         if (*q == '.') {
9575             q++;
9576             if (*q == '*') {
9577                 q++;
9578                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
9579                     goto unknown;
9580                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
9581                 if (epix)
9582                     goto unknown;
9583                 if (args)
9584                     i = va_arg(*args, int);
9585                 else
9586                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
9587                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9588                 precis = i;
9589                 has_precis = !(i < 0);
9590             }
9591             else {
9592                 precis = 0;
9593                 while (isDIGIT(*q))
9594                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
9595                 has_precis = TRUE;
9596             }
9597         }
9598
9599         /* SIZE */
9600
9601         switch (*q) {
9602 #ifdef WIN32
9603         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
9604 #  ifdef WIN64
9605             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
9606                 q += 3;
9607                 intsize = 'q';
9608                 break;
9609             }
9610 #  endif
9611             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
9612                 q += 3;
9613                 break;
9614             }
9615 #  ifdef WIN64
9616             intsize = 'q';
9617 #  endif
9618             q++;
9619             break;
9620 #endif
9621 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9622         case 'L':                       /* Ld */
9623             /*FALLTHROUGH*/
9624 #ifdef HAS_QUAD
9625         case 'q':                       /* qd */
9626 #endif
9627             intsize = 'q';
9628             q++;
9629             break;
9630 #endif
9631         case 'l':
9632 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9633             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
9634                 intsize = 'q';
9635                 q += 2;
9636                 break;
9637              }
9638 #endif
9639             /*FALLTHROUGH*/
9640         case 'h':
9641             /*FALLTHROUGH*/
9642         case 'V':
9643             intsize = *q++;
9644             break;
9645         }
9646
9647         /* CONVERSION */
9648
9649         if (*q == '%') {
9650             eptr = q++;
9651             elen = 1;
9652             if (vectorize) {
9653                 c = '%';
9654                 goto unknown;
9655             }
9656             goto string;
9657         }
9658
9659         if (!vectorize && !args) {
9660             if (efix) {
9661                 const I32 i = efix-1;
9662                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
9663             } else {
9664                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
9665                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
9666             }
9667         }
9668
9669         switch (c = *q++) {
9670
9671             /* STRINGS */
9672
9673         case 'c':
9674             if (vectorize)
9675                 goto unknown;
9676             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
9677             if ((uv > 255 ||
9678                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
9679                 && !IN_BYTES) {
9680                 eptr = (char*)utf8buf;
9681                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
9682                 is_utf8 = TRUE;
9683             }
9684             else {
9685                 c = (char)uv;
9686                 eptr = &c;
9687                 elen = 1;
9688             }
9689             goto string;
9690
9691         case 's':
9692             if (vectorize)
9693                 goto unknown;
9694             if (args) {
9695                 eptr = va_arg(*args, char*);
9696                 if (eptr)
9697 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
9698                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
9699                   if (alt)
9700                     elen = *eptr++;
9701                   else
9702 #endif
9703                     elen = strlen(eptr);
9704                 else {
9705                     eptr = (char *)nullstr;
9706                     elen = sizeof nullstr - 1;
9707                 }
9708             }
9709             else {
9710                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9711                 if (DO_UTF8(argsv)) {
9712                     I32 old_precis = precis;
9713                     if (has_precis && precis < elen) {
9714                         I32 p = precis;
9715                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
9716                         precis = p;
9717                     }
9718                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9719                         if (has_precis && precis < elen)
9720                             width += precis - old_precis;
9721                         else
9722                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
9723                     }
9724                     is_utf8 = TRUE;
9725                 }
9726             }
9727
9728         string:
9729             if (has_precis && elen > precis)
9730                 elen = precis;
9731             break;
9732
9733             /* INTEGERS */
9734
9735         case 'p':
9736             if (alt || vectorize)
9737                 goto unknown;
9738             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
9739             base = 16;
9740             goto integer;
9741
9742         case 'D':
9743 #ifdef IV_IS_QUAD
9744             intsize = 'q';
9745 #else
9746             intsize = 'l';
9747 #endif
9748             /*FALLTHROUGH*/
9749         case 'd':
9750         case 'i':
9751 #if vdNUMBER
9752         format_vd:
9753 #endif
9754             if (vectorize) {
9755                 STRLEN ulen;
9756                 if (!veclen)
9757                     continue;
9758                 if (vec_utf8)
9759                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9760                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9761                 else {
9762                     uv = *vecstr;
9763                     ulen = 1;
9764                 }
9765                 vecstr += ulen;
9766                 veclen -= ulen;
9767                 if (plus)
9768                      esignbuf[esignlen++] = plus;
9769             }
9770             else if (args) {
9771                 switch (intsize) {
9772                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
9773                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
9774                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
9775                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
9776                 case 'q':
9777 #ifdef HAS_QUAD
9778                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
9779 #else
9780                                 goto unknown;
9781 #endif
9782                 }
9783             }
9784             else {
9785                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9786                 switch (intsize) {
9787                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
9788                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
9789                 case 'V':
9790                 default:        iv = tiv; break;
9791                 case 'q':
9792 #ifdef HAS_QUAD
9793                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
9794 #else
9795                                 goto unknown;
9796 #endif
9797                 }
9798             }
9799             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
9800             {
9801                 if (iv >= 0) {
9802                     uv = iv;
9803                     if (plus)
9804                         esignbuf[esignlen++] = plus;
9805                 }
9806                 else {
9807                     uv = -iv;
9808                     esignbuf[esignlen++] = '-';
9809                 }
9810             }
9811             base = 10;
9812             goto integer;
9813
9814         case 'U':
9815 #ifdef IV_IS_QUAD
9816             intsize = 'q';
9817 #else
9818             intsize = 'l';
9819 #endif
9820             /*FALLTHROUGH*/
9821         case 'u':
9822             base = 10;
9823             goto uns_integer;
9824
9825         case 'B':
9826         case 'b':
9827             base = 2;
9828             goto uns_integer;
9829
9830         case 'O':
9831 #ifdef IV_IS_QUAD
9832             intsize = 'q';
9833 #else
9834             intsize = 'l';
9835 #endif
9836             /*FALLTHROUGH*/
9837         case 'o':
9838             base = 8;
9839             goto uns_integer;
9840
9841         case 'X':
9842         case 'x':
9843             base = 16;
9844
9845         uns_integer:
9846             if (vectorize) {
9847                 STRLEN ulen;
9848         vector:
9849                 if (!veclen)
9850                     continue;
9851                 if (vec_utf8)
9852                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9853                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9854                 else {
9855                     uv = *vecstr;
9856                     ulen = 1;
9857                 }
9858                 vecstr += ulen;
9859                 veclen -= ulen;
9860             }
9861             else if (args) {
9862                 switch (intsize) {
9863                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9864                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9865                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9866                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9867                 case 'q':
9868 #ifdef HAS_QUAD
9869                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9870 #else
9871                            goto unknown;
9872 #endif
9873                 }
9874             }
9875             else {
9876                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9877                 switch (intsize) {
9878                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9879                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9880                 case 'V':
9881                 default:        uv = tuv; break;
9882                 case 'q':
9883 #ifdef HAS_QUAD
9884                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
9885 #else
9886                                 goto unknown;
9887 #endif
9888                 }
9889             }
9890
9891         integer:
9892             {
9893                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9894                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9895                 zeros = 0;
9896
9897                 switch (base) {
9898                     unsigned dig;
9899                 case 16:
9900                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9901                     do {
9902                         dig = uv & 15;
9903                         *--ptr = p[dig];
9904                     } while (uv >>= 4);
9905                     if (tempalt) {
9906                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9907                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9908                     }
9909                     break;
9910                 case 8:
9911                     do {
9912                         dig = uv & 7;
9913                         *--ptr = '0' + dig;
9914                     } while (uv >>= 3);
9915                     if (alt && *ptr != '0')
9916                         *--ptr = '0';
9917                     break;
9918                 case 2:
9919                     do {
9920                         dig = uv & 1;
9921                         *--ptr = '0' + dig;
9922                     } while (uv >>= 1);
9923                     if (tempalt) {
9924                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9925                         esignbuf[esignlen++] = c;
9926                     }
9927                     break;
9928                 default:                /* it had better be ten or less */
9929                     do {
9930                         dig = uv % base;
9931                         *--ptr = '0' + dig;
9932                     } while (uv /= base);
9933                     break;
9934                 }
9935                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9936                 eptr = ptr;
9937                 if (has_precis) {
9938                     if (precis > elen)
9939                         zeros = precis - elen;
9940                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9941                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9942                         elen = 0;
9943
9944                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9945                     if (fill == '0')
9946                         fill = ' ';
9947                 }
9948             }
9949             break;
9950
9951             /* FLOATING POINT */
9952
9953         case 'F':
9954             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9955             /*FALLTHROUGH*/
9956         case 'e': case 'E':
9957         case 'f':
9958         case 'g': case 'G':
9959             if (vectorize)
9960                 goto unknown;
9961
9962             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9963
9964             /* for SV-style calling, we can only get NV
9965                for C-style calling, we assume %f is double;
9966                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9967             */
9968             switch (intsize) {
9969             case 'V':
9970 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9971                 intsize = 'q';
9972 #endif
9973                 break;
9974 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9975             case 'l':
9976                 /*FALLTHROUGH*/
9977             default:
9978 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9979                 intsize = args ? 0 : 'q';
9980 #endif
9981                 break;
9982             case 'q':
9983 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9984                 break;
9985 #else
9986                 /*FALLTHROUGH*/
9987 #endif
9988             case 'h':
9989                 goto unknown;
9990             }
9991
9992             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9993             nv = (args) ?
9994 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9995                 intsize == 'q' ?
9996                     va_arg(*args, long double) :
9997                     va_arg(*args, double)
9998 #else
9999                     va_arg(*args, double)
10000 #endif
10001                 : SvNV(argsv);
10002
10003             need = 0;
10004             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
10005                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
10006             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
10007                 i = PERL_INT_MIN;
10008                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
10009                    will cast our (long double) to (double) */
10010                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
10011                 if (i == PERL_INT_MIN)
10012                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
10013                 if (i > 0)
10014                     need = BIT_DIGITS(i);
10015             }
10016             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
10017
10018             if (need < width)
10019                 need = width;
10020
10021 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10022             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10023                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10024
10025 #  ifdef DBL_MAX
10026 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
10027 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
10028 #    if DOUBLESIZE >= 8
10029 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
10030 #    else
10031 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
10032 #    endif
10033 #  endif
10034
10035 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
10036 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
10037 #  else
10038 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
10039 #  endif
10040
10041 #  ifdef DBL_MIN
10042 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
10043 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
10044 #    if DOUBLESIZE >= 8
10045 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
10046 #    else
10047 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
10048 #    endif
10049 #  endif
10050
10051             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
10052                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
10053                 (need < DBL_DIG)) {
10054                 /* it's going to be short enough that
10055                  * long double precision is not needed */
10056
10057                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
10058                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
10059                 else {
10060                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
10061                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
10062
10063                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
10064                         /* It's within the range that a double can represent */
10065 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
10066                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
10067                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
10068 #endif
10069                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
10070                     }
10071                 }
10072                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
10073                     double temp;
10074
10075                     intsize = 0;
10076                     temp = (double)nv;
10077                     nv = (NV)temp;
10078                 }
10079             }
10080
10081 #  undef MY_DBL_MAX
10082 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
10083 #  undef MY_DBL_MIN
10084
10085 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
10086
10087             need += 20; /* fudge factor */
10088             if (PL_efloatsize < need) {
10089                 Safefree(PL_efloatbuf);
10090                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
10091                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
10092                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
10093             }
10094
10095             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
10096                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
10097                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
10098                    aka precis is 0  */
10099                 if ( c == 'g' && precis) {
10100                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
10101                     /* May return an empty string for digits==0 */
10102                     if (*PL_efloatbuf) {
10103                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
10104                         goto float_converted;
10105                     }
10106                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
10107                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
10108                         break;
10109                 }
10110             }
10111             {
10112                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10113                 *--ptr = '\0';
10114                 *--ptr = c;
10115                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
10116 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
10117                 if (intsize == 'q') {
10118                     /* Copy the one or more characters in a long double
10119                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
10120                      * the format string. */
10121                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
10122                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
10123                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
10124                 }
10125 #endif
10126                 if (has_precis) {
10127                     base = precis;
10128                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10129                     *--ptr = '.';
10130                 }
10131                 if (width) {
10132                     base = width;
10133                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10134                 }
10135                 if (fill == '0')
10136                     *--ptr = fill;
10137                 if (left)
10138                     *--ptr = '-';
10139                 if (plus)
10140                     *--ptr = plus;
10141                 if (alt)
10142                     *--ptr = '#';
10143                 *--ptr = '%';
10144
10145                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
10146                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
10147                  * --jhi */
10148 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10149                 elen = ((intsize == 'q')
10150                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
10151                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
10152 #else
10153                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
10154 #endif
10155             }
10156         float_converted:
10157             eptr = PL_efloatbuf;
10158             break;
10159
10160             /* SPECIAL */
10161
10162         case 'n':
10163             if (vectorize)
10164                 goto unknown;
10165             i = SvCUR(sv) - origlen;
10166             if (args) {
10167                 switch (intsize) {
10168                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
10169                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
10170                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
10171                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
10172                 case 'q':
10173 #ifdef HAS_QUAD
10174                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
10175 #else
10176                                 goto unknown;
10177 #endif
10178                 }
10179             }
10180             else
10181                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
10182             continue;   /* not "break" */
10183
10184             /* UNKNOWN */
10185
10186         default:
10187       unknown:
10188             if (!args
10189                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
10190                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
10191             {
10192                 SV * const msg = sv_newmortal();
10193                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
10194                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
10195                 if (fmtstart < patend) {
10196                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
10197                     const char * f;
10198                     sv_catpvs(msg, "\"%");
10199                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
10200                         if (isPRINT(*f)) {
10201                             sv_catpvn(msg, f, 1);
10202                         } else {
10203                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
10204                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
10205                         }
10206                     }
10207                     sv_catpvs(msg, "\"");
10208                 } else {
10209                     sv_catpvs(msg, "end of string");
10210                 }
10211                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
10212             }
10213
10214             /* output mangled stuff ... */
10215             if (c == '\0')
10216                 --q;
10217             eptr = p;
10218             elen = q - p;
10219
10220             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
10221             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
10222             p = SvEND(sv);
10223             Copy(eptr, p, elen, char);
10224             p += elen;
10225             *p = '\0';
10226             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10227             svix = osvix;
10228             continue;   /* not "break" */
10229         }
10230
10231         if (is_utf8 != has_utf8) {
10232             if (is_utf8) {
10233                 if (SvCUR(sv))
10234                     sv_utf8_upgrade(sv);
10235             }
10236             else {
10237                 const STRLEN old_elen = elen;
10238                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
10239                 sv_utf8_upgrade(nsv);
10240                 eptr = SvPVX_const(nsv);
10241                 elen = SvCUR(nsv);
10242
10243                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10244                     width += elen - old_elen;
10245                 }
10246                 is_utf8 = TRUE;
10247             }
10248         }
10249
10250         have = esignlen + zeros + elen;
10251         if (have < zeros)
10252             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10253
10254         need = (have > width ? have : width);
10255         gap = need - have;
10256
10257         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
10258             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10259         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
10260         p = SvEND(sv);
10261         if (esignlen && fill == '0') {
10262             int i;
10263             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10264                 *p++ = esignbuf[i];
10265         }
10266         if (gap && !left) {
10267             memset(p, fill, gap);
10268             p += gap;
10269         }
10270         if (esignlen && fill != '0') {
10271             int i;
10272             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10273                 *p++ = esignbuf[i];
10274         }
10275         if (zeros) {
10276             int i;
10277             for (i = zeros; i; i--)
10278                 *p++ = '0';
10279         }
10280         if (elen) {
10281             Copy(eptr, p, elen, char);
10282             p += elen;
10283         }
10284         if (gap && left) {
10285             memset(p, ' ', gap);
10286             p += gap;
10287         }
10288         if (vectorize) {
10289             if (veclen) {
10290                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
10291                 p += dotstrlen;
10292             }
10293             else
10294                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
10295         }
10296         if (is_utf8)
10297             has_utf8 = TRUE;
10298         if (has_utf8)
10299             SvUTF8_on(sv);
10300         *p = '\0';
10301         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10302         if (vectorize) {
10303             esignlen = 0;
10304             goto vector;
10305         }
10306     }
10307 }
10308
10309 /* =========================================================================
10310
10311 =head1 Cloning an interpreter
10312
10313 All the macros and functions in this section are for the private use of
10314 the main function, perl_clone().
10315
10316 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
10317 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
10318 to new addresses. The table is created and manipulated with the
10319 ptr_table_* functions.
10320
10321 =cut
10322
10323  * =========================================================================*/
10324
10325
10326 #if defined(USE_ITHREADS)
10327
10328 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
10329 #ifndef GpREFCNT_inc
10330 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
10331 #endif
10332
10333
10334 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
10335    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
10336    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
10337 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
10338 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
10339 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
10340 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
10341 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
10342 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
10343 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
10344 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
10345 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
10346 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
10347 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
10348 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
10349 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
10350 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
10351
10352 /* clone a parser */
10353
10354 yy_parser *
10355 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
10356 {
10357     yy_parser *parser;
10358
10359     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
10360
10361     if (!proto)
10362         return NULL;
10363
10364     /* look for it in the table first */
10365     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
10366     if (parser)
10367         return parser;
10368
10369     /* create anew and remember what it is */
10370     Newxz(parser, 1, yy_parser);
10371     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
10372
10373     parser->yyerrstatus = 0;
10374     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
10375
10376     /* XXX these not yet duped */
10377     parser->old_parser = NULL;
10378     parser->stack = NULL;
10379     parser->ps = NULL;
10380     parser->stack_size = 0;
10381     /* XXX parser->stack->state = 0; */
10382
10383     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
10384
10385     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
10386     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
10387     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
10388                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
10389     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
10390                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
10391     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
10392     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
10393     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
10394     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
10395     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
10396     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
10397     parser->lex_op      = proto->lex_op;
10398     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
10399     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
10400     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
10401     parser->multi_close = proto->multi_close;
10402     parser->multi_open  = proto->multi_open;
10403     parser->multi_start = proto->multi_start;
10404     parser->multi_end   = proto->multi_end;
10405     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
10406     parser->preambled   = proto->preambled;
10407     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
10408     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10409     parser->expect      = proto->expect;
10410     parser->copline     = proto->copline;
10411     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
10412     parser->lex_state   = proto->lex_state;
10413     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
10414     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10415     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
10416     parser->in_my       = proto->in_my;
10417     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
10418     parser->error_count = proto->error_count;
10419
10420
10421     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10422
10423     {
10424         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
10425         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
10426
10427         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
10428                                     proto->bufptr -  ols : 0);
10429         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
10430                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
10431         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
10432                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
10433         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
10434                                     proto->linestart -  ols : 0);
10435         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
10436                                     proto->last_uni -  ols : 0);
10437         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
10438                                     proto->last_lop -  ols : 0);
10439
10440         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
10441     }
10442
10443     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
10444
10445
10446 #ifdef PERL_MAD
10447     parser->endwhite    = proto->endwhite;
10448     parser->faketokens  = proto->faketokens;
10449     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
10450     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
10451     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
10452     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
10453     parser->thisclose   = proto->thisclose;
10454     parser->thismad     = proto->thismad;
10455     parser->thisopen    = proto->thisopen;
10456     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
10457     parser->thistoken   = proto->thistoken;
10458     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
10459
10460     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10461     parser->curforce    = proto->curforce;
10462 #else
10463     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
10464     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
10465     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
10466 #endif
10467     return parser;
10468 }
10469
10470
10471 /* duplicate a file handle */
10472
10473 PerlIO *
10474 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
10475 {
10476     PerlIO *ret;
10477
10478     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
10479     PERL_UNUSED_ARG(type);
10480
10481     if (!fp)
10482         return (PerlIO*)NULL;
10483
10484     /* look for it in the table first */
10485     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
10486     if (ret)
10487         return ret;
10488
10489     /* create anew and remember what it is */
10490     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
10491     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
10492     return ret;
10493 }
10494
10495 /* duplicate a directory handle */
10496
10497 DIR *
10498 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp)
10499 {
10500     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10501     if (!dp)
10502         return (DIR*)NULL;
10503     /* XXX TODO */
10504     return dp;
10505 }
10506
10507 /* duplicate a typeglob */
10508
10509 GP *
10510 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
10511 {
10512     GP *ret;
10513
10514     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
10515
10516     if (!gp)
10517         return (GP*)NULL;
10518     /* look for it in the table first */
10519     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
10520     if (ret)
10521         return ret;
10522
10523     /* create anew and remember what it is */
10524     Newxz(ret, 1, GP);
10525     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
10526
10527     /* clone */
10528     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10529     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
10530     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
10531     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
10532     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
10533     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
10534     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
10535     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
10536     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
10537     ret->gp_line        = gp->gp_line;
10538     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
10539     return ret;
10540 }
10541
10542 /* duplicate a chain of magic */
10543
10544 MAGIC *
10545 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
10546 {
10547     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
10548     MAGIC *mgret;
10549
10550     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
10551
10552     if (!mg)
10553         return (MAGIC*)NULL;
10554     /* look for it in the table first */
10555     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
10556     if (mgret)
10557         return mgret;
10558
10559     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
10560         MAGIC *nmg;
10561         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
10562         if (mgprev)
10563             mgprev->mg_moremagic = nmg;
10564         else
10565             mgret = nmg;
10566         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
10567         nmg->mg_private = mg->mg_private;
10568         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
10569         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
10570         /* FIXME for plugins
10571         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
10572             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param));
10573         }
10574         else
10575         */
10576         if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
10577             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
10578                1.  */
10579             nmg->mg_obj
10580                 = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *) mg->mg_obj, param));
10581         }
10582         else {
10583             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
10584                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
10585                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
10586         }
10587         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
10588         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
10589         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
10590             if (mg->mg_len > 0) {
10591                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
10592                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
10593                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
10594                 {
10595                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
10596                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
10597                     I32 i;
10598                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
10599                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
10600                     }
10601                 }
10602             }
10603             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
10604                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)mg->mg_ptr, param);
10605         }
10606         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
10607             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
10608         }
10609         mgprev = nmg;
10610     }
10611     return mgret;
10612 }
10613
10614 #endif /* USE_ITHREADS */
10615
10616 /* create a new pointer-mapping table */
10617
10618 PTR_TBL_t *
10619 Perl_ptr_table_new(pTHX)
10620 {
10621     PTR_TBL_t *tbl;
10622     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10623
10624     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
10625     tbl->tbl_max        = 511;
10626     tbl->tbl_items      = 0;
10627     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
10628     return tbl;
10629 }
10630
10631 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
10632   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
10633
10634 /* 
10635    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
10636    following define) and at call to new_body_inline made below in 
10637    Perl_ptr_table_store()
10638  */
10639
10640 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
10641
10642 /* map an existing pointer using a table */
10643
10644 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
10645 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10646 {
10647     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
10648     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
10649
10650     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
10651
10652     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
10653     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
10654         if (tblent->oldval == sv)
10655             return tblent;
10656     }
10657     return NULL;
10658 }
10659
10660 void *
10661 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10662 {
10663     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
10664
10665     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
10666     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10667
10668     return tblent ? tblent->newval : NULL;
10669 }
10670
10671 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
10672
10673 void
10674 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
10675 {
10676     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
10677
10678     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
10679     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10680
10681     if (tblent) {
10682         tblent->newval = newsv;
10683     } else {
10684         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
10685
10686         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
10687
10688         tblent->oldval = oldsv;
10689         tblent->newval = newsv;
10690         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
10691         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
10692         tbl->tbl_items++;
10693         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
10694             ptr_table_split(tbl);
10695     }
10696 }
10697
10698 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
10699
10700 void
10701 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10702 {
10703     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
10704     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
10705     UV newsize = oldsize * 2;
10706     UV i;
10707
10708     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
10709     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10710
10711     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10712     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10713     tbl->tbl_max = --newsize;
10714     tbl->tbl_ary = ary;
10715     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
10716         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
10717         if (!*ary)
10718             continue;
10719         curentp = ary + oldsize;
10720         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
10721             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
10722                 *entp = ent->next;
10723                 ent->next = *curentp;
10724                 *curentp = ent;
10725                 continue;
10726             }
10727             else
10728                 entp = &ent->next;
10729         }
10730     }
10731 }
10732
10733 /* remove all the entries from a ptr table */
10734
10735 void
10736 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10737 {
10738     if (tbl && tbl->tbl_items) {
10739         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
10740         UV riter = tbl->tbl_max;
10741
10742         do {
10743             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
10744
10745             while (entry) {
10746                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
10747                 entry = entry->next;
10748                 del_pte(oentry);
10749             }
10750         } while (riter--);
10751
10752         tbl->tbl_items = 0;
10753     }
10754 }
10755
10756 /* clear and free a ptr table */
10757
10758 void
10759 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10760 {
10761     if (!tbl) {
10762         return;
10763     }
10764     ptr_table_clear(tbl);
10765     Safefree(tbl->tbl_ary);
10766     Safefree(tbl);
10767 }
10768
10769 #if defined(USE_ITHREADS)
10770
10771 void
10772 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
10773 {
10774     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
10775
10776     if (SvROK(sstr)) {
10777         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
10778                        ? sv_dup(SvRV_const(sstr), param)
10779                        : sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
10780
10781     }
10782     else if (SvPVX_const(sstr)) {
10783         /* Has something there */
10784         if (SvLEN(sstr)) {
10785             /* Normal PV - clone whole allocated space */
10786             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
10787             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
10788                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
10789                    But we are a true, independant SV, so:  */
10790                 SvREADONLY_off(dstr);
10791                 SvFAKE_off(dstr);
10792             }
10793         }
10794         else {
10795             /* Special case - not normally malloced for some reason */
10796             if (isGV_with_GP(sstr)) {
10797                 /* Don't need to do anything here.  */
10798             }
10799             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
10800                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
10801                 SvPV_set(dstr,
10802                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
10803                                          param)));
10804             }
10805             else {
10806                 /* Some other special case - random pointer */
10807                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
10808             }
10809         }
10810     }
10811     else {
10812         /* Copy the NULL */
10813         SvPV_set(dstr, NULL);
10814     }
10815 }
10816
10817 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
10818
10819 SV *
10820 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
10821 {
10822     dVAR;
10823     SV *dstr;
10824
10825     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
10826
10827     if (!sstr)
10828         return NULL;
10829     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
10830 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
10831         abort();
10832 #endif
10833         return NULL;
10834     }
10835     /* look for it in the table first */
10836     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
10837     if (dstr)
10838         return dstr;
10839
10840     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
10841         /** We are joining here so we don't want do clone
10842             something that is bad **/
10843         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
10844             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
10845             if (hvname)
10846                 /** don't clone stashes if they already exist **/
10847                 return MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0));
10848         }
10849     }
10850
10851     /* create anew and remember what it is */
10852     new_SV(dstr);
10853
10854 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
10855     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
10856     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
10857     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
10858     dstr->sv_debug_cloned = 1;
10859     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
10860 #endif
10861
10862     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
10863
10864     /* clone */
10865     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
10866     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
10867     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10868
10869 #ifdef DEBUGGING
10870     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
10871         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
10872                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
10873 #endif
10874
10875     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
10876     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
10877         SvFLAGS(dstr) = 0;
10878         return dstr;
10879     }
10880
10881     switch (SvTYPE(sstr)) {
10882     case SVt_NULL:
10883         SvANY(dstr)     = NULL;
10884         break;
10885     case SVt_IV:
10886         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
10887         if(SvROK(sstr)) {
10888             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10889         } else {
10890             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
10891         }
10892         break;
10893     case SVt_NV:
10894         SvANY(dstr)     = new_XNV();
10895         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
10896         break;
10897         /* case SVt_BIND: */
10898     default:
10899         {
10900             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
10901             void *new_body;
10902             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
10903             const struct body_details *const sv_type_details
10904                 = bodies_by_type + sv_type;
10905
10906             switch (sv_type) {
10907             default:
10908                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10909                 break;
10910
10911             case SVt_PVGV:
10912                 if (GvUNIQUE((const GV *)sstr)) {
10913                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10914                 }
10915             case SVt_PVIO:
10916             case SVt_PVFM:
10917             case SVt_PVHV:
10918             case SVt_PVAV:
10919             case SVt_PVCV:
10920             case SVt_PVLV:
10921             case SVt_REGEXP:
10922             case SVt_PVMG:
10923             case SVt_PVNV:
10924             case SVt_PVIV:
10925             case SVt_PV:
10926                 assert(sv_type_details->body_size);
10927                 if (sv_type_details->arena) {
10928                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10929                     new_body
10930                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10931                 } else {
10932                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10933                 }
10934             }
10935             assert(new_body);
10936             SvANY(dstr) = new_body;
10937
10938 #ifndef PURIFY
10939             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10940                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10941                  sv_type_details->copy, char);
10942 #else
10943             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10944                  ((char*)SvANY(dstr)),
10945                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10946 #endif
10947
10948             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10949                 && !isGV_with_GP(dstr))
10950                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10951
10952             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10953                are now in the destination.  We can check the flags and the
10954                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10955                missing by always going for the destination.
10956                FIXME - instrument and check that assumption  */
10957             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10958                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10959                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10960                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10961                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10962                 if (SvSTASH(dstr))
10963                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10964             }
10965
10966             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10967             switch ((int)sv_type) {
10968             case SVt_PV:
10969                 break;
10970             case SVt_PVIV:
10971                 break;
10972             case SVt_PVNV:
10973                 break;
10974             case SVt_PVMG:
10975                 break;
10976             case SVt_REGEXP:
10977                 /* FIXME for plugins */
10978                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
10979                 break;
10980             case SVt_PVLV:
10981                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10982                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10983                     LvTARG(dstr) = dstr;
10984                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10985                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
10986                 else
10987                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10988             case SVt_PVGV:
10989                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10990                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10991                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10992                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
10993                        created as part of the magic cloning of the symbol
10994                        table.  */
10995                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10996                        at the point of this comment.  */
10997                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10998                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10999                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
11000                 } else
11001                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11002                 break;
11003             case SVt_PVIO:
11004                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
11005                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
11006                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
11007                 else
11008                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
11009                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11010                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
11011                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
11012                        should be treated differently but otherwise
11013                        we end up with leaks -- sky*/
11014                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
11015                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
11016                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11017                 } else {
11018                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
11019                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
11020                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11021                     if (IoDIRP(dstr)) {
11022                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
11023                     } else {
11024                         NOOP;
11025                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
11026                     }
11027                 }
11028                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
11029                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
11030                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
11031                 break;
11032             case SVt_PVAV:
11033                 /* avoid cloning an empty array */
11034                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
11035                     SV **dst_ary, **src_ary;
11036                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
11037
11038                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
11039                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
11040                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
11041                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
11042                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
11043                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
11044                         while (items-- > 0)
11045                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
11046                     }
11047                     else {
11048                         while (items-- > 0)
11049                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
11050                     }
11051                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
11052                     while (items-- > 0) {
11053                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
11054                     }
11055                 }
11056                 else {
11057                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
11058                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
11059                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
11060                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
11061                 }
11062                 break;
11063             case SVt_PVHV:
11064                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
11065                     STRLEN i = 0;
11066                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
11067                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
11068                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
11069                     char *darray;
11070                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
11071                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
11072                         char);
11073                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
11074                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
11075                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
11076                         HvARRAY(dstr)[i] = source
11077                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
11078                         ++i;
11079                     }
11080                     if (SvOOK(sstr)) {
11081                         HEK *hvname;
11082                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
11083                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
11084                         /* This flag isn't copied.  */
11085                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
11086                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
11087
11088                         hvname = saux->xhv_name;
11089                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
11090
11091                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
11092                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
11093                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
11094                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
11095                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
11096                         daux->xhv_backreferences =
11097                             saux->xhv_backreferences
11098                             ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
11099                                                       sv_dup_inc((const SV *)saux->xhv_backreferences, param)))
11100                                 : 0;
11101
11102                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
11103                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
11104                             : 0;
11105
11106                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
11107                         if (hvname)
11108                             av_push(param->stashes, dstr);
11109                     }
11110                 }
11111                 else
11112                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
11113                 break;
11114             case SVt_PVCV:
11115                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
11116                     CvDEPTH(dstr) = 0;
11117                 }
11118             case SVt_PVFM:
11119                 /* NOTE: not refcounted */
11120                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
11121                 OP_REFCNT_LOCK;
11122                 if (!CvISXSUB(dstr))
11123                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
11124                 OP_REFCNT_UNLOCK;
11125                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
11126                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
11127                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
11128                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
11129                 }
11130                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
11131                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
11132                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
11133                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
11134                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
11135                 CvOUTSIDE(dstr) =
11136                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
11137                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
11138                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
11139                 if (!CvISXSUB(dstr))
11140                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
11141                 break;
11142             }
11143         }
11144     }
11145
11146     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
11147         ++PL_sv_objcount;
11148
11149     return dstr;
11150  }
11151
11152 /* duplicate a context */
11153
11154 PERL_CONTEXT *
11155 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
11156 {
11157     PERL_CONTEXT *ncxs;
11158
11159     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
11160
11161     if (!cxs)
11162         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
11163
11164     /* look for it in the table first */
11165     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
11166     if (ncxs)
11167         return ncxs;
11168
11169     /* create anew and remember what it is */
11170     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11171     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
11172     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11173
11174     while (ix >= 0) {
11175         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
11176         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
11177             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
11178         }
11179         else {
11180             switch (CxTYPE(ncx)) {
11181             case CXt_SUB:
11182                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
11183                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
11184                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
11185                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
11186                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
11187                                                         param)
11188                                            : NULL);
11189                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
11190                                                      param);
11191                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11192                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
11193                 break;
11194             case CXt_EVAL:
11195                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
11196                                                       param);
11197                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
11198                 break;
11199             case CXt_LOOP_LAZYSV:
11200                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
11201                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
11202                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
11203                    actually being the same function, and order equivalance of
11204                    the two unions.
11205                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
11206                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
11207                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
11208             case CXt_LOOP_FOR:
11209                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
11210                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
11211             case CXt_LOOP_LAZYIV:
11212             case CXt_LOOP_PLAIN:
11213                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
11214                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11215                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11216                                                 ncx->blk_loop.oldcomppad);
11217                 } else {
11218                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11219                         = (PAD*)gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.oldcomppad,
11220                                        param);
11221                 }
11222                 break;
11223             case CXt_FORMAT:
11224                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
11225                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
11226                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
11227                                                      param);
11228                 break;
11229             case CXt_BLOCK:
11230             case CXt_NULL:
11231                 break;
11232             }
11233         }
11234         --ix;
11235     }
11236     return ncxs;
11237 }
11238
11239 /* duplicate a stack info structure */
11240
11241 PERL_SI *
11242 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
11243 {
11244     PERL_SI *nsi;
11245
11246     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
11247
11248     if (!si)
11249         return (PERL_SI*)NULL;
11250
11251     /* look for it in the table first */
11252     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
11253     if (nsi)
11254         return nsi;
11255
11256     /* create anew and remember what it is */
11257     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
11258     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
11259
11260     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
11261     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
11262     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
11263     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
11264     nsi->si_type        = si->si_type;
11265     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
11266     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
11267     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
11268
11269     return nsi;
11270 }
11271
11272 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
11273 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
11274 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
11275 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
11276 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
11277 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
11278 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
11279 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
11280 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
11281 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
11282 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
11283 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
11284 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
11285 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
11286
11287 /* XXXXX todo */
11288 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
11289 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
11290 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
11291
11292 /* map any object to the new equivent - either something in the
11293  * ptr table, or something in the interpreter structure
11294  */
11295
11296 void *
11297 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
11298 {
11299     void *ret;
11300
11301     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
11302
11303     if (!v)
11304         return (void*)NULL;
11305
11306     /* look for it in the table first */
11307     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
11308     if (ret)
11309         return ret;
11310
11311     /* see if it is part of the interpreter structure */
11312     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
11313         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
11314     else {
11315         ret = v;
11316     }
11317
11318     return ret;
11319 }
11320
11321 /* duplicate the save stack */
11322
11323 ANY *
11324 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
11325 {
11326     dVAR;
11327     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
11328     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
11329     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
11330     ANY *nss;
11331     const SV *sv;
11332     const GV *gv;
11333     const AV *av;
11334     const HV *hv;
11335     void* ptr;
11336     int intval;
11337     long longval;
11338     GP *gp;
11339     IV iv;
11340     I32 i;
11341     char *c = NULL;
11342     void (*dptr) (void*);
11343     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
11344
11345     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
11346
11347     Newxz(nss, max, ANY);
11348
11349     while (ix > 0) {
11350         const I32 type = POPINT(ss,ix);
11351         TOPINT(nss,ix) = type;
11352         switch (type) {
11353         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
11354             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11355             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11356             /* fall through */
11357         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
11358         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
11359             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11360             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11361             /* fall through */
11362         case SAVEt_FREESV:
11363         case SAVEt_MORTALIZESV:
11364             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11365             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11366             break;
11367         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
11368             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11369             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
11370             ptr = POPPTR(ss,ix);
11371             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11372             break;
11373         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
11374         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
11375             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11376             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11377             ptr = POPPTR(ss,ix);
11378             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
11379             break;
11380         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
11381         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
11382             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11383             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11384             /* fall through */
11385         case SAVEt_COMPPAD:
11386         case SAVEt_NSTAB:
11387             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11388             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11389             break;
11390         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
11391             ptr = POPPTR(ss,ix);
11392             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11393             intval = (int)POPINT(ss,ix);
11394             TOPINT(nss,ix) = intval;
11395             break;
11396         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
11397             ptr = POPPTR(ss,ix);
11398             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11399             /* fall through */
11400         case SAVEt_CLEARSV:
11401             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11402             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11403             break;
11404         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
11405         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
11406         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
11407         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
11408             ptr = POPPTR(ss,ix);
11409             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11410             i = POPINT(ss,ix);
11411             TOPINT(nss,ix) = i;
11412             break;
11413         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
11414             ptr = POPPTR(ss,ix);
11415             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11416             iv = POPIV(ss,ix);
11417             TOPIV(nss,ix) = iv;
11418             break;
11419         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
11420         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
11421         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
11422             ptr = POPPTR(ss,ix);
11423             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11424             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11425             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11426             break;
11427         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
11428             ptr = POPPTR(ss,ix);
11429             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11430             ptr = POPPTR(ss,ix);
11431             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11432             break;
11433         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
11434         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
11435             ptr = POPPTR(ss,ix);
11436             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11437             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11438             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
11439             break;
11440         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
11441             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
11442             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
11443             (void)GpREFCNT_inc(gp);
11444             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
11445             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
11446             break;
11447         case SAVEt_FREEOP:
11448             ptr = POPPTR(ss,ix);
11449             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
11450                 /* these are assumed to be refcounted properly */
11451                 OP *o;
11452                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
11453                 case OP_LEAVESUB:
11454                 case OP_LEAVESUBLV:
11455                 case OP_LEAVEEVAL:
11456                 case OP_LEAVE:
11457                 case OP_SCOPE:
11458                 case OP_LEAVEWRITE:
11459                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11460                     o = (OP*)ptr;
11461                     OP_REFCNT_LOCK;
11462                     (void) OpREFCNT_inc(o);
11463                     OP_REFCNT_UNLOCK;
11464                     break;
11465                 default:
11466                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11467                     break;
11468                 }
11469             }
11470             else
11471                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11472             break;
11473         case SAVEt_DELETE:
11474             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11475             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11476             i = POPINT(ss,ix);
11477             TOPINT(nss,ix) = i;
11478             /* Fall through */
11479         case SAVEt_FREEPV:
11480             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11481             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
11482             break;
11483         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
11484             i = POPINT(ss,ix);
11485             TOPINT(nss,ix) = i;
11486             break;
11487         case SAVEt_DESTRUCTOR:
11488             ptr = POPPTR(ss,ix);
11489             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11490             dptr = POPDPTR(ss,ix);
11491             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
11492                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
11493                                                 proto_perl));
11494             break;
11495         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
11496             ptr = POPPTR(ss,ix);
11497             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11498             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
11499             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
11500                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
11501                                                  proto_perl));
11502             break;
11503         case SAVEt_REGCONTEXT:
11504         case SAVEt_ALLOC:
11505             i = POPINT(ss,ix);
11506             TOPINT(nss,ix) = i;
11507             ix -= i;
11508             break;
11509         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
11510             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11511             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11512             i = POPINT(ss,ix);
11513             TOPINT(nss,ix) = i;
11514             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
11515             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
11516             break;
11517         case SAVEt_OP:
11518             ptr = POPPTR(ss,ix);
11519             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11520             break;
11521         case SAVEt_HINTS:
11522             ptr = POPPTR(ss,ix);
11523             if (ptr) {
11524                 HINTS_REFCNT_LOCK;
11525                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
11526                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11527             }
11528             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11529             i = POPINT(ss,ix);
11530             TOPINT(nss,ix) = i;
11531             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
11532                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11533                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11534             }
11535             break;
11536         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
11537             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11538             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11539             ptr = POPPTR(ss,ix);
11540             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11541             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11542             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11543             break;
11544         case SAVEt_BOOL:
11545             ptr = POPPTR(ss,ix);
11546             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11547             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
11548             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
11549             break;
11550         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
11551             i = POPINT(ss,ix);
11552             TOPINT(nss,ix) = i;
11553             i = POPINT(ss,ix);
11554             TOPINT(nss,ix) = i;
11555             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11556             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11557             break;
11558         case SAVEt_RE_STATE:
11559             {
11560                 const struct re_save_state *const old_state
11561                     = (struct re_save_state *)
11562                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11563                 struct re_save_state *const new_state
11564                     = (struct re_save_state *)
11565                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11566
11567                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
11568                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
11569
11570                 new_state->re_state_bostr
11571                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
11572                 new_state->re_state_reginput
11573                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
11574                 new_state->re_state_regeol
11575                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
11576                 new_state->re_state_regoffs
11577                     = (regexp_paren_pair*)
11578                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
11579                 new_state->re_state_reglastparen
11580                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
11581                               proto_perl);
11582                 new_state->re_state_reglastcloseparen
11583                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
11584                               proto_perl);
11585                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
11586                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
11587                    PL_reg_start_tmp is char **.
11588                    Look above to what the dup code does for
11589                    SAVEt_GENERIC_PVREF
11590                    It can never have worked.
11591                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
11592                 new_state->re_state_reg_start_tmp
11593                     = (char **) pv_dup((char *)
11594                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
11595                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
11596                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
11597                 */
11598 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11599                 new_state->re_state_nrs
11600                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
11601 #endif
11602                 new_state->re_state_reg_magic
11603                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
11604                                proto_perl);
11605                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
11606                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
11607                               proto_perl);
11608                 new_state->re_state_reg_curpm
11609                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
11610                                proto_perl);
11611                 new_state->re_state_reg_oldsaved
11612                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
11613                 new_state->re_state_reg_poscache
11614                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
11615                 new_state->re_state_reg_starttry
11616                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
11617                 break;
11618             }
11619         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
11620             ptr = POPPTR(ss,ix);
11621             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
11622             break;
11623         case SAVEt_PARSER:
11624             ptr = POPPTR(ss,ix);
11625             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
11626             break;
11627         default:
11628             Perl_croak(aTHX_
11629                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
11630         }
11631     }
11632
11633     return nss;
11634 }
11635
11636
11637 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
11638  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
11639  * so we know which stashes want their objects cloned */
11640
11641 static void
11642 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
11643 {
11644     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
11645     if (hvname) {
11646         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
11647         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
11648         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11649             dSP;
11650             UV status;
11651
11652             ENTER;
11653             SAVETMPS;
11654             PUSHMARK(SP);
11655             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
11656             PUTBACK;
11657             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
11658             SPAGAIN;
11659             status = POPu;
11660             PUTBACK;
11661             FREETMPS;
11662             LEAVE;
11663             if (status)
11664                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
11665         }
11666     }
11667 }
11668
11669
11670
11671 /*
11672 =for apidoc perl_clone
11673
11674 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
11675
11676 perl_clone takes these flags as parameters:
11677
11678 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
11679 without it we only clone the data and zero the stacks,
11680 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
11681 ready to run at the exact same point as the previous one.
11682 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
11683 threads->create doesn't.
11684
11685 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
11686 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
11687 variable as a key and the new variable as a value,
11688 this allows it to check if something has been cloned and not
11689 clone it again but rather just use the value and increase the
11690 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
11691 the ptr_table using the function
11692 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
11693 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
11694 variable who are outside the graph perl scans, example of this
11695 code is in threads.xs create
11696
11697 CLONEf_CLONE_HOST
11698 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
11699 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
11700 win32 if you want to run two threads at the same time,
11701 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
11702 and then throw it away and return to the original one,
11703 you don't need to do anything.
11704
11705 =cut
11706 */
11707
11708 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
11709 EXTERN_C PerlInterpreter *
11710 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
11711
11712 PerlInterpreter *
11713 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
11714 {
11715    dVAR;
11716 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
11717
11718     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
11719
11720    /* perlhost.h so we need to call into it
11721    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
11722
11723    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
11724        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
11725    }
11726    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
11727                             proto_perl->IMem,
11728                             proto_perl->IMemShared,
11729                             proto_perl->IMemParse,
11730                             proto_perl->IEnv,
11731                             proto_perl->IStdIO,
11732                             proto_perl->ILIO,
11733                             proto_perl->IDir,
11734                             proto_perl->ISock,
11735                             proto_perl->IProc);
11736 }
11737
11738 PerlInterpreter *
11739 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
11740                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
11741                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
11742                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
11743                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
11744                  struct IPerlProc* ipP)
11745 {
11746     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
11747      * constants; they need to be allocated as common memory and just
11748      * their pointers copied. */
11749
11750     IV i;
11751     CLONE_PARAMS clone_params;
11752     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
11753
11754     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
11755
11756     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
11757
11758     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11759     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11760     PERL_SET_THX(my_perl);
11761
11762 #  ifdef DEBUGGING
11763     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11764     PL_op = NULL;
11765     PL_curcop = NULL;
11766     PL_markstack = 0;
11767     PL_scopestack = 0;
11768     PL_savestack = 0;
11769     PL_savestack_ix = 0;
11770     PL_savestack_max = -1;
11771     PL_sig_pending = 0;
11772     PL_parser = NULL;
11773     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11774 #  else /* !DEBUGGING */
11775     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11776 #  endif        /* DEBUGGING */
11777
11778     /* host pointers */
11779     PL_Mem              = ipM;
11780     PL_MemShared        = ipMS;
11781     PL_MemParse         = ipMP;
11782     PL_Env              = ipE;
11783     PL_StdIO            = ipStd;
11784     PL_LIO              = ipLIO;
11785     PL_Dir              = ipD;
11786     PL_Sock             = ipS;
11787     PL_Proc             = ipP;
11788 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
11789     IV i;
11790     CLONE_PARAMS clone_params;
11791     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
11792     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
11793
11794     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
11795
11796     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11797     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11798     PERL_SET_THX(my_perl);
11799
11800 #    ifdef DEBUGGING
11801     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11802     PL_op = NULL;
11803     PL_curcop = NULL;
11804     PL_markstack = 0;
11805     PL_scopestack = 0;
11806     PL_savestack = 0;
11807     PL_savestack_ix = 0;
11808     PL_savestack_max = -1;
11809     PL_sig_pending = 0;
11810     PL_parser = NULL;
11811     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11812 #    else       /* !DEBUGGING */
11813     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11814 #    endif      /* DEBUGGING */
11815 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
11816     param->flags = flags;
11817     param->proto_perl = proto_perl;
11818
11819     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
11820
11821     PL_body_arenas = NULL;
11822     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
11823     
11824     PL_nice_chunk       = NULL;
11825     PL_nice_chunk_size  = 0;
11826     PL_sv_count         = 0;
11827     PL_sv_objcount      = 0;
11828     PL_sv_root          = NULL;
11829     PL_sv_arenaroot     = NULL;
11830
11831     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
11832
11833     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
11834     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
11835
11836 #ifdef USE_REENTRANT_API
11837     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
11838      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
11839      * breaks too many other things
11840      */
11841     Perl_reentrant_init(aTHX);
11842 #endif
11843
11844     /* create SV map for pointer relocation */
11845     PL_ptr_table = ptr_table_new();
11846
11847     /* initialize these special pointers as early as possible */
11848     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
11849     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
11850     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
11851     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
11852
11853     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
11854     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
11855     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11856                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11857     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
11858     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
11859     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
11860     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
11861     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
11862     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
11863
11864     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
11865     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
11866     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11867                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11868     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
11869     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
11870     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
11871     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
11872     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
11873     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
11874
11875     /* create (a non-shared!) shared string table */
11876     PL_strtab           = newHV();
11877     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
11878     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
11879     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
11880
11881     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
11882
11883     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
11884     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
11885     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
11886
11887     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
11888     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
11889
11890     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
11891     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
11892     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
11893         HINTS_REFCNT_LOCK;
11894         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
11895         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11896     }
11897     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
11898 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
11899     PL_slabs = NULL;
11900     PL_slab_count = 0;
11901 #endif
11902
11903     /* pseudo environmental stuff */
11904     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
11905     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
11906
11907     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
11908
11909     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
11910     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
11911     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
11912
11913 #ifdef PERLIO_LAYERS
11914     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
11915     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
11916 #endif
11917
11918     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
11919     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11920     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11921     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11922     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11923     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11924
11925     /* switches */
11926     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11927     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11928     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11929     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11930     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11931     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11932     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11933     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11934     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11935     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11936     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11937     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11938     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11939     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11940     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11941     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11942     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11943     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11944     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11945     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11946
11947     /* magical thingies */
11948     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11949     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11950     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11951
11952     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11953     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11954 #ifdef VMS
11955     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11956 #else
11957     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11958 #endif
11959     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11960
11961     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
11962     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
11963     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
11964
11965    
11966     /* RE engine related */
11967     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11968     PL_reginterp_cnt    = 0;
11969     PL_regmatch_slab    = NULL;
11970     
11971     /* Clone the regex array */
11972     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
11973        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11974        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11975     */
11976     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
11977     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11978
11979     /* shortcuts to various I/O objects */
11980     PL_ofsgv            = gv_dup(proto_perl->Iofsgv, param);
11981     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11982     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11983     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11984     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11985     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11986     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11987
11988     /* shortcuts to regexp stuff */
11989     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11990
11991     /* shortcuts to misc objects */
11992     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11993
11994     /* shortcuts to debugging objects */
11995     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11996     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11997     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11998     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11999     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
12000     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
12001     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
12002
12003     /* symbol tables */
12004     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
12005     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
12006     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
12007     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
12008     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
12009
12010     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
12011     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
12012     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
12013     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
12014     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
12015     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
12016     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
12017     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
12018
12019     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
12020     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
12021
12022     /* funky return mechanisms */
12023     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
12024
12025     /* subprocess state */
12026     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
12027
12028     /* internal state */
12029     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
12030     if (proto_perl->Iop_mask)
12031         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
12032     else
12033         PL_op_mask      = NULL;
12034     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
12035
12036     /* current interpreter roots */
12037     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
12038     OP_REFCNT_LOCK;
12039     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
12040     OP_REFCNT_UNLOCK;
12041     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
12042     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
12043     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
12044
12045     /* runtime control stuff */
12046     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
12047
12048     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
12049     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
12050     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
12051     PL_Argv             = NULL;
12052     PL_Cmd              = NULL;
12053     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
12054     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
12055     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
12056     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
12057     PL_mess_sv          = NULL;
12058
12059     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
12060
12061     /* interpreter atexit processing */
12062     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
12063     if (PL_exitlistlen) {
12064         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12065         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12066     }
12067     else
12068         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
12069
12070     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
12071     if (PL_my_cxt_size) {
12072         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12073         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12074 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12075         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
12076         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
12077 #endif
12078     }
12079     else {
12080         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
12081 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12082         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
12083 #endif
12084     }
12085     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
12086     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
12087     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
12088
12089     PL_profiledata      = NULL;
12090
12091     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
12092
12093     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
12094
12095 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
12096     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
12097 #endif
12098
12099     /* more statics moved here */
12100     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
12101     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
12102
12103     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
12104     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
12105
12106     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
12107     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
12108     PL_gid              = proto_perl->Igid;
12109     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
12110     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
12111     PL_an               = proto_perl->Ian;
12112     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
12113     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
12114     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
12115 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
12116     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
12117 #endif
12118     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
12119     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
12120
12121     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
12122
12123     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
12124
12125     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
12126     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
12127
12128 #ifdef FCRYPT
12129     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
12130 #endif
12131
12132     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
12133
12134     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
12135
12136 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
12137     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
12138     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
12139     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
12140     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
12141     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
12142 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
12143
12144 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12145     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
12146     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
12147     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
12148     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
12149 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
12150
12151     /* utf8 character classes */
12152     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
12153     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
12154     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
12155     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
12156     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
12157     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
12158     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
12159     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
12160     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
12161     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
12162     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
12163     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
12164     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
12165     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
12166     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
12167     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
12168     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
12169     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
12170     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
12171     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
12172
12173     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
12174     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
12175     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
12176     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
12177
12178     /* Pre-5.8 signals control */
12179     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
12180
12181     /* times() ticks per second */
12182     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
12183
12184     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
12185     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
12186
12187     /* sort() routine */
12188     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
12189
12190     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
12191      * but do it for consistency's sake. */
12192     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
12193
12194     /* Hooks to shared SVs and locks. */
12195     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
12196     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
12197     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
12198     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
12199     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
12200
12201 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
12202     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
12203 #endif
12204
12205     /* swatch cache */
12206     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
12207     PL_last_swash_klen  = 0;
12208     PL_last_swash_key[0]= '\0';
12209     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
12210     PL_last_swash_slen  = 0;
12211
12212     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
12213     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
12214     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
12215
12216     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
12217         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
12218     }
12219     else {
12220         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
12221     }
12222
12223     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
12224         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
12225         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
12226         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
12227             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
12228             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
12229         }
12230     }
12231     else {
12232         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
12233         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
12234     }
12235
12236     /* intrpvar.h stuff */
12237
12238     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
12239         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
12240         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
12241         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
12242         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
12243         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
12244         i = 0;
12245         while (i <= PL_tmps_ix) {
12246             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Itmps_stack[i], param);
12247             ++i;
12248         }
12249
12250         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
12251         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
12252         Newxz(PL_markstack, i, I32);
12253         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
12254                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12255         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
12256                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12257         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
12258              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
12259
12260         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
12261          * NOTE: unlike the others! */
12262         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
12263         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
12264         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
12265         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
12266
12267         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
12268         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
12269
12270         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
12271         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
12272         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
12273
12274         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
12275         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
12276         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
12277                                                    - proto_perl->Istack_base);
12278         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
12279
12280         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
12281          * NOTE: unlike the others! */
12282         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
12283         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
12284         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
12285         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
12286     }
12287     else {
12288         init_stacks();
12289         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
12290
12291         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
12292          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
12293          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
12294          * orphaned
12295          */
12296         for (i = 0; i<= proto_perl->Itmps_ix; i++) {
12297             SV * const nsv = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12298                     proto_perl->Itmps_stack[i]));
12299             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
12300                 EXTEND_MORTAL(1);
12301                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
12302             }
12303         }
12304     }
12305
12306     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
12307     PL_top_env          = &PL_start_env;
12308
12309     PL_op               = proto_perl->Iop;
12310
12311     PL_Sv               = NULL;
12312     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
12313     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
12314
12315     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
12316     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
12317     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
12318     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
12319 #ifdef HAS_TIMES
12320     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
12321 #endif
12322
12323     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
12324     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
12325     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
12326     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
12327     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
12328     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
12329     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
12330     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
12331     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
12332
12333     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
12334     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
12335     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
12336     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
12337     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
12338
12339     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
12340     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
12341     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
12342     PL_lastgotoprobe    = NULL;
12343     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
12344
12345     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
12346     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
12347     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
12348     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
12349     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
12350     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
12351
12352     /* regex stuff */
12353
12354     PL_screamfirst      = NULL;
12355     PL_screamnext       = NULL;
12356     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
12357     PL_lastscream       = NULL;
12358
12359
12360     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
12361     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
12362     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
12363
12364
12365
12366     /* Pluggable optimizer */
12367     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
12368
12369     PL_stashcache       = newHV();
12370
12371     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12372                                             proto_perl->Iwatchaddr);
12373     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
12374     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
12375         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
12376           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
12377           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
12378           PTR2UV(PL_watchok));
12379     }
12380
12381     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
12382
12383     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
12384         ptr_table_free(PL_ptr_table);
12385         PL_ptr_table = NULL;
12386     }
12387
12388     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
12389        identified by sv_dup() above.
12390     */
12391     while(av_len(param->stashes) != -1) {
12392         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
12393         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
12394         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12395             dSP;
12396             ENTER;
12397             SAVETMPS;
12398             PUSHMARK(SP);
12399             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
12400             PUTBACK;
12401             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
12402             FREETMPS;
12403             LEAVE;
12404         }
12405     }
12406
12407     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12408
12409     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
12410     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
12411         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
12412         SAVEFREESV(PL_compcv);
12413     }
12414
12415     return my_perl;
12416 }
12417
12418 #endif /* USE_ITHREADS */
12419
12420 /*
12421 =head1 Unicode Support
12422
12423 =for apidoc sv_recode_to_utf8
12424
12425 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
12426 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
12427 will be converted into Unicode (and UTF-8).
12428
12429 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
12430 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
12431 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
12432 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
12433
12434 The PV of the sv is returned.
12435
12436 =cut */
12437
12438 char *
12439 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
12440 {
12441     dVAR;
12442
12443     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
12444
12445     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
12446         SV *uni;
12447         STRLEN len;
12448         const char *s;
12449         dSP;
12450         ENTER;
12451         SAVETMPS;
12452         save_re_context();
12453         PUSHMARK(sp);
12454         EXTEND(SP, 3);
12455         XPUSHs(encoding);
12456         XPUSHs(sv);
12457 /*
12458   NI-S 2002/07/09
12459   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
12460   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
12461   remove converted chars from source.
12462
12463   Both will default the value - let them.
12464
12465         XPUSHs(&PL_sv_yes);
12466 */
12467         PUTBACK;
12468         call_method("decode", G_SCALAR);
12469         SPAGAIN;
12470         uni = POPs;
12471         PUTBACK;
12472         s = SvPV_const(uni, len);
12473         if (s != SvPVX_const(sv)) {
12474             SvGROW(sv, len + 1);
12475             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
12476             SvCUR_set(sv, len);
12477         }
12478         FREETMPS;
12479         LEAVE;
12480         SvUTF8_on(sv);
12481         return SvPVX(sv);
12482     }
12483     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
12484 }
12485
12486 /*
12487 =for apidoc sv_cat_decode
12488
12489 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
12490 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
12491 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
12492 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
12493 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
12494 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
12495 to the last input position on the ssv.
12496
12497 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
12498
12499 =cut */
12500
12501 bool
12502 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
12503                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
12504 {
12505     dVAR;
12506     bool ret = FALSE;
12507
12508     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
12509
12510     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
12511         SV *offsv;
12512         dSP;
12513         ENTER;
12514         SAVETMPS;
12515         save_re_context();
12516         PUSHMARK(sp);
12517         EXTEND(SP, 6);
12518         XPUSHs(encoding);
12519         XPUSHs(dsv);
12520         XPUSHs(ssv);
12521         offsv = newSViv(*offset);
12522         mXPUSHs(offsv);
12523         mXPUSHp(tstr, tlen);
12524         PUTBACK;
12525         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
12526         SPAGAIN;
12527         ret = SvTRUE(TOPs);
12528         *offset = SvIV(offsv);
12529         PUTBACK;
12530         FREETMPS;
12531         LEAVE;
12532     }
12533     else
12534         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
12535     return ret;
12536
12537 }
12538
12539 /* ---------------------------------------------------------------------
12540  *
12541  * support functions for report_uninit()
12542  */
12543
12544 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
12545  * for the undefined element that triggered the warning */
12546
12547 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
12548
12549 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
12550  * If so, return a mortal copy of the key. */
12551
12552 STATIC SV*
12553 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
12554 {
12555     dVAR;
12556     register HE **array;
12557     I32 i;
12558
12559     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
12560
12561     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
12562                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12563         return NULL;
12564
12565     array = HvARRAY(hv);
12566
12567     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
12568         register HE *entry;
12569         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
12570             if (HeVAL(entry) != val)
12571                 continue;
12572             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
12573                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
12574                 continue;
12575             if (!HeKEY(entry))
12576                 return NULL;
12577             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
12578                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
12579             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
12580         }
12581     }
12582     return NULL;
12583 }
12584
12585 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
12586  * If so, return the index, otherwise return -1. */
12587
12588 STATIC I32
12589 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
12590 {
12591     dVAR;
12592
12593     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
12594
12595     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
12596                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12597         return -1;
12598
12599     if (val != &PL_sv_undef) {
12600         SV ** const svp = AvARRAY(av);
12601         I32 i;
12602
12603         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
12604             if (svp[i] == val)
12605                 return i;
12606     }
12607     return -1;
12608 }
12609
12610 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
12611  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
12612  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
12613  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
12614  */
12615
12616 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
12617 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
12618 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
12619 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
12620
12621 STATIC SV*
12622 S_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
12623         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
12624 {
12625
12626     SV * const name = sv_newmortal();
12627     if (gv) {
12628         char buffer[2];
12629         buffer[0] = gvtype;
12630         buffer[1] = 0;
12631
12632         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
12633
12634         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
12635
12636         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
12637             buffer[0] = '^';
12638             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
12639
12640             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
12641                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
12642             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
12643         }
12644     }
12645     else {
12646         CV * const cv = find_runcv(NULL);
12647         SV *sv;
12648         AV *av;
12649
12650         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
12651             return NULL;
12652         av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
12653         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
12654         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
12655     }
12656
12657     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
12658         SV * const sv = newSV(0);
12659         *SvPVX(name) = '$';
12660         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
12661             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
12662         SvREFCNT_dec(sv);
12663     }
12664     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
12665         *SvPVX(name) = '$';
12666         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
12667     }
12668     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
12669         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
12670         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
12671     }
12672
12673     return name;
12674 }
12675
12676
12677 /*
12678 =for apidoc find_uninit_var
12679
12680 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
12681 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
12682 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
12683 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
12684 warning, then following the direct child of the op may yield an
12685 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
12686 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
12687 the variable name if we get an exact match.
12688
12689 The name is returned as a mortal SV.
12690
12691 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
12692 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
12693
12694 =cut
12695 */
12696
12697 STATIC SV *
12698 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
12699                   bool match)
12700 {
12701     dVAR;
12702     SV *sv;
12703     const GV *gv;
12704     const OP *o, *o2, *kid;
12705
12706     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
12707                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
12708         return NULL;
12709
12710     switch (obase->op_type) {
12711
12712     case OP_RV2AV:
12713     case OP_RV2HV:
12714     case OP_PADAV:
12715     case OP_PADHV:
12716       {
12717         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
12718         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
12719         I32 index = 0;
12720         SV *keysv = NULL;
12721         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
12722
12723         if (pad) { /* @lex, %lex */
12724             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
12725             gv = NULL;
12726         }
12727         else {
12728             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
12729             /* @global, %global */
12730                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
12731                 if (!gv)
12732                     break;
12733                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
12734             }
12735             else /* @{expr}, %{expr} */
12736                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
12737                                                     uninit_sv, match);
12738         }
12739
12740         /* attempt to find a match within the aggregate */
12741         if (hash) {
12742             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
12743             if (keysv)
12744                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
12745         }
12746         else {
12747             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
12748             if (index >= 0)
12749                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
12750         }
12751
12752         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
12753             break;
12754
12755         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
12756                                     keysv, index, subscript_type);
12757       }
12758
12759     case OP_PADSV:
12760         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
12761             break;
12762         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12763                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12764
12765     case OP_GVSV:
12766         gv = cGVOPx_gv(obase);
12767         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
12768             break;
12769         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12770
12771     case OP_AELEMFAST:
12772         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
12773             if (match) {
12774                 SV **svp;
12775                 AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
12776                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12777                     break;
12778                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12779                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12780                     break;
12781             }
12782             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12783                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12784         }
12785         else {
12786             gv = cGVOPx_gv(obase);
12787             if (!gv)
12788                 break;
12789             if (match) {
12790                 SV **svp;
12791                 AV *const av = GvAV(gv);
12792                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12793                     break;
12794                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12795                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12796                     break;
12797             }
12798             return varname(gv, '$', 0,
12799                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12800         }
12801         break;
12802
12803     case OP_EXISTS:
12804         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12805         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
12806                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
12807             break;
12808         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
12809
12810     case OP_AELEM:
12811     case OP_HELEM:
12812         if (PL_op == obase)
12813             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
12814             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
12815
12816         gv = NULL;
12817         o = cBINOPx(obase)->op_first;
12818         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
12819
12820         /* get the av or hv, and optionally the gv */
12821         sv = NULL;
12822         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
12823             sv = PAD_SV(o->op_targ);
12824         }
12825         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
12826                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
12827         {
12828             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
12829             if (!gv)
12830                 break;
12831             sv = o->op_type
12832                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
12833         }
12834         if (!sv)
12835             break;
12836
12837         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
12838             /* index is constant */
12839             if (match) {
12840                 if (SvMAGICAL(sv))
12841                     break;
12842                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12843                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12844                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12845                         break;
12846                 }
12847                 else {
12848                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv), SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12849                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12850                         break;
12851                 }
12852             }
12853             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12854                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12855                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12856             else
12857                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12858                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12859         }
12860         else  {
12861             /* index is an expression;
12862              * attempt to find a match within the aggregate */
12863             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12864                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
12865                 if (keysv)
12866                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12867                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12868             }
12869             else {
12870                 const I32 index
12871                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
12872                 if (index >= 0)
12873                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12874                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12875             }
12876             if (match)
12877                 break;
12878             return varname(gv,
12879                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12880                 ? '@' : '%',
12881                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12882         }
12883         break;
12884
12885     case OP_AASSIGN:
12886         /* only examine RHS */
12887         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12888
12889     case OP_OPEN:
12890         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12891         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12892             o = o->op_sibling;
12893
12894         if (!o->op_sibling) {
12895             /* one-arg version of open is highly magical */
12896
12897             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12898                 gv = cGVOPx_gv(o);
12899                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12900                     break;
12901                 return varname(gv, '$', 0,
12902                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12903             }
12904             /* other possibilities not handled are:
12905              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12906              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12907              */
12908              break;
12909         }
12910         goto do_op;
12911
12912     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12913     case OP_TRANS:
12914     case OP_SUBST:
12915     case OP_MATCH:
12916         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12917             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12918                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12919                                  : DEFSV))
12920             {
12921                 sv = sv_newmortal();
12922                 sv_setpvs(sv, "$_");
12923                 return sv;
12924             }
12925         }
12926         goto do_op;
12927
12928     case OP_PRTF:
12929     case OP_PRINT:
12930     case OP_SAY:
12931         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
12932         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12933         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12934         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12935             o = o->op_sibling->op_sibling;
12936         goto do_op2;
12937
12938
12939     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
12940     case OP_RV2SV:
12941     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
12942
12943         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
12944          * defined arg(s) */
12945
12946     case OP_BACKTICK:
12947     case OP_PIPE_OP:
12948     case OP_FILENO:
12949     case OP_BINMODE:
12950     case OP_TIED:
12951     case OP_GETC:
12952     case OP_SYSREAD:
12953     case OP_SEND:
12954     case OP_IOCTL:
12955     case OP_SOCKET:
12956     case OP_SOCKPAIR:
12957     case OP_BIND:
12958     case OP_CONNECT:
12959     case OP_LISTEN:
12960     case OP_ACCEPT:
12961     case OP_SHUTDOWN:
12962     case OP_SSOCKOPT:
12963     case OP_GETPEERNAME:
12964     case OP_FTRREAD:
12965     case OP_FTRWRITE:
12966     case OP_FTREXEC:
12967     case OP_FTROWNED:
12968     case OP_FTEREAD:
12969     case OP_FTEWRITE:
12970     case OP_FTEEXEC:
12971     case OP_FTEOWNED:
12972     case OP_FTIS:
12973     case OP_FTZERO:
12974     case OP_FTSIZE:
12975     case OP_FTFILE:
12976     case OP_FTDIR:
12977     case OP_FTLINK:
12978     case OP_FTPIPE:
12979     case OP_FTSOCK:
12980     case OP_FTBLK:
12981     case OP_FTCHR:
12982     case OP_FTTTY:
12983     case OP_FTSUID:
12984     case OP_FTSGID:
12985     case OP_FTSVTX:
12986     case OP_FTTEXT:
12987     case OP_FTBINARY:
12988     case OP_FTMTIME:
12989     case OP_FTATIME:
12990     case OP_FTCTIME:
12991     case OP_READLINK:
12992     case OP_OPEN_DIR:
12993     case OP_READDIR:
12994     case OP_TELLDIR:
12995     case OP_SEEKDIR:
12996     case OP_REWINDDIR:
12997     case OP_CLOSEDIR:
12998     case OP_GMTIME:
12999     case OP_ALARM:
13000     case OP_SEMGET:
13001     case OP_GETLOGIN:
13002     case OP_UNDEF:
13003     case OP_SUBSTR:
13004     case OP_AEACH:
13005     case OP_EACH:
13006     case OP_SORT:
13007     case OP_CALLER:
13008     case OP_DOFILE:
13009     case OP_PROTOTYPE:
13010     case OP_NCMP:
13011     case OP_SMARTMATCH:
13012     case OP_UNPACK:
13013     case OP_SYSOPEN:
13014     case OP_SYSSEEK:
13015         match = 1;
13016         goto do_op;
13017
13018     case OP_ENTERSUB:
13019     case OP_GOTO:
13020         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
13021           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
13022           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
13023           don't try to determine the value under those circumstances.
13024           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
13025         break;
13026
13027
13028     case OP_POS:
13029         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
13030         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
13031             break;
13032
13033     case OP_SCHOMP:
13034     case OP_CHOMP:
13035         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
13036             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
13037         /*FALLTHROUGH*/
13038
13039     default:
13040     do_op:
13041         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
13042             break;
13043         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13044         
13045     do_op2:
13046         if (!o)
13047             break;
13048
13049         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
13050          * or are optimized away, then it's unambiguous */
13051         o2 = NULL;
13052         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
13053             if (kid) {
13054                 const OPCODE type = kid->op_type;
13055                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
13056                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
13057                   || (type == OP_PUSHMARK)
13058                 )
13059                 continue;
13060             }
13061             if (o2) { /* more than one found */
13062                 o2 = NULL;
13063                 break;
13064             }
13065             o2 = kid;
13066         }
13067         if (o2)
13068             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
13069
13070         /* scan all args */
13071         while (o) {
13072             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
13073             if (sv)
13074                 return sv;
13075             o = o->op_sibling;
13076         }
13077         break;
13078     }
13079     return NULL;
13080 }
13081
13082
13083 /*
13084 =for apidoc report_uninit
13085
13086 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
13087
13088 =cut
13089 */
13090
13091 void
13092 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
13093 {
13094     dVAR;
13095     if (PL_op) {
13096         SV* varname = NULL;
13097         if (uninit_sv) {
13098             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
13099             if (varname)
13100                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
13101         }
13102         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13103                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
13104                 " in ", OP_DESC(PL_op));
13105     }
13106     else
13107         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13108                     "", "", "");
13109 }
13110
13111 /*
13112  * Local variables:
13113  * c-indentation-style: bsd
13114  * c-basic-offset: 4
13115  * indent-tabs-mode: t
13116  * End:
13117  *
13118  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
13119  */