This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
add svt_local slot to magic vtable, and fix local $shared
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45         STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct sv,
62 av, hv...) contains type and reference count information, as well as a
63 pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which contains fields
64 specific to each type.
65
66 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), this
67 allocation is done using arenas, which by default are approximately 4K
68 chunks of memory parcelled up into N heads or bodies (of same size).
69 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
70 consistency needed to allocate safely from arrays.
71
72 The first slot in each arena is reserved, and is used to hold a link
73 to the next arena.  In the case of heads, the unused first slot also
74 contains some flags and a note of the number of slots.  Snaked through
75 each arena chain is a linked list of free items; when this becomes
76 empty, an extra arena is allocated and divided up into N items which
77 are threaded into the free list.
78
79 The following global variables are associated with arenas:
80
81     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
82     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
83
84     PL_body_arenaroots[]  array of pointers to list of arenas, 1 per svtype
85     PL_body_roots[]       array of pointers to list of free bodies of svtype
86                           arrays are indexed by the svtype needed
87
88 Note that some of the larger and more rarely used body types (eg
89 xpvio) are not allocated using arenas, but are instead just
90 malloc()/free()ed as required.
91
92 In addition, a few SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created as static or auto variables, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 Similarly, there are macros new_XIV()/del_XIV(), new_XNV()/del_XNV() etc
107 that allocate and return individual body types. Normally these are mapped
108 to the arena-manipulating functions new_xiv()/del_xiv() etc, but may be
109 instead mapped directly to malloc()/free() if PURIFY is defined. The
110 new/del functions remove from, or add to, the appropriate PL_foo_root
111 list, and call more_xiv() etc to add a new arena if the list is empty.
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 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
118 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
119 if threads are enabled.
120
121 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
122 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
123 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
124 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
125 called by visit() for each SV]):
126
127     sv_report_used() / do_report_used()
128                         dump all remaining SVs (debugging aid)
129
130     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
131                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
132                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
133                         try to do the same for all objects indirectly
134                         referenced by typeglobs too.  Called once from
135                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
136                         below.
137
138     sv_clean_all() / do_clean_all()
139                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
140                         triggering an sv_free(). It also sets the
141                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
142                         refcnt has been artificially lowered, and thus
143                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
144                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
145                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
146                         until there are no SVs left.
147
148 =head2 Arena allocator API Summary
149
150 Private API to rest of sv.c
151
152     new_SV(),  del_SV(),
153
154     new_XIV(), del_XIV(),
155     new_XNV(), del_XNV(),
156     etc
157
158 Public API:
159
160     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
161
162
163 =cut
164
165 ============================================================================ */
166
167
168
169 /*
170  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
171  */
172
173 /*
174  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
175  * and queried under the protection of sv_mutex
176  */
177 void
178 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
179 {
180     void *new_chunk;
181     U32 new_chunk_size;
182     LOCK_SV_MUTEX;
183     new_chunk = (void *)(chunk);
184     new_chunk_size = (chunk_size);
185     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
186         Safefree(PL_nice_chunk);
187         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
188         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
189     } else {
190         Safefree(chunk);
191     }
192     UNLOCK_SV_MUTEX;
193 }
194
195 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
196 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
197 #else
198 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
199 #endif
200
201 #ifdef PERL_POISON
202 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
203 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
204    unreferenced scalars
205 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
206 */
207 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
208                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
209 #else
210 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
211 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
212 #endif
213
214 #define plant_SV(p) \
215     STMT_START {                                        \
216         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
217         POSION_SV_HEAD(p);                              \
218         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
219         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
220         PL_sv_root = (p);                               \
221         --PL_sv_count;                                  \
222     } STMT_END
223
224 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
225 #define uproot_SV(p) \
226     STMT_START {                                        \
227         (p) = PL_sv_root;                               \
228         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);                     \
229         ++PL_sv_count;                                  \
230     } STMT_END
231
232
233 /* make some more SVs by adding another arena */
234
235 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
236 STATIC SV*
237 S_more_sv(pTHX)
238 {
239     SV* sv;
240
241     if (PL_nice_chunk) {
242         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
243         PL_nice_chunk = Nullch;
244         PL_nice_chunk_size = 0;
245     }
246     else {
247         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
248         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);   /* Safefree() in sv_free_arenas()     */
249         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
250     }
251     uproot_SV(sv);
252     return sv;
253 }
254
255 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
256
257 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
258 /* provide a real function for a debugger to play with */
259 STATIC SV*
260 S_new_SV(pTHX)
261 {
262     SV* sv;
263
264     LOCK_SV_MUTEX;
265     if (PL_sv_root)
266         uproot_SV(sv);
267     else
268         sv = S_more_sv(aTHX);
269     UNLOCK_SV_MUTEX;
270     SvANY(sv) = 0;
271     SvREFCNT(sv) = 1;
272     SvFLAGS(sv) = 0;
273     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
274     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
275         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
276     sv->sv_debug_inpad = 0;
277     sv->sv_debug_cloned = 0;
278     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
279     
280     return sv;
281 }
282 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
283
284 #else
285 #  define new_SV(p) \
286     STMT_START {                                        \
287         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
288         if (PL_sv_root)                                 \
289             uproot_SV(p);                               \
290         else                                            \
291             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
292         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
293         SvANY(p) = 0;                                   \
294         SvREFCNT(p) = 1;                                \
295         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
296     } STMT_END
297 #endif
298
299
300 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
301
302 #ifdef DEBUGGING
303
304 #define del_SV(p) \
305     STMT_START {                                        \
306         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
307         if (DEBUG_D_TEST)                               \
308             del_sv(p);                                  \
309         else                                            \
310             plant_SV(p);                                \
311         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
312     } STMT_END
313
314 STATIC void
315 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
316 {
317     if (DEBUG_D_TEST) {
318         SV* sva;
319         bool ok = 0;
320         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
321             const SV * const sv = sva + 1;
322             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
323             if (p >= sv && p < svend) {
324                 ok = 1;
325                 break;
326             }
327         }
328         if (!ok) {
329             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
330                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
331                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
332                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
333             return;
334         }
335     }
336     plant_SV(p);
337 }
338
339 #else /* ! DEBUGGING */
340
341 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
342
343 #endif /* DEBUGGING */
344
345
346 /*
347 =head1 SV Manipulation Functions
348
349 =for apidoc sv_add_arena
350
351 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
352 and split it into a list of free SVs.
353
354 =cut
355 */
356
357 void
358 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
359 {
360     SV* const sva = (SV*)ptr;
361     register SV* sv;
362     register SV* svend;
363
364     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
365     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
366     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
367     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
368
369     PL_sv_arenaroot = sva;
370     PL_sv_root = sva + 1;
371
372     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
373     sv = sva + 1;
374     while (sv < svend) {
375         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
376 #ifdef DEBUGGING
377         SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
380            when the arenas are walked looking for objects.  */
381         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
382         sv++;
383     }
384     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
385 #ifdef DEBUGGING
386     SvREFCNT(sv) = 0;
387 #endif
388     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
389 }
390
391 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
392  * whose flags field matches the flags/mask args. */
393
394 STATIC I32
395 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
396 {
397     SV* sva;
398     I32 visited = 0;
399
400     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
401         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
402         register SV* sv;
403         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
404             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
405                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
406                     && SvREFCNT(sv))
407             {
408                 (FCALL)(aTHX_ sv);
409                 ++visited;
410             }
411         }
412     }
413     return visited;
414 }
415
416 #ifdef DEBUGGING
417
418 /* called by sv_report_used() for each live SV */
419
420 static void
421 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
422 {
423     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
424         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
425         sv_dump(sv);
426     }
427 }
428 #endif
429
430 /*
431 =for apidoc sv_report_used
432
433 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
434
435 =cut
436 */
437
438 void
439 Perl_sv_report_used(pTHX)
440 {
441 #ifdef DEBUGGING
442     visit(do_report_used, 0, 0);
443 #endif
444 }
445
446 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
447
448 static void
449 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
450 {
451     if (SvROK(ref)) {
452         SV * const target = SvRV(ref);
453         if (SvOBJECT(target)) {
454             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
455             if (SvWEAKREF(ref)) {
456                 sv_del_backref(target, ref);
457                 SvWEAKREF_off(ref);
458                 SvRV_set(ref, NULL);
459             } else {
460                 SvROK_off(ref);
461                 SvRV_set(ref, NULL);
462                 SvREFCNT_dec(target);
463             }
464         }
465     }
466
467     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
468 }
469
470 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
471
472 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
473 static void
474 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
475 {
476     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && GvGP(sv)) {
477         if ((
478 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
479              GvSV(sv) &&
480 #endif
481              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
482              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
483              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
484              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
485              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
486         {
487             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
488             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
489             SvREFCNT_dec(sv);
490         }
491     }
492 }
493 #endif
494
495 /*
496 =for apidoc sv_clean_objs
497
498 Attempt to destroy all objects not yet freed
499
500 =cut
501 */
502
503 void
504 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
505 {
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
521     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
522     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
523         PL_comppad = NULL;
524         PL_curpad = Null(SV**);
525     }
526     SvREFCNT_dec(sv);
527 }
528
529 /*
530 =for apidoc sv_clean_all
531
532 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
533 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
534 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
535
536 =cut
537 */
538
539 I32
540 Perl_sv_clean_all(pTHX)
541 {
542     I32 cleaned;
543     PL_in_clean_all = TRUE;
544     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
545     PL_in_clean_all = FALSE;
546     return cleaned;
547 }
548
549 static void 
550 S_free_arena(pTHX_ void **root) {
551     while (root) {
552         void ** const next = *(void **)root;
553         Safefree(root);
554         root = next;
555     }
556 }
557     
558 /*
559 =for apidoc sv_free_arenas
560
561 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
562 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
563
564 =cut
565 */
566 #define free_arena(name)                                        \
567     STMT_START {                                                \
568         S_free_arena(aTHX_ (void**) PL_ ## name ## _arenaroot); \
569         PL_ ## name ## _arenaroot = 0;                          \
570         PL_ ## name ## _root = 0;                               \
571     } STMT_END
572
573 void
574 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
575 {
576     SV* sva;
577     SV* svanext;
578     int i;
579
580     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
581        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
582
583     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
584         svanext = (SV*) SvANY(sva);
585         while (svanext && SvFAKE(svanext))
586             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
587
588         if (!SvFAKE(sva))
589             Safefree(sva);
590     }
591
592     for (i=0; i<SVt_LAST; i++) {
593         S_free_arena(aTHX_ (void**) PL_body_arenaroots[i]);
594         PL_body_arenaroots[i] = 0;
595         PL_body_roots[i] = 0;
596     }
597
598     Safefree(PL_nice_chunk);
599     PL_nice_chunk = Nullch;
600     PL_nice_chunk_size = 0;
601     PL_sv_arenaroot = 0;
602     PL_sv_root = 0;
603 }
604
605 /*
606   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
607   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
608
609   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
610   2. regular body arenas
611   3. arenas for reduced-size bodies
612   4. Hash-Entry arenas
613   5. pte arenas (thread related)
614
615   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
616   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
617   larger/less used body types are malloced singly, since a large
618   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
619   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
620   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
621   later for arena types 4,5)
622
623   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
624   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
625   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
626   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
627   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
628   the pointers are used with offsets to the real memory.
629
630   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
631   be merge-able later..
632
633   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
634   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
635   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
636   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
637   contexts below (line ~10k)
638 */
639
640 STATIC void *
641 S_more_bodies (pTHX_ size_t size, svtype sv_type)
642 {
643     void ** const arena_root    = &PL_body_arenaroots[sv_type];
644     void ** const root          = &PL_body_roots[sv_type];
645     char *start;
646     const char *end;
647     const size_t count = PERL_ARENA_SIZE / size;
648
649     Newx(start, count*size, char);
650     *((void **) start) = *arena_root;
651     *arena_root = (void *)start;
652
653     end = start + (count-1) * size;
654
655     /* The initial slot is used to link the arenas together, so it isn't to be
656        linked into the list of ready-to-use bodies.  */
657
658     start += size;
659
660     *root = (void *)start;
661
662     while (start < end) {
663         char * const next = start + size;
664         *(void**) start = (void *)next;
665         start = next;
666     }
667     *(void **)start = 0;
668
669     return *root;
670 }
671
672 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary */
673
674 /* 1st, the inline version  */
675
676 #define new_body_inline(xpv, size, sv_type) \
677     STMT_START { \
678         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
679         LOCK_SV_MUTEX; \
680         xpv = *((void **)(r3wt)) \
681           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ size, sv_type); \
682         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
683         UNLOCK_SV_MUTEX; \
684     } STMT_END
685
686 /* now use the inline version in the proper function */
687
688 #ifndef PURIFY
689
690 /* This isn't being used with -DPURIFY, so don't declare it. Otherwise
691    compilers issue warnings.  */
692
693 STATIC void *
694 S_new_body(pTHX_ size_t size, svtype sv_type)
695 {
696     void *xpv;
697     new_body_inline(xpv, size, sv_type);
698     return xpv;
699 }
700
701 #endif
702
703 /* return a thing to the free list */
704
705 #define del_body(thing, root)                   \
706     STMT_START {                                \
707         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
708         LOCK_SV_MUTEX;                          \
709         *thing_copy = *root;                    \
710         *root = (void*)thing_copy;              \
711         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
712     } STMT_END
713
714 /* 
715    Revisiting type 3 arenas, there are 4 body-types which have some
716    members that are never accessed.  They are XPV, XPVIV, XPVAV,
717    XPVHV, which have corresponding types: xpv_allocated,
718    xpviv_allocated, xpvav_allocated, xpvhv_allocated,
719
720    For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
721    chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
722    When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by
723    the size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the
724    full structure.  (But things will all go boom if you write to the
725    part that is "not there", because you'll be overwriting the last
726    members of the preceding structure in memory.)
727
728    We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For example, if
729    xpv_allocated is the same structure as XPV then the two OFFSETs sum to zero,
730    and the pointer is unchanged. If the allocated structure is smaller (no
731    initial NV actually allocated) then the net effect is to subtract the size
732    of the NV from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were
733    actually allocated.
734
735    This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
736    doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at the
737    start of the structure. IV bodies don't need it either, because they are
738    no longer allocated.  */
739
740 /* The following 2 arrays hide the above details in a pair of
741    lookup-tables, allowing us to be body-type agnostic.
742
743    size maps svtype to its body's allocated size.
744    offset maps svtype to the body-pointer adjustment needed
745
746    NB: elements in latter are 0 or <0, and are added during
747    allocation, and subtracted during deallocation.  It may be clearer
748    to invert the values, and call it shrinkage_by_svtype.
749 */
750
751 struct body_details {
752     size_t size;        /* Size to allocate  */
753     size_t copy;        /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
754     size_t offset;
755     bool cant_upgrade;  /* Can upgrade this type */
756     bool zero_nv;       /* zero the NV when upgrading from this */
757     bool arena;         /* Allocated from an arena */
758 };
759
760 #define HADNV FALSE
761 #define NONV TRUE
762
763 #ifdef PURIFY
764 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
765    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
766 #define HASARENA FALSE
767 #else
768 #define HASARENA TRUE
769 #endif
770 #define NOARENA FALSE
771
772 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
773
774 typedef struct {
775     STRLEN      xpv_cur;
776     STRLEN      xpv_len;
777 } xpv_allocated;
778
779 to make its members accessible via a pointer to (say)
780
781 struct xpv {
782     NV          xnv_nv;
783     STRLEN      xpv_cur;
784     STRLEN      xpv_len;
785 };
786
787 */
788
789 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
790     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
791
792 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
793    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
794    for why copying the padding proved to be a bug.  */
795
796 #define copy_length(type, last_member) \
797         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
798         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
799
800 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
801     {0, 0, 0, FALSE, NONV, NOARENA},
802     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0  */
803     {0, sizeof(IV), STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), FALSE, NONV, NOARENA},
804     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
805     {sizeof(NV), sizeof(NV), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
806     /* RVs are in the head now */
807     /* However, this slot is overloaded and used by the pte  */
808     {0, 0, 0, FALSE, NONV, NOARENA},
809     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
810     {sizeof(xpv_allocated),
811      copy_length(XPV, xpv_len)
812      - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
813      + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
814      FALSE, NONV, HASARENA},
815     /* 12 */
816     {sizeof(xpviv_allocated),
817      copy_length(XPVIV, xiv_u)
818      - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
819      + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
820      FALSE, NONV, HASARENA},
821     /* 20 */
822     {sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
823     /* 28 */
824     {sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
825     /* 36 */
826     {sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
827     /* 48 */
828     {sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
829     /* 64 */
830     {sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
831     /* 20 */
832     {sizeof(xpvav_allocated),
833      copy_length(XPVAV, xmg_stash)
834      - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
835      + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
836      TRUE, HADNV, HASARENA},
837     /* 20 */
838     {sizeof(xpvhv_allocated),
839      copy_length(XPVHV, xmg_stash)
840      - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
841      + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
842      TRUE, HADNV, HASARENA},
843     /* 76 */
844     {sizeof(XPVCV), sizeof(XPVCV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
845     /* 80 */
846     {sizeof(XPVFM), sizeof(XPVFM), 0, TRUE, HADNV, NOARENA},
847     /* 84 */
848     {sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, TRUE, HADNV, NOARENA}
849 };
850
851 #define new_body_type(sv_type)                  \
852     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ bodies_by_type[sv_type].size, sv_type)\
853              - bodies_by_type[sv_type].offset)
854
855 #define del_body_type(p, sv_type)       \
856     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
857
858
859 #define new_body_allocated(sv_type)             \
860     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ bodies_by_type[sv_type].size, sv_type)\
861              - bodies_by_type[sv_type].offset)
862
863 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
864     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
865
866
867 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
868 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
869 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
870
871 #ifdef PURIFY
872
873 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
874 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
875
876 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
877 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
878
879 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
880 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
881
882 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
883 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
884
885 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
886 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
887
888 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
889 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
890
891 #else /* !PURIFY */
892
893 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
894 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
895
896 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
897 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
898
899 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
900 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
901
902 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
903 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
904
905 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
906 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
907
908 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
909 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
910
911 #endif /* PURIFY */
912
913 /* no arena for you! */
914
915 #define new_NOARENA(details) \
916         my_safemalloc((details)->size + (details)->offset)
917 #define new_NOARENAZ(details) \
918         my_safecalloc((details)->size + (details)->offset)
919
920 /*
921 =for apidoc sv_upgrade
922
923 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
924 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
925 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
926
927 =cut
928 */
929
930 void
931 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
932 {
933     void*       old_body;
934     void*       new_body;
935     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
936     const struct body_details *const old_type_details
937         = bodies_by_type + old_type;
938     const struct body_details *new_type_details = bodies_by_type + new_type;
939
940     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
941         sv_force_normal_flags(sv, 0);
942     }
943
944     if (old_type == new_type)
945         return;
946
947     if (old_type > new_type)
948         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
949                 (int)old_type, (int)new_type);
950
951
952     old_body = SvANY(sv);
953
954     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
955        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
956
957        +------+------+------+------+------+-------+-------+
958        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
959        +------+------+------+------+------+-------+-------+
960        0      4      8     12     16     20      24      28
961
962        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
963        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
964
965        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
966        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
967        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
968        0      4      8     12     16     20      24      28     32
969
970        so what happens if you allocate memory for this structure:
971
972        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
973        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
974        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
975        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
976
977        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
978        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
979        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
980        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
981        Bugs ensue.
982
983        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
984        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
985        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
986
987        So we are careful and work out the size of used parts of all the
988        structures.  */
989
990     switch (old_type) {
991     case SVt_NULL:
992         break;
993     case SVt_IV:
994         if (new_type < SVt_PVIV) {
995             new_type = (new_type == SVt_NV)
996                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
997             new_type_details = bodies_by_type + new_type;
998         }
999         break;
1000     case SVt_NV:
1001         if (new_type < SVt_PVNV) {
1002             new_type = SVt_PVNV;
1003             new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1004         }
1005         break;
1006     case SVt_RV:
1007         break;
1008     case SVt_PV:
1009         assert(new_type > SVt_PV);
1010         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1011         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1012         break;
1013     case SVt_PVIV:
1014         break;
1015     case SVt_PVNV:
1016         break;
1017     case SVt_PVMG:
1018         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1019            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1020            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1021         assert(sv != PL_mess_sv);
1022         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1023            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1024            on anything that can get upgraded.  */
1025         assert((SvFLAGS(sv) & SVpad_TYPED) == 0);
1026         break;
1027     default:
1028         if (old_type_details->cant_upgrade)
1029             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade that kind of scalar");
1030     }
1031
1032     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1033     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1034
1035     switch (new_type) {
1036     case SVt_NULL:
1037         Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade to undef");
1038     case SVt_IV:
1039         assert(old_type == SVt_NULL);
1040         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1041         SvIV_set(sv, 0);
1042         return;
1043     case SVt_NV:
1044         assert(old_type == SVt_NULL);
1045         SvANY(sv) = new_XNV();
1046         SvNV_set(sv, 0);
1047         return;
1048     case SVt_RV:
1049         assert(old_type == SVt_NULL);
1050         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1051         SvRV_set(sv, 0);
1052         return;
1053     case SVt_PVHV:
1054         SvANY(sv) = new_XPVHV();
1055         HvFILL(sv)      = 0;
1056         HvMAX(sv)       = 0;
1057         HvTOTALKEYS(sv) = 0;
1058
1059         goto hv_av_common;
1060
1061     case SVt_PVAV:
1062         SvANY(sv) = new_XPVAV();
1063         AvMAX(sv)       = -1;
1064         AvFILLp(sv)     = -1;
1065         AvALLOC(sv)     = 0;
1066         AvREAL_only(sv);
1067
1068     hv_av_common:
1069         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1070            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1071            However, it never has SvPVX set.
1072         */
1073         if (old_type >= SVt_RV) {
1074             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1075         }
1076
1077         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1078            0 already (the assertion above)  */
1079         SvPV_set(sv, (char*)0);
1080
1081         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1082             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_magic);
1083             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1084         } else {
1085             SvMAGIC_set(sv, 0);
1086             SvSTASH_set(sv, 0);
1087         }
1088         break;
1089
1090
1091     case SVt_PVIV:
1092         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1093            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1094         assert(!SvNOKp(sv));
1095         assert(!SvNOK(sv));
1096     case SVt_PVIO:
1097     case SVt_PVFM:
1098     case SVt_PVBM:
1099     case SVt_PVGV:
1100     case SVt_PVCV:
1101     case SVt_PVLV:
1102     case SVt_PVMG:
1103     case SVt_PVNV:
1104     case SVt_PV:
1105
1106         assert(new_type_details->size);
1107         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1108            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1109         if(new_type_details->arena) {
1110             /* This points to the start of the allocated area.  */
1111             new_body_inline(new_body, new_type_details->size, new_type);
1112             Zero(new_body, new_type_details->size, char);
1113             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1114         } else {
1115             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1116         }
1117         SvANY(sv) = new_body;
1118
1119         if (old_type_details->copy) {
1120             Copy((char *)old_body + old_type_details->offset,
1121                  (char *)new_body + old_type_details->offset,
1122                  old_type_details->copy, char);
1123         }
1124
1125 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1126         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1127          * correct 0.0 for us. */
1128         if (old_type_details->zero_nv)
1129             SvNV_set(sv, 0);
1130 #endif
1131
1132         if (new_type == SVt_PVIO)
1133             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1134         if (old_type < SVt_RV)
1135             SvPV_set(sv, 0);
1136         break;
1137     default:
1138         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu", new_type);
1139     }
1140
1141     if (old_type_details->size) {
1142         /* If the old body had an allocated size, then we need to free it.  */
1143 #ifdef PURIFY
1144         my_safefree(old_body);
1145 #else
1146         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1147                  &PL_body_roots[old_type]);
1148 #endif
1149     }
1150 }
1151
1152 /*
1153 =for apidoc sv_backoff
1154
1155 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1156 wrapper instead.
1157
1158 =cut
1159 */
1160
1161 int
1162 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1163 {
1164     assert(SvOOK(sv));
1165     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1166     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1167     if (SvIVX(sv)) {
1168         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1169         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1170         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1171         SvIV_set(sv, 0);
1172         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1173     }
1174     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1175     return 0;
1176 }
1177
1178 /*
1179 =for apidoc sv_grow
1180
1181 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1182 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1183 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1184
1185 =cut
1186 */
1187
1188 char *
1189 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1190 {
1191     register char *s;
1192
1193 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1194     if (newlen >= 0x10000) {
1195         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1196                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1197         my_exit(1);
1198     }
1199 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1200     if (SvROK(sv))
1201         sv_unref(sv);
1202     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1203         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1204         s = SvPVX_mutable(sv);
1205     }
1206     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1207         sv_backoff(sv);
1208         s = SvPVX_mutable(sv);
1209         if (newlen > SvLEN(sv))
1210             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1211 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1212         if (newlen >= 0x10000)
1213             newlen = 0xFFFF;
1214 #endif
1215     }
1216     else
1217         s = SvPVX_mutable(sv);
1218
1219     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1220         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1221         if (SvLEN(sv) && s) {
1222 #ifdef MYMALLOC
1223             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1224             if (newlen <= l) {
1225                 SvLEN_set(sv, l);
1226                 return s;
1227             } else
1228 #endif
1229             s = saferealloc(s, newlen);
1230         }
1231         else {
1232             s = safemalloc(newlen);
1233             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1234                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1235             }
1236         }
1237         SvPV_set(sv, s);
1238         SvLEN_set(sv, newlen);
1239     }
1240     return s;
1241 }
1242
1243 /*
1244 =for apidoc sv_setiv
1245
1246 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1247 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1248
1249 =cut
1250 */
1251
1252 void
1253 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1254 {
1255     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1256     switch (SvTYPE(sv)) {
1257     case SVt_NULL:
1258         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1259         break;
1260     case SVt_NV:
1261         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1262         break;
1263     case SVt_RV:
1264     case SVt_PV:
1265         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1266         break;
1267
1268     case SVt_PVGV:
1269     case SVt_PVAV:
1270     case SVt_PVHV:
1271     case SVt_PVCV:
1272     case SVt_PVFM:
1273     case SVt_PVIO:
1274         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1275                    OP_DESC(PL_op));
1276     }
1277     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1278     SvIV_set(sv, i);
1279     SvTAINT(sv);
1280 }
1281
1282 /*
1283 =for apidoc sv_setiv_mg
1284
1285 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1286
1287 =cut
1288 */
1289
1290 void
1291 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1292 {
1293     sv_setiv(sv,i);
1294     SvSETMAGIC(sv);
1295 }
1296
1297 /*
1298 =for apidoc sv_setuv
1299
1300 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1301 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1302
1303 =cut
1304 */
1305
1306 void
1307 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1308 {
1309     /* With these two if statements:
1310        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1311
1312        without
1313        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1314
1315        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1316     */
1317     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1318        sv_setiv(sv, (IV)u);
1319        return;
1320     }
1321     sv_setiv(sv, 0);
1322     SvIsUV_on(sv);
1323     SvUV_set(sv, u);
1324 }
1325
1326 /*
1327 =for apidoc sv_setuv_mg
1328
1329 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1330
1331 =cut
1332 */
1333
1334 void
1335 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1336 {
1337     sv_setiv(sv, 0);
1338     SvIsUV_on(sv);
1339     sv_setuv(sv,u);
1340     SvSETMAGIC(sv);
1341 }
1342
1343 /*
1344 =for apidoc sv_setnv
1345
1346 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1347 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1348
1349 =cut
1350 */
1351
1352 void
1353 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1354 {
1355     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1356     switch (SvTYPE(sv)) {
1357     case SVt_NULL:
1358     case SVt_IV:
1359         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1360         break;
1361     case SVt_RV:
1362     case SVt_PV:
1363     case SVt_PVIV:
1364         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1365         break;
1366
1367     case SVt_PVGV:
1368     case SVt_PVAV:
1369     case SVt_PVHV:
1370     case SVt_PVCV:
1371     case SVt_PVFM:
1372     case SVt_PVIO:
1373         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1374                    OP_NAME(PL_op));
1375     }
1376     SvNV_set(sv, num);
1377     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1378     SvTAINT(sv);
1379 }
1380
1381 /*
1382 =for apidoc sv_setnv_mg
1383
1384 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1385
1386 =cut
1387 */
1388
1389 void
1390 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1391 {
1392     sv_setnv(sv,num);
1393     SvSETMAGIC(sv);
1394 }
1395
1396 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1397  * printable version of the offending string
1398  */
1399
1400 STATIC void
1401 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1402 {
1403      SV *dsv;
1404      char tmpbuf[64];
1405      const char *pv;
1406
1407      if (DO_UTF8(sv)) {
1408           dsv = sv_2mortal(newSVpvn("", 0));
1409           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1410      } else {
1411           char *d = tmpbuf;
1412           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1413           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1414              i.e. need room for 8 chars */
1415         
1416           const char *s = SvPVX_const(sv);
1417           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1418           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1419                int ch = *s & 0xFF;
1420                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1421                     *d++ = 'M';
1422                     *d++ = '-';
1423                     ch &= 127;
1424                }
1425                if (ch == '\n') {
1426                     *d++ = '\\';
1427                     *d++ = 'n';
1428                }
1429                else if (ch == '\r') {
1430                     *d++ = '\\';
1431                     *d++ = 'r';
1432                }
1433                else if (ch == '\f') {
1434                     *d++ = '\\';
1435                     *d++ = 'f';
1436                }
1437                else if (ch == '\\') {
1438                     *d++ = '\\';
1439                     *d++ = '\\';
1440                }
1441                else if (ch == '\0') {
1442                     *d++ = '\\';
1443                     *d++ = '0';
1444                }
1445                else if (isPRINT_LC(ch))
1446                     *d++ = ch;
1447                else {
1448                     *d++ = '^';
1449                     *d++ = toCTRL(ch);
1450                }
1451           }
1452           if (s < end) {
1453                *d++ = '.';
1454                *d++ = '.';
1455                *d++ = '.';
1456           }
1457           *d = '\0';
1458           pv = tmpbuf;
1459     }
1460
1461     if (PL_op)
1462         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1463                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1464                     OP_DESC(PL_op));
1465     else
1466         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1467                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1468 }
1469
1470 /*
1471 =for apidoc looks_like_number
1472
1473 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1474 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1475 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1476
1477 =cut
1478 */
1479
1480 I32
1481 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1482 {
1483     register const char *sbegin;
1484     STRLEN len;
1485
1486     if (SvPOK(sv)) {
1487         sbegin = SvPVX_const(sv);
1488         len = SvCUR(sv);
1489     }
1490     else if (SvPOKp(sv))
1491         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1492     else
1493         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1494     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1495 }
1496
1497 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1498    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1499
1500 /*
1501    NV_PRESERVES_UV:
1502
1503    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1504    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1505    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1506    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1507    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1508    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1509    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1510    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1511       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1512       valid conversion which has lost no precision
1513    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1514       would lose precision, the precise conversion (or differently
1515       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1516       requests for different numeric formats on the same SV causing
1517       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1518       acceptable (still))
1519
1520
1521    flags are used:
1522    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1523    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1524    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1525    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1526
1527    so
1528    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1529    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1530    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1531    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1532
1533    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1534    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1535    would, cache both conversions, flag similarly.
1536
1537    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1538    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1539    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1540    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1541    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1542
1543    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1544    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1545    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1546    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1547    loss of precision compared with integer addition.
1548
1549    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1550      platforms
1551    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1552      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1553      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1554      fp to integer speedup)
1555    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1556      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1557      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1558    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1559      favoured when IV and NV are equally accurate
1560
1561    ####################################################################
1562    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1563    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1564    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1565    ####################################################################
1566
1567    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1568    performance ratio.
1569 */
1570
1571 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1572 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1573 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1574 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1575 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1576 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1577
1578 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1579
1580 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1581 STATIC int
1582 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1583 {
1584     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));
1585     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1586         (void)SvIOKp_on(sv);
1587         (void)SvNOK_on(sv);
1588         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1589         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1590     }
1591     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1592         (void)SvIOKp_on(sv);
1593         (void)SvNOK_on(sv);
1594         SvIsUV_on(sv);
1595         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1596         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1597     }
1598     (void)SvIOKp_on(sv);
1599     (void)SvNOK_on(sv);
1600     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1601        sv_2iv  */
1602     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1603         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1604         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1605             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1606         } else {
1607             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1608         }
1609         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1610     }
1611     SvIsUV_on(sv);
1612     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1613     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1614         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1615             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1616                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1617                NOK, IOKp */
1618             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1619         }
1620         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1621     } else {
1622         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1623     }
1624     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1625 }
1626 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1627
1628 STATIC bool
1629 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1630     if (SvNOKp(sv)) {
1631         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1632          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1633          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1634          * IV or UV at same time to avoid this. */
1635         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1636
1637         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1638             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1639
1640         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1641         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1642            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1643            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1644            cases go to UV */
1645         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1646             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1647             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1648 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1649                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1650                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1651                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1652                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1653                    we're outside the range of NV integer precision */
1654 #endif
1655                 ) {
1656                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1657                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1658                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1659                                       PTR2UV(sv),
1660                                       SvNVX(sv),
1661                                       SvIVX(sv)));
1662
1663             } else {
1664                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1665                    conversion would already have cached IV if it detected
1666                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1667                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1668                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1669                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1670                                       PTR2UV(sv),
1671                                       SvNVX(sv),
1672                                       SvIVX(sv)));
1673             }
1674             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1675                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1676                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1677                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1678                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1679                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1680                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1681                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1682         }
1683         else {
1684             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1685             if (
1686                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1687 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1688                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1689                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1690                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1691                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1692                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1693                    we're outside the range of NV integer precision */
1694 #endif
1695                 )
1696                 SvIOK_on(sv);
1697             SvIsUV_on(sv);
1698             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1699                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1700                                   PTR2UV(sv),
1701                                   SvUVX(sv),
1702                                   SvUVX(sv)));
1703         }
1704     }
1705     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1706         UV value;
1707         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1708         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1709            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1710            the same as the direct translation of the initial string
1711            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1712            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1713            NV value is requested in the future).
1714         
1715            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1716            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1717            cache the NV if we are sure it's not needed.
1718          */
1719
1720         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1721         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1722              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1723             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1724             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1725                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1726             (void)SvIOK_on(sv);
1727         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1728             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1729
1730         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1731            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1732            then the value returned may have more precision than atof() will
1733            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1734         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1735 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1736                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1737 #endif
1738             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1739             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1740             (void)SvIOKp_on(sv);
1741
1742             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1743                 /* positive */;
1744                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1745                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1746                 } else {
1747                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
1748                     SvUV_set(sv, value);
1749                     SvIsUV_on(sv);
1750                 }
1751             } else {
1752                 /* 2s complement assumption  */
1753                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
1754                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
1755                 } else {
1756                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
1757                        I'm assuming it will be rare.  */
1758                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1759                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1760                     SvNOK_on(sv);
1761                     SvIOK_off(sv);
1762                     SvIOKp_on(sv);
1763                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
1764                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
1765                 }
1766             }
1767         }
1768         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
1769            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
1770            block to set the NV slot.  So no else here.  */
1771         
1772         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1773             != IS_NUMBER_IN_UV) {
1774             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
1775             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
1776
1777             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
1778                 not_a_number(sv);
1779
1780 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
1781             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
1782                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
1783 #else
1784             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
1785                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
1786 #endif
1787
1788 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1789             (void)SvIOKp_on(sv);
1790             (void)SvNOK_on(sv);
1791             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1792                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1793                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1794                     SvIOK_on(sv);
1795                 } else {
1796                     /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1797                 }
1798                 /* UV will not work better than IV */
1799             } else {
1800                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1801                     SvIsUV_on(sv);
1802                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
1803                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
1804                 } else {
1805                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1806                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
1807                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
1808                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1809                         SvIOK_on(sv);
1810                     } else {
1811                         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
1812                     }
1813                 }
1814                 SvIsUV_on(sv);
1815             }
1816 #else /* NV_PRESERVES_UV */
1817             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1818                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
1819                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
1820                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
1821                    Atof.  */
1822                 SvNOK_on(sv);
1823                 assert (SvIOKp(sv));
1824             } else {
1825                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1826                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
1827                     /* Small enough to preserve all bits. */
1828                     (void)SvIOKp_on(sv);
1829                     SvNOK_on(sv);
1830                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1831                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
1832                         SvIOK_on(sv);
1833                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
1834                        this NV is in the preserved range, therefore: */
1835                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
1836                           < (UV)IV_MAX)) {
1837                         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);
1838                     }
1839                 } else {
1840                     /* IN_UV NOT_INT
1841                          0      0       already failed to read UV.
1842                          0      1       already failed to read UV.
1843                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
1844                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
1845                          1      1       already read UV.
1846                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
1847                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
1848                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
1849                 }
1850             }
1851 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
1852         }
1853     }
1854     else  {
1855         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
1856             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
1857                 report_uninit(sv);
1858         }
1859         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
1860             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
1861             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1862         /* Return 0 from the caller.  */
1863         return TRUE;
1864     }
1865     return FALSE;
1866 }
1867
1868 /*
1869 =for apidoc sv_2iv_flags
1870
1871 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
1872 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
1873 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
1874
1875 =cut
1876 */
1877
1878 IV
1879 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
1880 {
1881     if (!sv)
1882         return 0;
1883     if (SvGMAGICAL(sv)) {
1884         if (flags & SV_GMAGIC)
1885             mg_get(sv);
1886         if (SvIOKp(sv))
1887             return SvIVX(sv);
1888         if (SvNOKp(sv)) {
1889             return I_V(SvNVX(sv));
1890         }
1891         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1892             UV value;
1893             const int numtype
1894                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1895
1896             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1897                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
1898                 /* It's definitely an integer */
1899                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
1900                     if (value < (UV)IV_MIN)
1901                         return -(IV)value;
1902                 } else {
1903                     if (value < (UV)IV_MAX)
1904                         return (IV)value;
1905                 }
1906             }
1907             if (!numtype) {
1908                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1909                     not_a_number(sv);
1910             }
1911             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
1912         }
1913         if (SvROK(sv)) {
1914             goto return_rok;
1915         }
1916         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
1917         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
1918     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
1919         if (SvROK(sv)) {
1920         return_rok:
1921             if (SvAMAGIC(sv)) {
1922                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
1923                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
1924                     return SvIV(tmpstr);
1925                 }
1926             }
1927             return PTR2IV(SvRV(sv));
1928         }
1929         if (SvIsCOW(sv)) {
1930             sv_force_normal_flags(sv, 0);
1931         }
1932         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
1933             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
1934                 report_uninit(sv);
1935             return 0;
1936         }
1937     }
1938     if (!SvIOKp(sv)) {
1939         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
1940             return 0;
1941     }
1942     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
1943         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
1944     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
1945 }
1946
1947 /*
1948 =for apidoc sv_2uv_flags
1949
1950 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
1951 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
1952 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
1953
1954 =cut
1955 */
1956
1957 UV
1958 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
1959 {
1960     if (!sv)
1961         return 0;
1962     if (SvGMAGICAL(sv)) {
1963         if (flags & SV_GMAGIC)
1964             mg_get(sv);
1965         if (SvIOKp(sv))
1966             return SvUVX(sv);
1967         if (SvNOKp(sv))
1968             return U_V(SvNVX(sv));
1969         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1970             UV value;
1971             const int numtype
1972                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1973
1974             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976                 /* It's definitely an integer */
1977                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
1978                     return value;
1979             }
1980             if (!numtype) {
1981                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1982                     not_a_number(sv);
1983             }
1984             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
1985         }
1986         if (SvROK(sv)) {
1987             goto return_rok;
1988         }
1989         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
1990         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
1991     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
1992         if (SvROK(sv)) {
1993         return_rok:
1994             if (SvAMAGIC(sv)) {
1995                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
1996                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
1997                     return SvUV(tmpstr);
1998                 }
1999             }
2000             return PTR2UV(SvRV(sv));
2001         }
2002         if (SvIsCOW(sv)) {
2003             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2004         }
2005         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2006             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2007                 report_uninit(sv);
2008             return 0;
2009         }
2010     }
2011     if (!SvIOKp(sv)) {
2012         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2013             return 0;
2014     }
2015
2016     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2017                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2018     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2019 }
2020
2021 /*
2022 =for apidoc sv_2nv
2023
2024 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2025 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2026 macros.
2027
2028 =cut
2029 */
2030
2031 NV
2032 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2033 {
2034     if (!sv)
2035         return 0.0;
2036     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2037         mg_get(sv);
2038         if (SvNOKp(sv))
2039             return SvNVX(sv);
2040         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2041             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2042                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2043                 not_a_number(sv);
2044             return Atof(SvPVX_const(sv));
2045         }
2046         if (SvIOKp(sv)) {
2047             if (SvIsUV(sv))
2048                 return (NV)SvUVX(sv);
2049             else
2050                 return (NV)SvIVX(sv);
2051         }
2052         if (SvROK(sv)) {
2053             goto return_rok;
2054         }
2055         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2056         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2057            function. */
2058     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2059         if (SvROK(sv)) {
2060         return_rok:
2061             if (SvAMAGIC(sv)) {
2062                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2063                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2064                     return SvNV(tmpstr);
2065                 }
2066             }
2067             return PTR2NV(SvRV(sv));
2068         }
2069         if (SvIsCOW(sv)) {
2070             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2071         }
2072         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2073             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2074                 report_uninit(sv);
2075             return 0.0;
2076         }
2077     }
2078     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2079         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2080         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2081 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2082         DEBUG_c({
2083             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2084             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2085                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2086                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2087             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2088         });
2089 #else
2090         DEBUG_c({
2091             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2092             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2093                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2094             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2095         });
2096 #endif
2097     }
2098     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2099         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2100     if (SvNOKp(sv)) {
2101         return SvNVX(sv);
2102     }
2103     if (SvIOKp(sv)) {
2104         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2105 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2106         SvNOK_on(sv);
2107 #else
2108         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2109         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2110         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2111                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2112             SvNOK_on(sv);
2113         else
2114             SvNOKp_on(sv);
2115 #endif
2116     }
2117     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2118         UV value;
2119         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2120         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2121             not_a_number(sv);
2122 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2123         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2124             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2125             /* It's definitely an integer */
2126             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2127         } else
2128             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2129         SvNOK_on(sv);
2130 #else
2131         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2132         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2133            the PV at least as well as an IV/UV would.
2134            Not sure how to do this 100% reliably. */
2135         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2136            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2137            UV_BITS */
2138         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2139             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2140             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2141         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2142             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2143                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2144             SvNOK_on(sv);
2145         } else {
2146             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2147             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2148                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2149                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2150             } else {
2151                 SvNOKp_on(sv);
2152                 SvIOKp_on(sv);
2153
2154                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2155                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2156                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2157                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2158                 } else {
2159                     SvUV_set(sv, value);
2160                     SvIsUV_on(sv);
2161                 }
2162
2163                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2164                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2165                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2166                        However, neither is canonical, so both only get p
2167                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2168                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2169                 } else {
2170                     const NV nv = SvNVX(sv);
2171                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2172                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2173                             SvNOK_on(sv);
2174                         } else {
2175                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2176                         }
2177                         SvIOK_on(sv);
2178                     } else {
2179                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2180                            Could be slightly > UV_MAX */
2181
2182                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2183                             /* UV and NV both imprecise.  */
2184                         } else {
2185                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2186
2187                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2188                                 SvNOK_on(sv);
2189                             }
2190                             SvIOK_on(sv);
2191                         }
2192                     }
2193                 }
2194             }
2195         }
2196 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2197     }
2198     else  {
2199         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2200             report_uninit(sv);
2201         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2202         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2203         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2204            and ideally should be fixed.  */
2205         return 0.0;
2206     }
2207 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2208     DEBUG_c({
2209         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2210         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2211                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2212         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2213     });
2214 #else
2215     DEBUG_c({
2216         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2217         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2218                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2219         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2220     });
2221 #endif
2222     return SvNVX(sv);
2223 }
2224
2225 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2226  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2227  * end of it.
2228  *
2229  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2230  */
2231
2232 static char *
2233 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2234 {
2235     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2236     char * const ebuf = ptr;
2237     int sign;
2238
2239     if (is_uv)
2240         sign = 0;
2241     else if (iv >= 0) {
2242         uv = iv;
2243         sign = 0;
2244     } else {
2245         uv = -iv;
2246         sign = 1;
2247     }
2248     do {
2249         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2250     } while (uv /= 10);
2251     if (sign)
2252         *--ptr = '-';
2253     *peob = ebuf;
2254     return ptr;
2255 }
2256
2257 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2258  * a regexp to its stringified form.
2259  */
2260
2261 static char *
2262 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2263     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2264
2265     if (!mg->mg_ptr) {
2266         const char *fptr = "msix";
2267         char reflags[6];
2268         char ch;
2269         int left = 0;
2270         int right = 4;
2271         bool need_newline = 0;
2272         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2273
2274         while((ch = *fptr++)) {
2275             if(reganch & 1) {
2276                 reflags[left++] = ch;
2277             }
2278             else {
2279                 reflags[right--] = ch;
2280             }
2281             reganch >>= 1;
2282         }
2283         if(left != 4) {
2284             reflags[left] = '-';
2285             left = 5;
2286         }
2287
2288         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2289         /*
2290          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2291          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2292          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2293          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2294          *
2295          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2296          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2297          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2298          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2299          */
2300         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2301             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2302             while (endptr >= re->precomp) {
2303                 const char c = *(endptr--);
2304                 if (c == '\n')
2305                     break; /* don't need another */
2306                 if (c == '#') {
2307                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2308                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2309                     need_newline = 1; /* note to add it */
2310                     break;
2311                 }
2312             }
2313         }
2314
2315         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2316         mg->mg_ptr[0] = '(';
2317         mg->mg_ptr[1] = '?';
2318         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2319         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2320         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2321         if (need_newline)
2322             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2323         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2324         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2325     }
2326     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2327     
2328     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2329         SvUTF8_on(sv);
2330     else
2331         SvUTF8_off(sv);
2332     if (lp)
2333         *lp = mg->mg_len;
2334     return mg->mg_ptr;
2335 }
2336
2337 /*
2338 =for apidoc sv_2pv_flags
2339
2340 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2341 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2342 if necessary.
2343 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2344 usually end up here too.
2345
2346 =cut
2347 */
2348
2349 char *
2350 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2351 {
2352     register char *s;
2353
2354     if (!sv) {
2355         if (lp)
2356             *lp = 0;
2357         return (char *)"";
2358     }
2359     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2360         if (flags & SV_GMAGIC)
2361             mg_get(sv);
2362         if (SvPOKp(sv)) {
2363             if (lp)
2364                 *lp = SvCUR(sv);
2365             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2366                 return SvPVX_mutable(sv);
2367             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2368                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2369             return SvPVX(sv);
2370         }
2371         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2372             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2373             STRLEN len;
2374
2375             if (SvIOKp(sv)) {
2376                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2377                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2378             } else {
2379                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2380                 len = strlen(tbuf);
2381             }
2382             if (SvROK(sv)) {    /* XXX Skip this when sv_pvn_force calls */
2383                 /* Sneaky stuff here */
2384                 SV * const tsv = newSVpvn(tbuf, len);
2385
2386                 sv_2mortal(tsv);
2387                 if (lp)
2388                     *lp = SvCUR(tsv);
2389                 return SvPVX(tsv);
2390             }
2391             else {
2392                 dVAR;
2393
2394 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2395                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2396                     tbuf[0] = '0';
2397                     tbuf[1] = 0;
2398                     len = 1;
2399                 }
2400 #endif
2401                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2402                 if (lp)
2403                     *lp = len;
2404                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2405                 SvCUR_set(sv, len);
2406                 SvPOKp_on(sv);
2407                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2408             }
2409         }
2410         if (SvROK(sv)) {
2411             goto return_rok;
2412         }
2413         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2414         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2415            function. */
2416     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2417         if (SvROK(sv)) {
2418         return_rok:
2419             if (SvAMAGIC(sv)) {
2420                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2421                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2422                     /* Unwrap this:  */
2423                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2424                      */
2425
2426                     char *pv;
2427                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2428                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2429                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2430                         } else {
2431                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2432                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2433                         }
2434                         if (lp)
2435                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2436                     } else {
2437                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2438                     }
2439                     if (SvUTF8(tmpstr))
2440                         SvUTF8_on(sv);
2441                     else
2442                         SvUTF8_off(sv);
2443                     return pv;
2444                 }
2445             }
2446             {
2447                 SV *tsv;
2448                 MAGIC *mg;
2449                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2450
2451                 if (!referent) {
2452                     tsv = sv_2mortal(newSVpvn("NULLREF", 7));
2453                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2454                            && ((SvFLAGS(referent) &
2455                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2456                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2457                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2458                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2459                 } else {
2460                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2461
2462                     tsv = sv_newmortal();
2463                     if (SvOBJECT(referent)) {
2464                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2465                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2466                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2467                                        PTR2UV(referent));
2468                     }
2469                     else
2470                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2471                                        PTR2UV(referent));
2472                 }
2473                 if (lp)
2474                     *lp = SvCUR(tsv);
2475                 return SvPVX(tsv);
2476             }
2477         }
2478         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2479             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2480                 report_uninit(sv);
2481             if (lp)
2482                 *lp = 0;
2483             return (char *)"";
2484         }
2485     }
2486     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2487         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2488            converting the IV is going to be more efficient */
2489         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2490         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2491         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2492         char *ebuf, *ptr;
2493
2494         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2495             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2496         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2497         /* inlined from sv_setpvn */
2498         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2499         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2500         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2501         s = SvEND(sv);
2502         *s = '\0';
2503         if (isIOK)
2504             SvIOK_on(sv);
2505         else
2506             SvIOKp_on(sv);
2507         if (isUIOK)
2508             SvIsUV_on(sv);
2509     }
2510     else if (SvNOKp(sv)) {
2511         const int olderrno = errno;
2512         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2513             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2514         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2515         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2516         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2517 #ifdef apollo
2518         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2519             (void)strcpy(s,"0");
2520         else
2521 #endif /*apollo*/
2522         {
2523             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2524         }
2525         errno = olderrno;
2526 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2527         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2528             strcpy(s,"0");
2529 #endif
2530         while (*s) s++;
2531 #ifdef hcx
2532         if (s[-1] == '.')
2533             *--s = '\0';
2534 #endif
2535     }
2536     else {
2537         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2538             report_uninit(sv);
2539         if (lp)
2540             *lp = 0;
2541         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2542             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2543             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2544         return (char *)"";
2545     }
2546     {
2547         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2548         if (lp) 
2549             *lp = len;
2550         SvCUR_set(sv, len);
2551     }
2552     SvPOK_on(sv);
2553     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2554                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2555     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2556         return (char *)SvPVX_const(sv);
2557     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2558         return SvPVX_mutable(sv);
2559     return SvPVX(sv);
2560 }
2561
2562 /*
2563 =for apidoc sv_copypv
2564
2565 Copies a stringified representation of the source SV into the
2566 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2567 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2568 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2569 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2570 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2571 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2572
2573 =cut
2574 */
2575
2576 void
2577 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2578 {
2579     STRLEN len;
2580     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2581     sv_setpvn(dsv,s,len);
2582     if (SvUTF8(ssv))
2583         SvUTF8_on(dsv);
2584     else
2585         SvUTF8_off(dsv);
2586 }
2587
2588 /*
2589 =for apidoc sv_2pvbyte
2590
2591 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2592 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2593 side-effect.
2594
2595 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2596
2597 =cut
2598 */
2599
2600 char *
2601 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2602 {
2603     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2604     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2605 }
2606
2607 /*
2608 =for apidoc sv_2pvutf8
2609
2610 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2611 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2612
2613 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2614
2615 =cut
2616 */
2617
2618 char *
2619 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2620 {
2621     sv_utf8_upgrade(sv);
2622     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2623 }
2624
2625
2626 /*
2627 =for apidoc sv_2bool
2628
2629 This function is only called on magical items, and is only used by
2630 sv_true() or its macro equivalent.
2631
2632 =cut
2633 */
2634
2635 bool
2636 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2637 {
2638     SvGETMAGIC(sv);
2639
2640     if (!SvOK(sv))
2641         return 0;
2642     if (SvROK(sv)) {
2643         if (SvAMAGIC(sv)) {
2644             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2645             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2646                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2647         }
2648         return SvRV(sv) != 0;
2649     }
2650     if (SvPOKp(sv)) {
2651         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2652         if (Xpvtmp &&
2653                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2654                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2655                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2656             return 1;
2657         else
2658             return 0;
2659     }
2660     else {
2661         if (SvIOKp(sv))
2662             return SvIVX(sv) != 0;
2663         else {
2664             if (SvNOKp(sv))
2665                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2666             else
2667                 return FALSE;
2668         }
2669     }
2670 }
2671
2672 /*
2673 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2674
2675 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2676 Forces the SV to string form if it is not already.
2677 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2678 if all the bytes have hibit clear.
2679
2680 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2681 use the Encode extension for that.
2682
2683 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2684
2685 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2686 Forces the SV to string form if it is not already.
2687 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2688 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2689 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2690 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2691
2692 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2693 use the Encode extension for that.
2694
2695 =cut
2696 */
2697
2698 STRLEN
2699 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2700 {
2701     if (sv == &PL_sv_undef)
2702         return 0;
2703     if (!SvPOK(sv)) {
2704         STRLEN len = 0;
2705         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2706             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2707             if (SvUTF8(sv))
2708                 return len;
2709         } else {
2710             (void) SvPV_force(sv,len);
2711         }
2712     }
2713
2714     if (SvUTF8(sv)) {
2715         return SvCUR(sv);
2716     }
2717
2718     if (SvIsCOW(sv)) {
2719         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2720     }
2721
2722     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2723         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2724     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2725         /* This function could be much more efficient if we
2726          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2727          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2728          * make the loop as fast as possible. */
2729         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2730         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
2731         const U8 *t = s;
2732         
2733         while (t < e) {
2734             const U8 ch = *t++;
2735             /* Check for hi bit */
2736             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
2737                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
2738                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
2739
2740                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
2741                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
2742                 SvCUR_set(sv, len - 1);
2743                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
2744                 break;
2745             }
2746         }
2747         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
2748         SvUTF8_on(sv);
2749     }
2750     return SvCUR(sv);
2751 }
2752
2753 /*
2754 =for apidoc sv_utf8_downgrade
2755
2756 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
2757 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
2758 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
2759 true, croaks.
2760
2761 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
2762 use the Encode extension for that.
2763
2764 =cut
2765 */
2766
2767 bool
2768 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
2769 {
2770     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
2771         if (SvCUR(sv)) {
2772             U8 *s;
2773             STRLEN len;
2774
2775             if (SvIsCOW(sv)) {
2776                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
2777             }
2778             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
2779             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
2780                 if (fail_ok)
2781                     return FALSE;
2782                 else {
2783                     if (PL_op)
2784                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
2785                                    OP_DESC(PL_op));
2786                     else
2787                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
2788                 }
2789             }
2790             SvCUR_set(sv, len);
2791         }
2792     }
2793     SvUTF8_off(sv);
2794     return TRUE;
2795 }
2796
2797 /*
2798 =for apidoc sv_utf8_encode
2799
2800 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
2801 flag off so that it looks like octets again.
2802
2803 =cut
2804 */
2805
2806 void
2807 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
2808 {
2809     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
2810     if (SvIsCOW(sv)) {
2811         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2812     }
2813     if (SvREADONLY(sv)) {
2814         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
2815     }
2816     SvUTF8_off(sv);
2817 }
2818
2819 /*
2820 =for apidoc sv_utf8_decode
2821
2822 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
2823 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
2824 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
2825 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
2826 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
2827
2828 =cut
2829 */
2830
2831 bool
2832 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
2833 {
2834     if (SvPOKp(sv)) {
2835         const U8 *c;
2836         const U8 *e;
2837
2838         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
2839          * bytes
2840          */
2841         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
2842             return FALSE;
2843
2844         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
2845          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
2846          */
2847         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
2848         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
2849             return FALSE;
2850         e = (const U8 *) SvEND(sv);
2851         while (c < e) {
2852             const U8 ch = *c++;
2853             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
2854                 SvUTF8_on(sv);
2855                 break;
2856             }
2857         }
2858     }
2859     return TRUE;
2860 }
2861
2862 /*
2863 =for apidoc sv_setsv
2864
2865 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
2866 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
2867 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
2868 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
2869 content of the destination.
2870
2871 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
2872 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
2873 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
2874
2875 =for apidoc sv_setsv_flags
2876
2877 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
2878 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
2879 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
2880 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
2881 content of the destination.
2882 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
2883 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
2884 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
2885 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
2886
2887 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
2888 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
2889 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
2890
2891 This is the primary function for copying scalars, and most other
2892 copy-ish functions and macros use this underneath.
2893
2894 =cut
2895 */
2896
2897 void
2898 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
2899 {
2900     register U32 sflags;
2901     register int dtype;
2902     register int stype;
2903
2904     if (sstr == dstr)
2905         return;
2906     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
2907     if (!sstr)
2908         sstr = &PL_sv_undef;
2909     stype = SvTYPE(sstr);
2910     dtype = SvTYPE(dstr);
2911
2912     SvAMAGIC_off(dstr);
2913     if ( SvVOK(dstr) )
2914     {
2915         /* need to nuke the magic */
2916         mg_free(dstr);
2917         SvRMAGICAL_off(dstr);
2918     }
2919
2920     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
2921
2922     switch (stype) {
2923     case SVt_NULL:
2924       undef_sstr:
2925         if (dtype != SVt_PVGV) {
2926             (void)SvOK_off(dstr);
2927             return;
2928         }
2929         break;
2930     case SVt_IV:
2931         if (SvIOK(sstr)) {
2932             switch (dtype) {
2933             case SVt_NULL:
2934                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
2935                 break;
2936             case SVt_NV:
2937                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
2938                 break;
2939             case SVt_RV:
2940             case SVt_PV:
2941                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
2942                 break;
2943             }
2944             (void)SvIOK_only(dstr);
2945             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
2946             if (SvIsUV(sstr))
2947                 SvIsUV_on(dstr);
2948             if (SvTAINTED(sstr))
2949                 SvTAINT(dstr);
2950             return;
2951         }
2952         goto undef_sstr;
2953
2954     case SVt_NV:
2955         if (SvNOK(sstr)) {
2956             switch (dtype) {
2957             case SVt_NULL:
2958             case SVt_IV:
2959                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
2960                 break;
2961             case SVt_RV:
2962             case SVt_PV:
2963             case SVt_PVIV:
2964                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
2965                 break;
2966             }
2967             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
2968             (void)SvNOK_only(dstr);
2969             if (SvTAINTED(sstr))
2970                 SvTAINT(dstr);
2971             return;
2972         }
2973         goto undef_sstr;
2974
2975     case SVt_RV:
2976         if (dtype < SVt_RV)
2977             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
2978         else if (dtype == SVt_PVGV &&
2979                  SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
2980             sstr = SvRV(sstr);
2981             if (sstr == dstr) {
2982                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
2983                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
2984                 {
2985                     GvIMPORTED_on(dstr);
2986                 }
2987                 GvMULTI_on(dstr);
2988                 return;
2989             }
2990             goto glob_assign;
2991         }
2992         break;
2993     case SVt_PVFM:
2994 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
2995         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
2996             if (dtype < SVt_PVIV)
2997                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
2998             break;
2999         }
3000         /* Fall through */
3001 #endif
3002     case SVt_PV:
3003         if (dtype < SVt_PV)
3004             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3005         break;
3006     case SVt_PVIV:
3007         if (dtype < SVt_PVIV)
3008             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3009         break;
3010     case SVt_PVNV:
3011         if (dtype < SVt_PVNV)
3012             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3013         break;
3014     case SVt_PVAV:
3015     case SVt_PVHV:
3016     case SVt_PVCV:
3017     case SVt_PVIO:
3018         {
3019         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3020         if (PL_op)
3021             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3022         else
3023             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3024         }
3025         break;
3026
3027     case SVt_PVGV:
3028         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3029   glob_assign:
3030             if (dtype != SVt_PVGV) {
3031                 const char * const name = GvNAME(sstr);
3032                 const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3033                 /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3034                 if (dtype != SVt_PVLV)
3035                     sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3036                 sv_magic(dstr, dstr, PERL_MAGIC_glob, Nullch, 0);
3037                 GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3038                 if (GvSTASH(dstr))
3039                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3040                 GvNAME(dstr) = savepvn(name, len);
3041                 GvNAMELEN(dstr) = len;
3042                 SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3043             }
3044
3045 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3046                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3047                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3048                 }
3049 #endif
3050
3051             (void)SvOK_off(dstr);
3052             GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3053             gp_free((GV*)dstr);
3054             GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3055             if (SvTAINTED(sstr))
3056                 SvTAINT(dstr);
3057             if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3058                 && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3059             {
3060                 GvIMPORTED_on(dstr);
3061             }
3062             GvMULTI_on(dstr);
3063             return;
3064         }
3065         /* FALL THROUGH */
3066
3067     default:
3068         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3069             mg_get(sstr);
3070             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3071                 stype = SvTYPE(sstr);
3072                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV)
3073                     goto glob_assign;
3074             }
3075         }
3076         if (stype == SVt_PVLV)
3077             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3078         else
3079             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3080     }
3081
3082     sflags = SvFLAGS(sstr);
3083
3084     if (sflags & SVf_ROK) {
3085         if (dtype >= SVt_PV) {
3086             if (dtype == SVt_PVGV) {
3087                 SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3088                 SV *dref = NULL;
3089                 const int intro = GvINTRO(dstr);
3090
3091 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3092                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3093                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3094                 }
3095 #endif
3096
3097                 if (intro) {
3098                     GvINTRO_off(dstr);  /* one-shot flag */
3099                     GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3100                     GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3101                 }
3102                 GvMULTI_on(dstr);
3103                 switch (SvTYPE(sref)) {
3104                 case SVt_PVAV:
3105                     if (intro)
3106                         SAVEGENERICSV(GvAV(dstr));
3107                     else
3108                         dref = (SV*)GvAV(dstr);
3109                     GvAV(dstr) = (AV*)sref;
3110                     if (!GvIMPORTED_AV(dstr)
3111                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3112                     {
3113                         GvIMPORTED_AV_on(dstr);
3114                     }
3115                     break;
3116                 case SVt_PVHV:
3117                     if (intro)
3118                         SAVEGENERICSV(GvHV(dstr));
3119                     else
3120                         dref = (SV*)GvHV(dstr);
3121                     GvHV(dstr) = (HV*)sref;
3122                     if (!GvIMPORTED_HV(dstr)
3123                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3124                     {
3125                         GvIMPORTED_HV_on(dstr);
3126                     }
3127                     break;
3128                 case SVt_PVCV:
3129                     if (intro) {
3130                         if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3131                             SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3132                             GvCV(dstr) = Nullcv;
3133                             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3134                             PL_sub_generation++;
3135                         }
3136                         SAVEGENERICSV(GvCV(dstr));
3137                     }
3138                     else
3139                         dref = (SV*)GvCV(dstr);
3140                     if (GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3141                         CV* const cv = GvCV(dstr);
3142                         if (cv) {
3143                             if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3144                                 (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3145                             {
3146                                 /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3147                                    it was a const and its value changed. */
3148                                 if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3149                                     && cv_const_sv(cv)
3150                                     == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3151                                     /* They are 2 constant subroutines
3152                                        generated from the same constant.
3153                                        This probably means that they are
3154                                        really the "same" proxy subroutine
3155                                        instantiated in 2 places. Most likely
3156                                        this is when a constant is exported
3157                                        twice.  Don't warn.  */
3158                                 }
3159                                 else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3160                                     || (CvCONST(cv)
3161                                         && (!CvCONST((CV*)sref)
3162                                             || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3163                                                       cv_const_sv((CV*)sref)))))
3164                                 {
3165                                     Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3166                                         CvCONST(cv)
3167                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3168                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3169                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3170                                         GvENAME((GV*)dstr));
3171                                 }
3172                             }
3173                             if (!intro)
3174                                 cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3175                                            SvPOK(sref)
3176                                            ? SvPVX_const(sref) : Nullch);
3177                         }
3178                         GvCV(dstr) = (CV*)sref;
3179                         GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3180                         GvASSUMECV_on(dstr);
3181                         PL_sub_generation++;
3182                     }
3183                     if (!GvIMPORTED_CV(dstr)
3184                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3185                     {
3186                         GvIMPORTED_CV_on(dstr);
3187                     }
3188                     break;
3189                 case SVt_PVIO:
3190                     if (intro)
3191                         SAVEGENERICSV(GvIOp(dstr));
3192                     else
3193                         dref = (SV*)GvIOp(dstr);
3194                     GvIOp(dstr) = (IO*)sref;
3195                     break;
3196                 case SVt_PVFM:
3197                     if (intro)
3198                         SAVEGENERICSV(GvFORM(dstr));
3199                     else
3200                         dref = (SV*)GvFORM(dstr);
3201                     GvFORM(dstr) = (CV*)sref;
3202                     break;
3203                 default:
3204                     if (intro)
3205                         SAVEGENERICSV(GvSV(dstr));
3206                     else
3207                         dref = (SV*)GvSV(dstr);
3208                     GvSV(dstr) = sref;
3209                     if (!GvIMPORTED_SV(dstr)
3210                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3211                     {
3212                         GvIMPORTED_SV_on(dstr);
3213                     }
3214                     break;
3215                 }
3216                 if (dref)
3217                     SvREFCNT_dec(dref);
3218                 if (SvTAINTED(sstr))
3219                     SvTAINT(dstr);
3220                 return;
3221             }
3222             if (SvPVX_const(dstr)) {
3223                 SvPV_free(dstr);
3224                 SvLEN_set(dstr, 0);
3225                 SvCUR_set(dstr, 0);
3226             }
3227         }
3228         (void)SvOK_off(dstr);
3229         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3230         SvROK_on(dstr);
3231         if (sflags & SVp_NOK) {
3232             SvNOKp_on(dstr);
3233             /* Only set the public OK flag if the source has public OK.  */
3234             if (sflags & SVf_NOK)
3235                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
3236             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3237         }
3238         if (sflags & SVp_IOK) {
3239             (void)SvIOKp_on(dstr);
3240             if (sflags & SVf_IOK)
3241                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
3242             if (sflags & SVf_IVisUV)
3243                 SvIsUV_on(dstr);
3244             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3245         }
3246         if (SvAMAGIC(sstr)) {
3247             SvAMAGIC_on(dstr);
3248         }
3249     }
3250     else if (sflags & SVp_POK) {
3251         bool isSwipe = 0;
3252
3253         /*
3254          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3255          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3256          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3257          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3258          */
3259
3260         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3261            and doing it now facilitates the COW check.  */
3262         (void)SvPOK_only(dstr);
3263
3264         if (
3265             /* We're not already COW  */
3266             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3267 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3268              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3269              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3270 #endif
3271              )
3272             &&
3273             !(isSwipe =
3274                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3275                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3276                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3277                                         /* and we're allowed to steal temps */
3278                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3279                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3280                                 /* and won't be needed again, potentially */
3281               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3282 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3283             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3284                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3285                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3286 #endif
3287             ) {
3288             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3289                Have to copy the string.  */
3290             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3291             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3292             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3293             SvCUR_set(dstr, len);
3294             *SvEND(dstr) = '\0';
3295         } else {
3296             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3297                be true in here.  */
3298             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3299                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3300             if (DEBUG_C_TEST) {
3301                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3302                 sv_dump(sstr);
3303                 sv_dump(dstr);
3304             }
3305 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3306             if (!isSwipe) {
3307                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3308                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3309                    it going un copy-on-write.
3310                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3311                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3312                    form to make it copy on write again */
3313                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3314                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3315                     SvREADONLY_on(sstr);
3316                     SvFAKE_on(sstr);
3317                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3318                        (about to become 2) */
3319                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3320                 }
3321             }
3322 #endif
3323             /* Initial code is common.  */
3324             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3325                 SvPV_free(dstr);
3326             }
3327
3328             if (!isSwipe) {
3329                 /* making another shared SV.  */
3330                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3331                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3332 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3333                 if (len) {
3334                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3335                     /* SvIsCOW_normal */
3336                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3337                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3338                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3339                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3340                 } else
3341 #endif
3342                 {
3343                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3344                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3345                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3346
3347                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3348                     SvPV_set(dstr,
3349                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3350                 }
3351                 SvLEN_set(dstr, len);
3352                 SvCUR_set(dstr, cur);
3353                 SvREADONLY_on(dstr);
3354                 SvFAKE_on(dstr);
3355                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3356             }
3357             else
3358                 {       /* Passes the swipe test.  */
3359                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3360                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3361                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3362
3363                 SvTEMP_off(dstr);
3364                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3365                 SvPV_set(sstr, Nullch);
3366                 SvLEN_set(sstr, 0);
3367                 SvCUR_set(sstr, 0);
3368                 SvTEMP_off(sstr);
3369             }
3370         }
3371         if (sflags & SVf_UTF8)
3372             SvUTF8_on(dstr);
3373         if (sflags & SVp_NOK) {
3374             SvNOKp_on(dstr);
3375             if (sflags & SVf_NOK)
3376                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
3377             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3378         }
3379         if (sflags & SVp_IOK) {
3380             (void)SvIOKp_on(dstr);
3381             if (sflags & SVf_IOK)
3382                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
3383             if (sflags & SVf_IVisUV)
3384                 SvIsUV_on(dstr);
3385             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3386         }
3387         if (SvVOK(sstr)) {
3388             const MAGIC * const smg = mg_find(sstr,PERL_MAGIC_vstring);
3389             sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3390                         smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3391             SvRMAGICAL_on(dstr);
3392         }
3393     }
3394     else if (sflags & SVp_IOK) {
3395         if (sflags & SVf_IOK)
3396             (void)SvIOK_only(dstr);
3397         else {
3398             (void)SvOK_off(dstr);
3399             (void)SvIOKp_on(dstr);
3400         }
3401         /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3402         if (sflags & SVf_IVisUV)
3403             SvIsUV_on(dstr);
3404         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3405         if (sflags & SVp_NOK) {
3406             if (sflags & SVf_NOK)
3407                 (void)SvNOK_on(dstr);
3408             else
3409                 (void)SvNOKp_on(dstr);
3410             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3411         }
3412     }
3413     else if (sflags & SVp_NOK) {
3414         if (sflags & SVf_NOK)
3415             (void)SvNOK_only(dstr);
3416         else {
3417             (void)SvOK_off(dstr);
3418             SvNOKp_on(dstr);
3419         }
3420         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3421     }
3422     else {
3423         if (dtype == SVt_PVGV) {
3424             if (ckWARN(WARN_MISC))
3425                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Undefined value assigned to typeglob");
3426         }
3427         else
3428             (void)SvOK_off(dstr);
3429     }
3430     if (SvTAINTED(sstr))
3431         SvTAINT(dstr);
3432 }
3433
3434 /*
3435 =for apidoc sv_setsv_mg
3436
3437 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3438
3439 =cut
3440 */
3441
3442 void
3443 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3444 {
3445     sv_setsv(dstr,sstr);
3446     SvSETMAGIC(dstr);
3447 }
3448
3449 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3450 SV *
3451 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3452 {
3453     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3454     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3455     register char *new_pv;
3456
3457     if (DEBUG_C_TEST) {
3458         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3459                       sstr, dstr);
3460         sv_dump(sstr);
3461         if (dstr)
3462                     sv_dump(dstr);
3463     }
3464
3465     if (dstr) {
3466         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3467             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3468         else if (SvPVX_const(dstr))
3469             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3470     }
3471     else
3472         new_SV(dstr);
3473     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3474
3475     assert (SvPOK(sstr));
3476     assert (SvPOKp(sstr));
3477     assert (!SvIOK(sstr));
3478     assert (!SvIOKp(sstr));
3479     assert (!SvNOK(sstr));
3480     assert (!SvNOKp(sstr));
3481
3482     if (SvIsCOW(sstr)) {
3483
3484         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3485             /* source is a COW shared hash key.  */
3486             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3487                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3488             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3489             goto common_exit;
3490         }
3491         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3492     } else {
3493         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3494         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3495         SvREADONLY_on(sstr);
3496         SvFAKE_on(sstr);
3497         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3498                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3499         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3500     }
3501     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3502     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3503
3504   common_exit:
3505     SvPV_set(dstr, new_pv);
3506     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3507     if (SvUTF8(sstr))
3508         SvUTF8_on(dstr);
3509     SvLEN_set(dstr, len);
3510     SvCUR_set(dstr, cur);
3511     if (DEBUG_C_TEST) {
3512         sv_dump(dstr);
3513     }
3514     return dstr;
3515 }
3516 #endif
3517
3518 /*
3519 =for apidoc sv_setpvn
3520
3521 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3522 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3523 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3524
3525 =cut
3526 */
3527
3528 void
3529 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3530 {
3531     register char *dptr;
3532
3533     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3534     if (!ptr) {
3535         (void)SvOK_off(sv);
3536         return;
3537     }
3538     else {
3539         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3540         const IV iv = len;
3541         if (iv < 0)
3542             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3543     }
3544     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3545
3546     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3547     Move(ptr,dptr,len,char);
3548     dptr[len] = '\0';
3549     SvCUR_set(sv, len);
3550     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3551     SvTAINT(sv);
3552 }
3553
3554 /*
3555 =for apidoc sv_setpvn_mg
3556
3557 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3558
3559 =cut
3560 */
3561
3562 void
3563 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3564 {
3565     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3566     SvSETMAGIC(sv);
3567 }
3568
3569 /*
3570 =for apidoc sv_setpv
3571
3572 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3573 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3574
3575 =cut
3576 */
3577
3578 void
3579 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3580 {
3581     register STRLEN len;
3582
3583     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3584     if (!ptr) {
3585         (void)SvOK_off(sv);
3586         return;
3587     }
3588     len = strlen(ptr);
3589     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3590
3591     SvGROW(sv, len + 1);
3592     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3593     SvCUR_set(sv, len);
3594     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3595     SvTAINT(sv);
3596 }
3597
3598 /*
3599 =for apidoc sv_setpv_mg
3600
3601 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3602
3603 =cut
3604 */
3605
3606 void
3607 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3608 {
3609     sv_setpv(sv,ptr);
3610     SvSETMAGIC(sv);
3611 }
3612
3613 /*
3614 =for apidoc sv_usepvn
3615
3616 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3617 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3618 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3619 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3620 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3621 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3622 See C<sv_usepvn_mg>.
3623
3624 =cut
3625 */
3626
3627 void
3628 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3629 {
3630     STRLEN allocate;
3631     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3632     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3633     if (!ptr) {
3634         (void)SvOK_off(sv);
3635         return;
3636     }
3637     if (SvPVX_const(sv))
3638         SvPV_free(sv);
3639
3640     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3641     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3642     SvPV_set(sv, ptr);
3643     SvCUR_set(sv, len);
3644     SvLEN_set(sv, allocate);
3645     *SvEND(sv) = '\0';
3646     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3647     SvTAINT(sv);
3648 }
3649
3650 /*
3651 =for apidoc sv_usepvn_mg
3652
3653 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3654
3655 =cut
3656 */
3657
3658 void
3659 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3660 {
3661     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3662     SvSETMAGIC(sv);
3663 }
3664
3665 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3666 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3667    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3668    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3669    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3670    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3671 STATIC void
3672 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3673 {
3674     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3675          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3676         SV * const current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3677
3678         if (current == sv) {
3679             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3680                in the loop.)
3681                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3682             SvFAKE_off(after);
3683             SvREADONLY_off(after);
3684         } else {
3685             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3686             SV *next;
3687             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3688                 assert (next);
3689                 current = next;
3690                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3691                     a pointer into a closed loop.  */
3692                 assert (current != after);
3693                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3694             }
3695             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3696             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3697         }
3698     } else {
3699         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3700     }
3701 }
3702
3703 int
3704 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3705 {
3706     if (SvIsCOW(sv))
3707         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3708     SvOOK_off(sv);
3709     return 0;
3710 }
3711 #endif
3712 /*
3713 =for apidoc sv_force_normal_flags
3714
3715 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3716 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3717 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3718 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3719 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3720 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3721 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3722 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3723 with flags set to 0.
3724
3725 =cut
3726 */
3727
3728 void
3729 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3730 {
3731 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3732     if (SvREADONLY(sv)) {
3733         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
3734         if (SvFAKE(sv)) {
3735             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
3736             const STRLEN len = SvLEN(sv);
3737             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
3738             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
3739             if (DEBUG_C_TEST) {
3740                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3741                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
3742                               (long) flags);
3743                 sv_dump(sv);
3744             }
3745             SvFAKE_off(sv);
3746             SvREADONLY_off(sv);
3747             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
3748             SvPV_set(sv, (char*)0);
3749             SvLEN_set(sv, 0);
3750             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
3751                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
3752                 SvPOK_off(sv);
3753             } else {
3754                 SvGROW(sv, cur + 1);
3755                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
3756                 SvCUR_set(sv, cur);
3757                 *SvEND(sv) = '\0';
3758             }
3759             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
3760             if (DEBUG_C_TEST) {
3761                 sv_dump(sv);
3762             }
3763         }
3764         else if (IN_PERL_RUNTIME)
3765             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3766         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
3767     }
3768 #else
3769     if (SvREADONLY(sv)) {
3770         if (SvFAKE(sv)) {
3771             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
3772             const STRLEN len = SvCUR(sv);
3773             SvFAKE_off(sv);
3774             SvREADONLY_off(sv);
3775             SvPV_set(sv, Nullch);
3776             SvLEN_set(sv, 0);
3777             SvGROW(sv, len + 1);
3778             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
3779             *SvEND(sv) = '\0';
3780             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3781         }
3782         else if (IN_PERL_RUNTIME)
3783             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3784     }
3785 #endif
3786     if (SvROK(sv))
3787         sv_unref_flags(sv, flags);
3788     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
3789         sv_unglob(sv);
3790 }
3791
3792 /*
3793 =for apidoc sv_chop
3794
3795 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
3796 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
3797 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
3798 string. Uses the "OOK hack".
3799 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
3800 refer to the same chunk of data.
3801
3802 =cut
3803 */
3804
3805 void
3806 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3807 {
3808     register STRLEN delta;
3809     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
3810         return;
3811     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
3812     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
3813     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
3814         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
3815
3816     if (!SvOOK(sv)) {
3817         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
3818             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
3819             const STRLEN len = SvCUR(sv);
3820             SvGROW(sv, len + 1);
3821             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
3822             *SvEND(sv) = '\0';
3823         }
3824         SvIV_set(sv, 0);
3825         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
3826            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
3827         */
3828         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
3829     }
3830     SvNIOK_off(sv);
3831     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
3832     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
3833     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
3834     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
3835 }
3836
3837 /*
3838 =for apidoc sv_catpvn
3839
3840 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
3841 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
3842 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
3843 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
3844
3845 =for apidoc sv_catpvn_flags
3846
3847 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
3848 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
3849 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
3850 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
3851 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
3852 in terms of this function.
3853
3854 =cut
3855 */
3856
3857 void
3858 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
3859 {
3860     STRLEN dlen;
3861     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
3862
3863     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
3864     if (sstr == dstr)
3865         sstr = SvPVX_const(dsv);
3866     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
3867     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
3868     *SvEND(dsv) = '\0';
3869     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
3870     SvTAINT(dsv);
3871     if (flags & SV_SMAGIC)
3872         SvSETMAGIC(dsv);
3873 }
3874
3875 /*
3876 =for apidoc sv_catsv
3877
3878 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
3879 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
3880 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
3881
3882 =for apidoc sv_catsv_flags
3883
3884 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
3885 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
3886 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
3887 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3888
3889 =cut */
3890
3891 void
3892 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
3893 {
3894     if (ssv) {
3895         STRLEN slen;
3896         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
3897         if (spv) {
3898             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
3899                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
3900                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
3901                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
3902                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
3903                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
3904             */
3905             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
3906             I32 dutf8;
3907
3908             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
3909                 mg_get(dsv);
3910             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
3911
3912             if (dutf8 != sutf8) {
3913                 if (dutf8) {
3914                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
3915                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
3916
3917                     sv_utf8_upgrade(csv);
3918                     spv = SvPV_const(csv, slen);
3919                 }
3920                 else
3921                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
3922             }
3923             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
3924         }
3925     }
3926     if (flags & SV_SMAGIC)
3927         SvSETMAGIC(dsv);
3928 }
3929
3930 /*
3931 =for apidoc sv_catpv
3932
3933 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
3934 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
3935 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
3936
3937 =cut */
3938
3939 void
3940 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3941 {
3942     register STRLEN len;
3943     STRLEN tlen;
3944     char *junk;
3945
3946     if (!ptr)
3947         return;
3948     junk = SvPV_force(sv, tlen);
3949     len = strlen(ptr);
3950     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
3951     if (ptr == junk)
3952         ptr = SvPVX_const(sv);
3953     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
3954     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
3955     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3956     SvTAINT(sv);
3957 }
3958
3959 /*
3960 =for apidoc sv_catpv_mg
3961
3962 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
3963
3964 =cut
3965 */
3966
3967 void
3968 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3969 {
3970     sv_catpv(sv,ptr);
3971     SvSETMAGIC(sv);
3972 }
3973
3974 /*
3975 =for apidoc newSV
3976
3977 Create a new null SV, or if len > 0, create a new empty SVt_PV type SV
3978 with an initial PV allocation of len+1. Normally accessed via the C<NEWSV>
3979 macro.
3980
3981 =cut
3982 */
3983
3984 SV *
3985 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
3986 {
3987     register SV *sv;
3988
3989     new_SV(sv);
3990     if (len) {
3991         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3992         SvGROW(sv, len + 1);
3993     }
3994     return sv;
3995 }
3996 /*
3997 =for apidoc sv_magicext
3998
3999 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4000 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4001
4002 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4003 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4004 one instance of the same 'how'.
4005
4006 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4007 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4008 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4009 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4010
4011 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4012
4013 =cut
4014 */
4015 MAGIC * 
4016 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4017                  const char* name, I32 namlen)
4018 {
4019     MAGIC* mg;
4020
4021     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4022         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4023     }
4024     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4025     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4026     SvMAGIC_set(sv, mg);
4027
4028     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4029        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4030        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4031        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4032
4033        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4034        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4035
4036     */
4037     if (!obj || obj == sv ||
4038         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4039         how == PERL_MAGIC_qr ||
4040         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4041         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4042             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4043             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4044             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4045     {
4046         mg->mg_obj = obj;
4047     }
4048     else {
4049         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc(obj);
4050         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4051     }
4052
4053     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4054        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4055        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4056        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4057        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4058        reference.
4059     */
4060
4061     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4062         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4063     {
4064       sv_rvweaken(obj);
4065     }
4066
4067     mg->mg_type = how;
4068     mg->mg_len = namlen;
4069     if (name) {
4070         if (namlen > 0)
4071             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4072         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4073             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc((SV*)name);
4074         else
4075             mg->mg_ptr = (char *) name;
4076     }
4077     mg->mg_virtual = vtable;
4078
4079     mg_magical(sv);
4080     if (SvGMAGICAL(sv))
4081         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4082     return mg;
4083 }
4084
4085 /*
4086 =for apidoc sv_magic
4087
4088 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4089 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4090
4091 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4092 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4093
4094 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4095 to add more than one instance of the same 'how'.
4096
4097 =cut
4098 */
4099
4100 void
4101 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4102 {
4103     const MGVTBL *vtable;
4104     MAGIC* mg;
4105
4106 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4107     if (SvIsCOW(sv))
4108         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4109 #endif
4110     if (SvREADONLY(sv)) {
4111         if (
4112             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4113              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4114             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4115
4116             && IN_PERL_RUNTIME
4117             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4118             && how != PERL_MAGIC_bm
4119             && how != PERL_MAGIC_fm
4120             && how != PERL_MAGIC_sv
4121             && how != PERL_MAGIC_backref
4122            )
4123         {
4124             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4125         }
4126     }
4127     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4128         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4129             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4130                existing one
4131              */
4132             if (how == PERL_MAGIC_taint)
4133                 mg->mg_len |= 1;
4134             return;
4135         }
4136     }
4137
4138     switch (how) {
4139     case PERL_MAGIC_sv:
4140         vtable = &PL_vtbl_sv;
4141         break;
4142     case PERL_MAGIC_overload:
4143         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4144         break;
4145     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4146         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4147         break;
4148     case PERL_MAGIC_overload_table:
4149         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4150         break;
4151     case PERL_MAGIC_bm:
4152         vtable = &PL_vtbl_bm;
4153         break;
4154     case PERL_MAGIC_regdata:
4155         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4156         break;
4157     case PERL_MAGIC_regdatum:
4158         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4159         break;
4160     case PERL_MAGIC_env:
4161         vtable = &PL_vtbl_env;
4162         break;
4163     case PERL_MAGIC_fm:
4164         vtable = &PL_vtbl_fm;
4165         break;
4166     case PERL_MAGIC_envelem:
4167         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4168         break;
4169     case PERL_MAGIC_regex_global:
4170         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4171         break;
4172     case PERL_MAGIC_isa:
4173         vtable = &PL_vtbl_isa;
4174         break;
4175     case PERL_MAGIC_isaelem:
4176         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4177         break;
4178     case PERL_MAGIC_nkeys:
4179         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4180         break;
4181     case PERL_MAGIC_dbfile:
4182         vtable = NULL;
4183         break;
4184     case PERL_MAGIC_dbline:
4185         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4186         break;
4187 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4188     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4189         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4190         break;
4191 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4192     case PERL_MAGIC_tied:
4193         vtable = &PL_vtbl_pack;
4194         break;
4195     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4196     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4197         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4198         break;
4199     case PERL_MAGIC_qr:
4200         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4201         break;
4202     case PERL_MAGIC_sig:
4203         vtable = &PL_vtbl_sig;
4204         break;
4205     case PERL_MAGIC_sigelem:
4206         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4207         break;
4208     case PERL_MAGIC_taint:
4209         vtable = &PL_vtbl_taint;
4210         break;
4211     case PERL_MAGIC_uvar:
4212         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4213         break;
4214     case PERL_MAGIC_vec:
4215         vtable = &PL_vtbl_vec;
4216         break;
4217     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4218     case PERL_MAGIC_rhash:
4219     case PERL_MAGIC_symtab:
4220     case PERL_MAGIC_vstring:
4221         vtable = NULL;
4222         break;
4223     case PERL_MAGIC_utf8:
4224         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4225         break;
4226     case PERL_MAGIC_substr:
4227         vtable = &PL_vtbl_substr;
4228         break;
4229     case PERL_MAGIC_defelem:
4230         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4231         break;
4232     case PERL_MAGIC_glob:
4233         vtable = &PL_vtbl_glob;
4234         break;
4235     case PERL_MAGIC_arylen:
4236         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4237         break;
4238     case PERL_MAGIC_pos:
4239         vtable = &PL_vtbl_pos;
4240         break;
4241     case PERL_MAGIC_backref:
4242         vtable = &PL_vtbl_backref;
4243         break;
4244     case PERL_MAGIC_ext:
4245         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4246         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4247         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4248         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4249         vtable = NULL;
4250         break;
4251     default:
4252         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4253     }
4254
4255     /* Rest of work is done else where */
4256     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4257
4258     switch (how) {
4259     case PERL_MAGIC_taint:
4260         mg->mg_len = 1;
4261         break;
4262     case PERL_MAGIC_ext:
4263     case PERL_MAGIC_dbfile:
4264         SvRMAGICAL_on(sv);
4265         break;
4266     }
4267 }
4268
4269 /*
4270 =for apidoc sv_unmagic
4271
4272 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4273
4274 =cut
4275 */
4276
4277 int
4278 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4279 {
4280     MAGIC* mg;
4281     MAGIC** mgp;
4282     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4283         return 0;
4284     mgp = &SvMAGIC(sv);
4285     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4286         if (mg->mg_type == type) {
4287             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4288             *mgp = mg->mg_moremagic;
4289             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4290                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4291             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4292                 if (mg->mg_len > 0)
4293                     Safefree(mg->mg_ptr);
4294                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4295                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4296                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4297                     Safefree(mg->mg_ptr);
4298             }
4299             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4300                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4301             Safefree(mg);
4302         }
4303         else
4304             mgp = &mg->mg_moremagic;
4305     }
4306     if (!SvMAGIC(sv)) {
4307         SvMAGICAL_off(sv);
4308         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4309         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4310     }
4311
4312     return 0;
4313 }
4314
4315 /*
4316 =for apidoc sv_rvweaken
4317
4318 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4319 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4320 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4321 associated with that magic.
4322
4323 =cut
4324 */
4325
4326 SV *
4327 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4328 {
4329     SV *tsv;
4330     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4331         return sv;
4332     if (!SvROK(sv))
4333         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4334     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4335         if (ckWARN(WARN_MISC))
4336             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4337         return sv;
4338     }
4339     tsv = SvRV(sv);
4340     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4341     SvWEAKREF_on(sv);
4342     SvREFCNT_dec(tsv);
4343     return sv;
4344 }
4345
4346 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4347  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4348  */
4349
4350 void
4351 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4352 {
4353     AV *av;
4354
4355     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4356         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4357
4358         av = *avp;
4359         if (!av) {
4360             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4361             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4362
4363             if (mg) {
4364                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4365                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4366                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4367                 mg->mg_obj = NULL;
4368                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4369                    there's no AV to free up.  */
4370                 mg->mg_virtual = 0;
4371                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4372             } else {
4373                 av = newAV();
4374                 AvREAL_off(av);
4375                 SvREFCNT_inc(av);
4376             }
4377             *avp = av;
4378         }
4379     } else {
4380         const MAGIC *const mg
4381             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4382         if (mg)
4383             av = (AV*)mg->mg_obj;
4384         else {
4385             av = newAV();
4386             AvREAL_off(av);
4387             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4388             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4389              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4390              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4391         }
4392     }
4393     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4394         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4395     }
4396     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4397 }
4398
4399 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4400  * with the SV we point to.
4401  */
4402
4403 STATIC void
4404 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4405 {
4406     AV *av = NULL;
4407     SV **svp;
4408     I32 i;
4409
4410     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4411         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4412         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4413            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4414            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4415            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4416     }
4417     if (!av) {
4418         const MAGIC *const mg
4419             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4420         if (mg)
4421             av = (AV *)mg->mg_obj;
4422     }
4423     if (!av) {
4424         if (PL_in_clean_all)
4425             return;
4426         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4427     }
4428
4429     if (SvIS_FREED(av))
4430         return;
4431
4432     svp = AvARRAY(av);
4433     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4434        not assume this.  */
4435     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4436         if (svp[i] == sv) {
4437             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4438             if (i != fill) {
4439                 /* We weren't the last entry.
4440                    An unordered list has this property that you can take the
4441                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4442                    an unordered list :-)
4443                 */
4444                 svp[i] = svp[fill];
4445             }
4446             svp[fill] = Nullsv;
4447             AvFILLp(av) = fill - 1;
4448         }
4449     }
4450 }
4451
4452 int
4453 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4454 {
4455     SV **svp = AvARRAY(av);
4456
4457     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4458
4459     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4460        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4461     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4462         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4463
4464         while (svp <= last) {
4465             if (*svp) {
4466                 SV *const referrer = *svp;
4467                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4468                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4469                     SvRV_set(referrer, 0);
4470                     SvOK_off(referrer);
4471                     SvWEAKREF_off(referrer);
4472                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4473                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4474                     /* You lookin' at me?  */
4475                     assert(GvSTASH(referrer));
4476                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4477                     GvSTASH(referrer) = 0;
4478                 } else {
4479                     Perl_croak(aTHX_
4480                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4481                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4482                 }
4483
4484                 *svp = Nullsv;
4485             }
4486             svp++;
4487         }
4488     }
4489     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4490     return 0;
4491 }
4492
4493 /*
4494 =for apidoc sv_insert
4495
4496 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4497 the Perl substr() function.
4498
4499 =cut
4500 */
4501
4502 void
4503 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4504 {
4505     register char *big;
4506     register char *mid;
4507     register char *midend;
4508     register char *bigend;
4509     register I32 i;
4510     STRLEN curlen;
4511
4512
4513     if (!bigstr)
4514         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4515     SvPV_force(bigstr, curlen);
4516     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4517     if (offset + len > curlen) {
4518         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4519         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4520         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4521     }
4522
4523     SvTAINT(bigstr);
4524     i = littlelen - len;
4525     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4526         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4527         mid = big + offset + len;
4528         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4529         bigend += i;
4530         *bigend = '\0';
4531         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4532             *--bigend = *--midend;
4533         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4534         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4535         SvSETMAGIC(bigstr);
4536         return;
4537     }
4538     else if (i == 0) {
4539         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4540         SvSETMAGIC(bigstr);
4541         return;
4542     }
4543
4544     big = SvPVX(bigstr);
4545     mid = big + offset;
4546     midend = mid + len;
4547     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4548
4549     if (midend > bigend)
4550         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4551
4552     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4553         if (littlelen) {
4554             Move(little, mid, littlelen,char);
4555             mid += littlelen;
4556         }
4557         i = bigend - midend;
4558         if (i > 0) {
4559             Move(midend, mid, i,char);
4560             mid += i;
4561         }
4562         *mid = '\0';
4563         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4564     }
4565     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4566         midend -= littlelen;
4567         mid = midend;
4568         sv_chop(bigstr,midend-i);
4569         big += i;
4570         while (i--)
4571             *--midend = *--big;
4572         if (littlelen)
4573             Move(little, mid, littlelen,char);
4574     }
4575     else if (littlelen) {
4576         midend -= littlelen;
4577         sv_chop(bigstr,midend);
4578         Move(little,midend,littlelen,char);
4579     }
4580     else {
4581         sv_chop(bigstr,midend);
4582     }
4583     SvSETMAGIC(bigstr);
4584 }
4585
4586 /*
4587 =for apidoc sv_replace
4588
4589 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4590 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4591 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4592 and any magic in the source is discarded.
4593 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4594 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4595
4596 =cut
4597 */
4598
4599 void
4600 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4601 {
4602     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4603     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4604     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4605         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4606                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4607     }
4608     if (SvMAGICAL(sv)) {
4609         if (SvMAGICAL(nsv))
4610             mg_free(nsv);
4611         else
4612             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4613         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4614         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4615         SvMAGICAL_off(sv);
4616         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4617     }
4618     SvREFCNT(sv) = 0;
4619     sv_clear(sv);
4620     assert(!SvREFCNT(sv));
4621 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4622     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4623     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4624     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4625     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4626 #else
4627     StructCopy(nsv,sv,SV);
4628 #endif
4629     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4630        it would be unclear.  */
4631     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4632         SvANY(sv)
4633             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4634     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4635         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4636     }
4637         
4638
4639 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4640     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4641         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4642            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4643         SV *next;
4644         SV *current = nsv;
4645         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4646             assert(next);
4647             current = next;
4648             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4649         }
4650         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4651         if (DEBUG_C_TEST) {
4652             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4653             sv_dump(current);
4654             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4655                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4656                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4657         }
4658         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4659     }
4660 #endif
4661     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4662     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4663     SvREFCNT(nsv) = 0;
4664     del_SV(nsv);
4665 }
4666
4667 /*
4668 =for apidoc sv_clear
4669
4670 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4671 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4672 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4673 to be live during global destruction etc.
4674 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4675 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4676 instead.
4677
4678 =cut
4679 */
4680
4681 void
4682 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4683 {
4684     dVAR;
4685     const U32 type = SvTYPE(sv);
4686     const struct body_details *const sv_type_details
4687         = bodies_by_type + type;
4688
4689     assert(sv);
4690     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4691
4692     if (type <= SVt_IV)
4693         return;
4694
4695     if (SvOBJECT(sv)) {
4696         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4697             dSP;
4698             HV* stash;
4699             do {        
4700                 CV* destructor;
4701                 stash = SvSTASH(sv);
4702                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4703                 if (destructor) {
4704                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4705                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4706                     ENTER;
4707                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4708                     EXTEND(SP, 2);
4709                     PUSHMARK(SP);
4710                     PUSHs(tmpref);
4711                     PUTBACK;
4712                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
4713                 
4714                 
4715                     POPSTACK;
4716                     SPAGAIN;
4717                     LEAVE;
4718                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
4719                         /* tmpref is not kept alive! */
4720                         SvREFCNT(sv)--;
4721                         SvRV_set(tmpref, NULL);
4722                         SvROK_off(tmpref);
4723                     }
4724                     SvREFCNT_dec(tmpref);
4725                 }
4726             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
4727
4728
4729             if (SvREFCNT(sv)) {
4730                 if (PL_in_clean_objs)
4731                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
4732                           HvNAME_get(stash));
4733                 /* DESTROY gave object new lease on life */
4734                 return;
4735             }
4736         }
4737
4738         if (SvOBJECT(sv)) {
4739             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
4740             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
4741             if (type != SVt_PVIO)
4742                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
4743         }
4744     }
4745     if (type >= SVt_PVMG) {
4746         if (SvMAGIC(sv))
4747             mg_free(sv);
4748         if (type == SVt_PVMG && SvFLAGS(sv) & SVpad_TYPED)
4749             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
4750     }
4751     switch (type) {
4752     case SVt_PVIO:
4753         if (IoIFP(sv) &&
4754             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
4755             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
4756             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
4757         {
4758             io_close((IO*)sv, FALSE);
4759         }
4760         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
4761             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
4762         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
4763         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
4764         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
4765         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
4766         goto freescalar;
4767     case SVt_PVBM:
4768         goto freescalar;
4769     case SVt_PVCV:
4770     case SVt_PVFM:
4771         cv_undef((CV*)sv);
4772         goto freescalar;
4773     case SVt_PVHV:
4774         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
4775         hv_undef((HV*)sv);
4776         break;
4777     case SVt_PVAV:
4778         av_undef((AV*)sv);
4779         break;
4780     case SVt_PVLV:
4781         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
4782             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
4783             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
4784             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
4785         }
4786         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
4787             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
4788         goto freescalar;
4789     case SVt_PVGV:
4790         gp_free((GV*)sv);
4791         Safefree(GvNAME(sv));
4792         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
4793            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
4794         if (GvSTASH(sv))
4795             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
4796     case SVt_PVMG:
4797     case SVt_PVNV:
4798     case SVt_PVIV:
4799       freescalar:
4800         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
4801         if (SvOOK(sv)) {
4802             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
4803             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
4804         }
4805     case SVt_PV:
4806     case SVt_RV:
4807         if (SvROK(sv)) {
4808             SV *target = SvRV(sv);
4809             if (SvWEAKREF(sv))
4810                 sv_del_backref(target, sv);
4811             else
4812                 SvREFCNT_dec(target);
4813         }
4814 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4815         else if (SvPVX_const(sv)) {
4816             if (SvIsCOW(sv)) {
4817                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
4818                    then recheck the COW status.  */
4819                 if (DEBUG_C_TEST) {
4820                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
4821                     sv_dump(sv);
4822                 }
4823                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
4824                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
4825                 /* And drop it here.  */
4826                 SvFAKE_off(sv);
4827             } else if (SvLEN(sv)) {
4828                 Safefree(SvPVX_const(sv));
4829             }
4830         }
4831 #else
4832         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
4833             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
4834         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
4835             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
4836             SvFAKE_off(sv);
4837         }
4838 #endif
4839         break;
4840     case SVt_NV:
4841         break;
4842     }
4843
4844     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
4845     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
4846
4847     if (sv_type_details->arena) {
4848         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
4849                  &PL_body_roots[type]);
4850     }
4851     else if (sv_type_details->size) {
4852         my_safefree(SvANY(sv));
4853     }
4854 }
4855
4856 /*
4857 =for apidoc sv_newref
4858
4859 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
4860 instead.
4861
4862 =cut
4863 */
4864
4865 SV *
4866 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
4867 {
4868     if (sv)
4869         (SvREFCNT(sv))++;
4870     return sv;
4871 }
4872
4873 /*
4874 =for apidoc sv_free
4875
4876 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
4877 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
4878 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
4879 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
4880
4881 =cut
4882 */
4883
4884 void
4885 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
4886 {
4887     dVAR;
4888     if (!sv)
4889         return;
4890     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
4891         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
4892             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
4893              * trigger cleanup */
4894             return;
4895         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
4896             return;
4897         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
4898             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
4899             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
4900             return;
4901         }
4902         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
4903             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
4904                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
4905                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
4906 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
4907             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
4908 #endif
4909         }
4910         return;
4911     }
4912     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
4913         return;
4914     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
4915 }
4916
4917 void
4918 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
4919 {
4920     dVAR;
4921 #ifdef DEBUGGING
4922     if (SvTEMP(sv)) {
4923         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
4924             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
4925                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
4926                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
4927         return;
4928     }
4929 #endif
4930     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
4931         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
4932         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
4933         return;
4934     }
4935     sv_clear(sv);
4936     if (! SvREFCNT(sv))
4937         del_SV(sv);
4938 }
4939
4940 /*
4941 =for apidoc sv_len
4942
4943 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
4944 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
4945
4946 =cut
4947 */
4948
4949 STRLEN
4950 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
4951 {
4952     STRLEN len;
4953
4954     if (!sv)
4955         return 0;
4956
4957     if (SvGMAGICAL(sv))
4958         len = mg_length(sv);
4959     else
4960         (void)SvPV_const(sv, len);
4961     return len;
4962 }
4963
4964 /*
4965 =for apidoc sv_len_utf8
4966
4967 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
4968 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
4969
4970 =cut
4971 */
4972
4973 /*
4974  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
4975  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
4976  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
4977  *
4978  */
4979
4980 STRLEN
4981 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
4982 {
4983     if (!sv)
4984         return 0;
4985
4986     if (SvGMAGICAL(sv))
4987         return mg_length(sv);
4988     else
4989     {
4990         STRLEN len, ulen;
4991         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
4992         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
4993
4994         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0)) {
4995             ulen = mg->mg_len;
4996 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
4997             assert(ulen == Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len));
4998 #endif
4999         }
5000         else {
5001             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5002             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
5003                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5004                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5005                 assert(mg);
5006             }
5007             if (mg)
5008                 mg->mg_len = ulen;
5009         }
5010         return ulen;
5011     }
5012 }
5013
5014 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5015  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5016  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5017  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5018  * and byte offset) cache positions.
5019  *
5020  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5021  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5022  *
5023  */
5024 STATIC bool
5025 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5026                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5027 {
5028     bool found = FALSE;
5029
5030     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5031         if (!*mgp)
5032             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5033         assert(*mgp);
5034
5035         if ((*mgp)->mg_ptr)
5036             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5037         else {
5038             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5039             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5040         }
5041         assert(*cachep);
5042
5043         (*cachep)[i]   = offsetp;
5044         (*cachep)[i+1] = s - start;
5045         found = TRUE;
5046     }
5047
5048     return found;
5049 }
5050
5051 /*
5052  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5053  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5054  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5055  * S_utf8_mg_pos_init().
5056  *
5057  */
5058 STATIC bool
5059 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5060 {
5061     bool found = FALSE;
5062
5063     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5064         if (!*mgp)
5065             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5066         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5067             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5068             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5069             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5070                  found = TRUE;
5071             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5072                  STRLEN forw  = 0;
5073                  STRLEN backw = 0;
5074                  const U8* p = NULL;
5075
5076                  /* The assumption is that going backward is half
5077                   * the speed of going forward (that's where the
5078                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5079                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5080
5081                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5082                       forw  = uoff;
5083                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5084
5085                       if (forw < 2 * backw)
5086                            p = start;
5087                       else
5088                            p = start + (*cachep)[i+1];
5089                  }
5090                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5091                   * not for the substr length (i == 2). */
5092                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5093                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5094
5095                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5096                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5097                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5098
5099                            if (forw < 2 * backw)
5100                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5101                            else
5102                                 p = send;
5103                       }
5104
5105                       /* If the string is not long enough for uoff,
5106                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5107                  }
5108
5109                  if (p) {
5110                       if (forw < 2 * backw) {
5111                            while (forw--)
5112                                 p += UTF8SKIP(p);
5113                       }
5114                       else {
5115                            while (backw--) {
5116                                 p--;
5117                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5118                                      p--;
5119                            }
5120                       }
5121
5122                       /* Update the cache. */
5123                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5124                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5125
5126                       /* Drop the stale "length" cache */
5127                       if (i == 0) {
5128                           (*cachep)[2] = 0;
5129                           (*cachep)[3] = 0;
5130                       }
5131
5132                       found = TRUE;
5133                  }
5134             }
5135             if (found) {        /* Setup the return values. */
5136                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5137                  *sp = start + *offsetp;
5138                  if (*sp >= send) {
5139                       *sp = send;
5140                       *offsetp = send - start;
5141                  }
5142                  else if (*sp < start) {
5143                       *sp = start;
5144                       *offsetp = 0;
5145                  }
5146             }
5147         }
5148 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5149         if (found) {
5150              U8 *s = start;
5151              I32 n = uoff;
5152
5153              while (n-- && s < send)
5154                   s += UTF8SKIP(s);
5155
5156              if (i == 0) {
5157                   assert(*offsetp == s - start);
5158                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5159                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5160              }
5161              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5162         }
5163 #endif
5164     }
5165
5166     return found;
5167 }
5168
5169 /*
5170 =for apidoc sv_pos_u2b
5171
5172 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5173 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5174 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5175 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5176 type coercion.
5177
5178 =cut
5179 */
5180
5181 /*
5182  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5183  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5184  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5185  *
5186  */
5187
5188 void
5189 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5190 {
5191     const U8 *start;
5192     STRLEN len;
5193
5194     if (!sv)
5195         return;
5196
5197     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5198     if (len) {
5199         STRLEN boffset = 0;
5200         STRLEN *cache = NULL;
5201         const U8 *s = start;
5202         I32 uoffset = *offsetp;
5203         const U8 * const send = s + len;
5204         MAGIC *mg = NULL;
5205         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5206
5207          if (!found && uoffset > 0) {
5208               while (s < send && uoffset--)
5209                    s += UTF8SKIP(s);
5210               if (s >= send)
5211                    s = send;
5212               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5213                   boffset = cache[1];
5214               *offsetp = s - start;
5215          }
5216          if (lenp) {
5217               found = FALSE;
5218               start = s;
5219               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5220                   *lenp -= boffset;
5221                   found = TRUE;
5222               }
5223               if (!found && *lenp > 0) {
5224                    I32 ulen = *lenp;
5225                    if (ulen > 0)
5226                         while (s < send && ulen--)
5227                              s += UTF8SKIP(s);
5228                    if (s >= send)
5229                         s = send;
5230                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5231               }
5232               *lenp = s - start;
5233          }
5234          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5235     }
5236     else {
5237          *offsetp = 0;
5238          if (lenp)
5239               *lenp = 0;
5240     }
5241
5242     return;
5243 }
5244
5245 /*
5246 =for apidoc sv_pos_b2u
5247
5248 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5249 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5250 Handles magic and type coercion.
5251
5252 =cut
5253 */
5254
5255 /*
5256  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5257  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5258  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5259  *
5260  */
5261
5262 void
5263 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5264 {
5265     const U8* s;
5266     STRLEN len;
5267
5268     if (!sv)
5269         return;
5270
5271     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5272     if ((I32)len < *offsetp)
5273         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5274     else {
5275         const U8* send = s + *offsetp;
5276         MAGIC* mg = NULL;
5277         STRLEN *cache = NULL;
5278
5279         len = 0;
5280
5281         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5282             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5283             if (mg && mg->mg_ptr) {
5284                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5285                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5286                     /* An exact match. */
5287                     *offsetp = cache[0];
5288
5289                     return;
5290                 }
5291                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5292                     /* We already know part of the way. */
5293                     len = cache[0];
5294                     s  += cache[1];
5295                     /* Let the below loop do the rest. */
5296                 }
5297                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5298                     /* We already know all of the way, now we may
5299                      * be able to walk back.  The same assumption
5300                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5301                      * walking backward is twice slower than
5302                      * walking forward. */
5303                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5304                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5305
5306                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5307                         const U8 *p = s + cache[1];
5308                         STRLEN ubackw = 0;
5309                         
5310                         cache[1] -= backw;
5311
5312                         while (backw--) {
5313                             p--;
5314                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5315                                 p--;
5316                                 backw--;
5317                             }
5318                             ubackw++;
5319                         }
5320
5321                         cache[0] -= ubackw;
5322                         *offsetp = cache[0];
5323
5324                         /* Drop the stale "length" cache */
5325                         cache[2] = 0;
5326                         cache[3] = 0;
5327
5328                         return;
5329                     }
5330                 }
5331             }
5332             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5333         }
5334
5335         while (s < send) {
5336             STRLEN n = 1;
5337
5338             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5339              * (unless a simple non-UTF character) */
5340             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5341                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5342             if (n > 0) {
5343                 s += n;
5344                 len++;
5345             }
5346             else
5347                 break;
5348         }
5349
5350         if (!SvREADONLY(sv)) {
5351             if (!mg) {
5352                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5353                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5354             }
5355             assert(mg);
5356
5357             if (!mg->mg_ptr) {
5358                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5359                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5360             }
5361             assert(cache);
5362
5363             cache[0] = len;
5364             cache[1] = *offsetp;
5365             /* Drop the stale "length" cache */
5366             cache[2] = 0;
5367             cache[3] = 0;
5368         }
5369
5370         *offsetp = len;
5371     }
5372     return;
5373 }
5374
5375 /*
5376 =for apidoc sv_eq
5377
5378 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5379 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5380 coerce its args to strings if necessary.
5381
5382 =cut
5383 */
5384
5385 I32
5386 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5387 {
5388     const char *pv1;
5389     STRLEN cur1;
5390     const char *pv2;
5391     STRLEN cur2;
5392     I32  eq     = 0;
5393     char *tpv   = Nullch;
5394     SV* svrecode = Nullsv;
5395
5396     if (!sv1) {
5397         pv1 = "";
5398         cur1 = 0;
5399     }
5400     else
5401         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5402
5403     if (!sv2){
5404         pv2 = "";
5405         cur2 = 0;
5406     }
5407     else
5408         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5409
5410     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5411         /* Differing utf8ness.
5412          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5413          if (PL_encoding) {
5414               if (SvUTF8(sv1)) {
5415                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5416                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5417                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5418               }
5419               else {
5420                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5421                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5422                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5423               }
5424               /* Now both are in UTF-8. */
5425               if (cur1 != cur2) {
5426                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5427                    return FALSE;
5428               }
5429          }
5430          else {
5431               bool is_utf8 = TRUE;
5432
5433               if (SvUTF8(sv1)) {
5434                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5435                     * if is equal it must be downgrade-able */
5436                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5437                                                      &cur1, &is_utf8);
5438                    if (pv != pv1)
5439                         pv1 = tpv = pv;
5440               }
5441               else {
5442                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5443                     * if is equal it must be downgrade-able */
5444                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5445                                                       &cur2, &is_utf8);
5446                    if (pv != pv2)
5447                         pv2 = tpv = pv;
5448               }
5449               if (is_utf8) {
5450                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5451                    assert (tpv == 0);
5452                    return FALSE;
5453               }
5454          }
5455     }
5456
5457     if (cur1 == cur2)
5458         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5459         
5460     if (svrecode)
5461          SvREFCNT_dec(svrecode);
5462
5463     if (tpv)
5464         Safefree(tpv);
5465
5466     return eq;
5467 }
5468
5469 /*
5470 =for apidoc sv_cmp
5471
5472 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5473 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5474 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5475 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5476
5477 =cut
5478 */
5479
5480 I32
5481 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5482 {
5483     STRLEN cur1, cur2;
5484     const char *pv1, *pv2;
5485     char *tpv = Nullch;
5486     I32  cmp;
5487     SV *svrecode = Nullsv;
5488
5489     if (!sv1) {
5490         pv1 = "";
5491         cur1 = 0;
5492     }
5493     else
5494         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5495
5496     if (!sv2) {
5497         pv2 = "";
5498         cur2 = 0;
5499     }
5500     else
5501         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5502
5503     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5504         /* Differing utf8ness.
5505          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5506         if (SvUTF8(sv1)) {
5507             if (PL_encoding) {
5508                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5509                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5510                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5511             }
5512             else {
5513                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5514             }
5515         }
5516         else {
5517             if (PL_encoding) {
5518                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5519                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5520                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5521             }
5522             else {
5523                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5524             }
5525         }
5526     }
5527
5528     if (!cur1) {
5529         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5530     } else if (!cur2) {
5531         cmp = 1;
5532     } else {
5533         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5534
5535         if (retval) {
5536             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5537         } else if (cur1 == cur2) {
5538             cmp = 0;
5539         } else {
5540             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5541         }
5542     }
5543
5544     if (svrecode)
5545          SvREFCNT_dec(svrecode);
5546
5547     if (tpv)
5548         Safefree(tpv);
5549
5550     return cmp;
5551 }
5552
5553 /*
5554 =for apidoc sv_cmp_locale
5555
5556 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5557 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5558 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5559
5560 =cut
5561 */
5562
5563 I32
5564 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5565 {
5566 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5567
5568     char *pv1, *pv2;
5569     STRLEN len1, len2;
5570     I32 retval;
5571
5572     if (PL_collation_standard)
5573         goto raw_compare;
5574
5575     len1 = 0;
5576     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5577     len2 = 0;
5578     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5579
5580     if (!pv1 || !len1) {
5581         if (pv2 && len2)
5582             return -1;
5583         else
5584             goto raw_compare;
5585     }
5586     else {
5587         if (!pv2 || !len2)
5588             return 1;
5589     }
5590
5591     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5592
5593     if (retval)
5594         return retval < 0 ? -1 : 1;
5595
5596     /*
5597      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5598      * that there are no differences -- some locales exclude some
5599      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5600      * we use the raw string as a tiebreaker.
5601      */
5602
5603   raw_compare:
5604     /* FALL THROUGH */
5605
5606 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5607
5608     return sv_cmp(sv1, sv2);
5609 }
5610
5611
5612 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5613
5614 /*
5615 =for apidoc sv_collxfrm
5616
5617 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5618
5619 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5620 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5621 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5622 settings.
5623
5624 =cut
5625 */
5626
5627 char *
5628 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5629 {
5630     MAGIC *mg;
5631
5632     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5633     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5634         const char *s;
5635         char *xf;
5636         STRLEN len, xlen;
5637
5638         if (mg)
5639             Safefree(mg->mg_ptr);
5640         s = SvPV_const(sv, len);
5641         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5642             if (SvREADONLY(sv)) {
5643                 SAVEFREEPV(xf);
5644                 *nxp = xlen;
5645                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5646             }
5647             if (! mg) {
5648                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, 0, 0);
5649                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm);
5650                 assert(mg);
5651             }
5652             mg->mg_ptr = xf;
5653             mg->mg_len = xlen;
5654         }
5655         else {
5656             if (mg) {
5657                 mg->mg_ptr = NULL;
5658                 mg->mg_len = -1;
5659             }
5660         }
5661     }
5662     if (mg && mg->mg_ptr) {
5663         *nxp = mg->mg_len;
5664         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5665     }
5666     else {
5667         *nxp = 0;
5668         return NULL;
5669     }
5670 }
5671
5672 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5673
5674 /*
5675 =for apidoc sv_gets
5676
5677 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5678 appending to the currently-stored string.
5679
5680 =cut
5681 */
5682
5683 char *
5684 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5685 {
5686     const char *rsptr;
5687     STRLEN rslen;
5688     register STDCHAR rslast;
5689     register STDCHAR *bp;
5690     register I32 cnt;
5691     I32 i = 0;
5692     I32 rspara = 0;
5693     I32 recsize;
5694
5695     if (SvTHINKFIRST(sv))
5696         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
5697     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
5698        from <>.
5699        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
5700        is faster than copy on write.
5701        Swings and roundabouts.  */
5702     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
5703
5704     SvSCREAM_off(sv);
5705
5706     if (append) {
5707         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
5708             if (!SvUTF8(sv)) {
5709                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
5710                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
5711             }
5712         } else if (SvUTF8(sv)) {
5713             SV * const tsv = NEWSV(0,0);
5714             sv_gets(tsv, fp, 0);
5715             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
5716             SvCUR_set(sv,append);
5717             sv_catsv(sv,tsv);
5718             sv_free(tsv);
5719             goto return_string_or_null;
5720         }
5721     }
5722
5723     SvPOK_only(sv);
5724     if (PerlIO_isutf8(fp))
5725         SvUTF8_on(sv);
5726
5727     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
5728         /* we always read code in line mode */
5729         rsptr = "\n";
5730         rslen = 1;
5731     }
5732     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
5733         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
5734            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
5735            more memory than we realy need if layers bellow reduce
5736            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
5737          */
5738         Stat_t st;
5739         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
5740             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
5741             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
5742                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
5743             }
5744         }
5745         rsptr = NULL;
5746         rslen = 0;
5747     }
5748     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
5749       I32 bytesread;
5750       char *buffer;
5751
5752       /* Grab the size of the record we're getting */
5753       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
5754       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
5755       /* Go yank in */
5756 #ifdef VMS
5757       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
5758       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
5759       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
5760          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
5761        */
5762       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
5763 #else
5764       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
5765 #endif
5766       if (bytesread < 0)
5767           bytesread = 0;
5768       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
5769       buffer[bytesread] = '\0';
5770       goto return_string_or_null;
5771     }
5772     else if (RsPARA(PL_rs)) {
5773         rsptr = "\n\n";
5774         rslen = 2;
5775         rspara = 1;
5776     }
5777     else {
5778         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
5779         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
5780             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
5781         }
5782         else {
5783             if (SvUTF8(PL_rs)) {
5784                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
5785                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
5786                 }
5787             }
5788             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
5789         }
5790     }
5791
5792     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
5793
5794     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
5795         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
5796             if (PerlIO_eof(fp))
5797                 return 0;
5798             i = PerlIO_getc(fp);
5799             if (i != '\n') {
5800                 if (i == -1)
5801                     return 0;
5802                 PerlIO_ungetc(fp,i);
5803                 break;
5804             }
5805         } while (i != EOF);
5806     }
5807
5808     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
5809
5810     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
5811        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
5812        enough here - and may even be a macro allowing compile
5813        time optimization.
5814      */
5815
5816     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
5817
5818     /*
5819      * We're going to steal some values from the stdio struct
5820      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
5821      */
5822     register STDCHAR *ptr;
5823     STRLEN bpx;
5824     I32 shortbuffered;
5825
5826 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
5827     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
5828      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
5829      */
5830     i = PerlIO_getc(fp);
5831     if (i == EOF) return 0;
5832     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
5833     (*fp)->_cnt++;
5834 #endif
5835
5836     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
5837
5838     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
5839     /* make sure we have the room */
5840     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
5841         /* Not room for all of it
5842            if we are looking for a separator and room for some
5843          */
5844         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
5845             /* just process what we have room for */
5846             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
5847             cnt -= shortbuffered;
5848         }
5849         else {
5850             shortbuffered = 0;
5851             /* remember that cnt can be negative */
5852             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
5853         }
5854     }
5855     else
5856         shortbuffered = 0;
5857     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
5858     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
5859     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5860         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5861     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5862         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5863                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5864                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5865     for (;;) {
5866       screamer:
5867         if (cnt > 0) {
5868             if (rslen) {
5869                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
5870                     cnt--;
5871                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
5872                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
5873                 }
5874             }
5875             else {
5876                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
5877                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
5878                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
5879                 cnt = 0;
5880             }
5881         }
5882         
5883         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
5884             cnt = shortbuffered;
5885             shortbuffered = 0;
5886             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
5887             SvCUR_set(sv, bpx);
5888             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
5889             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
5890             continue;
5891         }
5892
5893         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5894                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
5895                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5896         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
5897 #if 0
5898         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5899             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5900             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5901             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5902 #endif
5903         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
5904            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
5905            another abstraction.  */
5906         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
5907 #if 0
5908         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5909             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5910             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5911             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5912 #endif
5913         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
5914         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
5915         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5916             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5917
5918         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
5919             goto thats_really_all_folks;
5920
5921         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
5922         SvCUR_set(sv, bpx);
5923         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
5924         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
5925
5926         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
5927
5928         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
5929             goto thats_all_folks;
5930     }
5931
5932 thats_all_folks:
5933     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
5934           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
5935         goto screamer;                          /* go back to the fray */
5936 thats_really_all_folks:
5937     if (shortbuffered)
5938         cnt += shortbuffered;
5939         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5940             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5941     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
5942     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5943         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5944         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5945         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5946     *bp = '\0';
5947     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
5948     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5949         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
5950         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
5951     }
5952    else
5953     {
5954        /*The big, slow, and stupid way. */
5955 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
5956         STDCHAR *buf = NULL;
5957         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
5958         assert(buf);
5959 #else
5960         STDCHAR buf[8192];
5961 #endif
5962
5963 screamer2:
5964         if (rslen) {
5965             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
5966             bp = buf;
5967             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
5968                 ; /* keep reading */
5969             cnt = bp - buf;
5970         }
5971         else {
5972             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
5973             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
5974              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
5975              */
5976             if (cnt > 0)
5977                  i = (U8)buf[cnt - 1];
5978             else
5979                  i = EOF;
5980         }
5981
5982         if (cnt < 0)
5983             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
5984         if (append)
5985              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
5986         else
5987              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
5988
5989         if (i != EOF &&                 /* joy */
5990             (!rslen ||
5991              SvCUR(sv) < rslen ||
5992              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
5993         {
5994             append = -1;
5995             /*
5996              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
5997              * indicating that the user hit his EOF character, we need
5998              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
5999              * again, the EOF condition will disappear.
6000              *
6001              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6002              * that prevents unnecessary calls to feof().
6003              *
6004              * - jik 9/25/96
6005              */
6006             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6007                 goto screamer2;
6008         }
6009
6010 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6011         Safefree(buf);
6012 #endif
6013     }
6014
6015     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6016         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6017             i = PerlIO_getc(fp);
6018             if (i != '\n') {
6019                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6020                 break;
6021             }
6022         }
6023     }
6024
6025 return_string_or_null:
6026     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : Nullch;
6027 }
6028
6029 /*
6030 =for apidoc sv_inc
6031
6032 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6033 if necessary. Handles 'get' magic.
6034
6035 =cut
6036 */
6037
6038 void
6039 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6040 {
6041     register char *d;
6042     int flags;
6043
6044     if (!sv)
6045         return;
6046     SvGETMAGIC(sv);
6047     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6048         if (SvIsCOW(sv))
6049             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6050         if (SvREADONLY(sv)) {
6051             if (IN_PERL_RUNTIME)
6052                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6053         }
6054         if (SvROK(sv)) {
6055             IV i;
6056             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6057                 return;
6058             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6059             sv_unref(sv);
6060             sv_setiv(sv, i);
6061         }
6062     }
6063     flags = SvFLAGS(sv);
6064     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6065         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6066            integer, so test it to see. */
6067         (void) SvIV(sv);
6068         flags = SvFLAGS(sv);
6069     }
6070     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6071         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6072 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6073       oops_its_int:
6074 #endif
6075         if (SvIsUV(sv)) {
6076             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6077                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6078             else
6079                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6080                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6081         } else {
6082             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6083                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6084             else {
6085                 (void)SvIOK_only(sv);
6086                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6087             }   
6088         }
6089         return;
6090     }
6091     if (flags & SVp_NOK) {
6092         (void)SvNOK_only(sv);
6093         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6094         return;
6095     }
6096
6097     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6098         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6099             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6100         (void)SvIOK_only(sv);
6101         SvIV_set(sv, 1);
6102         return;
6103     }
6104     d = SvPVX(sv);
6105     while (isALPHA(*d)) d++;
6106     while (isDIGIT(*d)) d++;
6107     if (*d) {
6108 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6109         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6110            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6111            the conversion if possible, and silently.  */
6112         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6113         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6114             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6115                9.22337203685478e+18 is an integer.
6116                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6117                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6118                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6119                or we go insane. */
6120         
6121             (void) sv_2iv(sv);
6122             if (SvIOK(sv))
6123                 goto oops_its_int;
6124
6125             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6126             if (flags & SVp_NOK) {
6127                 (void)SvNOK_only(sv);
6128                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6129                 return;
6130             }
6131             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6132                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6133                Fall through. */
6134 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6135             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",
6136                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6137 #else
6138             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6139                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6140 #endif
6141         }
6142 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6143         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6144         return;
6145     }
6146     d--;
6147     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6148         if (isDIGIT(*d)) {
6149             if (++*d <= '9')
6150                 return;
6151             *(d--) = '0';
6152         }
6153         else {
6154 #ifdef EBCDIC
6155             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6156              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6157              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6158              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6159              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6160              */
6161             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6162                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6163                 return;
6164             }
6165             *(d--) -= 'z' - 'a';
6166 #else
6167             ++*d;
6168             if (isALPHA(*d))
6169                 return;
6170             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6171 #endif
6172         }
6173     }
6174     /* oh,oh, the number grew */
6175     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6176     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6177     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6178         *d = d[-1];
6179     if (isDIGIT(d[1]))
6180         *d = '1';
6181     else
6182         *d = d[1];
6183 }
6184
6185 /*
6186 =for apidoc sv_dec
6187
6188 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6189 if necessary. Handles 'get' magic.
6190
6191 =cut
6192 */
6193
6194 void
6195 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6196 {
6197     int flags;
6198
6199     if (!sv)
6200         return;
6201     SvGETMAGIC(sv);
6202     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6203         if (SvIsCOW(sv))
6204             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6205         if (SvREADONLY(sv)) {
6206             if (IN_PERL_RUNTIME)
6207                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6208         }
6209         if (SvROK(sv)) {
6210             IV i;
6211             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6212                 return;
6213             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6214             sv_unref(sv);
6215             sv_setiv(sv, i);
6216         }
6217     }
6218     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6219        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6220     flags = SvFLAGS(sv);
6221     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6222         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6223 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6224       oops_its_int:
6225 #endif
6226         if (SvIsUV(sv)) {
6227             if (SvUVX(sv) == 0) {
6228                 (void)SvIOK_only(sv);
6229                 SvIV_set(sv, -1);
6230             }
6231             else {
6232                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6233                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6234             }   
6235         } else {
6236             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6237                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6238             else {
6239                 (void)SvIOK_only(sv);
6240                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6241             }   
6242         }
6243         return;
6244     }
6245     if (flags & SVp_NOK) {
6246         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6247         (void)SvNOK_only(sv);
6248         return;
6249     }
6250     if (!(flags & SVp_POK)) {
6251         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6252             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6253         SvIV_set(sv, -1);
6254         (void)SvIOK_only(sv);
6255         return;
6256     }
6257 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6258     {
6259         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6260         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6261             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6262                9.22337203685478e+18 is an integer.
6263                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6264                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6265                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6266                or we go insane. */
6267         
6268             (void) sv_2iv(sv);
6269             if (SvIOK(sv))
6270                 goto oops_its_int;
6271
6272             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6273             if (flags & SVp_NOK) {
6274                 (void)SvNOK_only(sv);
6275                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6276                 return;
6277             }
6278             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6279                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6280                Fall through. */
6281 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6282             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",
6283                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6284 #else
6285             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6286                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6287 #endif
6288         }
6289     }
6290 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6291     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6292 }
6293
6294 /*
6295 =for apidoc sv_mortalcopy
6296
6297 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6298 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6299 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6300 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6301
6302 =cut
6303 */
6304
6305 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6306  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6307  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6308  * permanent location. */
6309
6310 SV *
6311 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6312 {
6313     register SV *sv;
6314
6315     new_SV(sv);
6316     sv_setsv(sv,oldstr);
6317     EXTEND_MORTAL(1);
6318     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6319     SvTEMP_on(sv);
6320     return sv;
6321 }
6322
6323 /*
6324 =for apidoc sv_newmortal
6325
6326 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6327 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6328 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6329 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6330
6331 =cut
6332 */
6333
6334 SV *
6335 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6336 {
6337     register SV *sv;
6338
6339     new_SV(sv);
6340     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6341     EXTEND_MORTAL(1);
6342     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6343     return sv;
6344 }
6345
6346 /*
6347 =for apidoc sv_2mortal
6348
6349 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6350 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6351 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6352 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6353 and C<sv_mortalcopy>.
6354
6355 =cut
6356 */
6357
6358 SV *
6359 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6360 {
6361     dVAR;
6362     if (!sv)
6363         return NULL;
6364     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6365         return sv;
6366     EXTEND_MORTAL(1);
6367     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6368     SvTEMP_on(sv);
6369     return sv;
6370 }
6371
6372 /*
6373 =for apidoc newSVpv
6374
6375 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6376 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6377 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6378
6379 =cut
6380 */
6381
6382 SV *
6383 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6384 {
6385     register SV *sv;
6386
6387     new_SV(sv);
6388     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6389     return sv;
6390 }
6391
6392 /*
6393 =for apidoc newSVpvn
6394
6395 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6396 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6397 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6398 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6399
6400 =cut
6401 */
6402
6403 SV *
6404 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6405 {
6406     register SV *sv;
6407
6408     new_SV(sv);
6409     sv_setpvn(sv,s,len);
6410     return sv;
6411 }
6412
6413
6414 /*
6415 =for apidoc newSVhek
6416
6417 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6418 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6419 SV if the hek is NULL.
6420
6421 =cut
6422 */
6423
6424 SV *
6425 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6426 {
6427     if (!hek) {
6428         SV *sv;
6429
6430         new_SV(sv);
6431         return sv;
6432     }
6433
6434     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6435         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6436     } else {
6437         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6438         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6439             /* Trouble :-)
6440                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6441             */
6442             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6443             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6444             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6445
6446             SvUTF8_on (sv);
6447             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6448             return sv;
6449         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6450             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6451                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6452                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6453                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6454                into an hv routine with a regular hash  */
6455
6456             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6457             if (HEK_UTF8(hek))
6458                 SvUTF8_on (sv);
6459             return sv;
6460         }
6461         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6462         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6463                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6464                               HEK_HASH(hek));
6465     }
6466 }
6467
6468 /*
6469 =for apidoc newSVpvn_share
6470
6471 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6472 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6473 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6474 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6475 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6476 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6477 hash lookup will avoid string compare.
6478
6479 =cut
6480 */
6481
6482 SV *
6483 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6484 {
6485     register SV *sv;
6486     bool is_utf8 = FALSE;
6487     if (len < 0) {
6488         STRLEN tmplen = -len;
6489         is_utf8 = TRUE;
6490         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6491         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6492         len = tmplen;
6493     }
6494     if (!hash)
6495         PERL_HASH(hash, src, len);
6496     new_SV(sv);
6497     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6498     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6499     SvCUR_set(sv, len);
6500     SvLEN_set(sv, 0);
6501     SvREADONLY_on(sv);
6502     SvFAKE_on(sv);
6503     SvPOK_on(sv);
6504     if (is_utf8)
6505         SvUTF8_on(sv);
6506     return sv;
6507 }
6508
6509
6510 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6511
6512 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6513  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6514  * Don't access this version directly.
6515  */
6516
6517 SV *
6518 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6519 {
6520     dTHX;
6521     register SV *sv;
6522     va_list args;
6523     va_start(args, pat);
6524     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6525     va_end(args);
6526     return sv;
6527 }
6528 #endif
6529
6530 /*
6531 =for apidoc newSVpvf
6532
6533 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6534 C<sprintf>.
6535
6536 =cut
6537 */
6538
6539 SV *
6540 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6541 {
6542     register SV *sv;
6543     va_list args;
6544     va_start(args, pat);
6545     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6546     va_end(args);
6547     return sv;
6548 }
6549
6550 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6551
6552 SV *
6553 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6554 {
6555     register SV *sv;
6556     new_SV(sv);
6557     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
6558     return sv;
6559 }
6560
6561 /*
6562 =for apidoc newSVnv
6563
6564 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6565 The reference count for the SV is set to 1.
6566
6567 =cut
6568 */
6569
6570 SV *
6571 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6572 {
6573     register SV *sv;
6574
6575     new_SV(sv);
6576     sv_setnv(sv,n);
6577     return sv;
6578 }
6579
6580 /*
6581 =for apidoc newSViv
6582
6583 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6584 SV is set to 1.
6585
6586 =cut
6587 */
6588
6589 SV *
6590 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6591 {
6592     register SV *sv;
6593
6594     new_SV(sv);
6595     sv_setiv(sv,i);
6596     return sv;
6597 }
6598
6599 /*
6600 =for apidoc newSVuv
6601
6602 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6603 The reference count for the SV is set to 1.
6604
6605 =cut
6606 */
6607
6608 SV *
6609 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6610 {
6611     register SV *sv;
6612
6613     new_SV(sv);
6614     sv_setuv(sv,u);
6615     return sv;
6616 }
6617
6618 /*
6619 =for apidoc newRV_noinc
6620
6621 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6622 SV is B<not> incremented.
6623
6624 =cut
6625 */
6626
6627 SV *
6628 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6629 {
6630     register SV *sv;
6631
6632     new_SV(sv);
6633     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6634     SvTEMP_off(tmpRef);
6635     SvRV_set(sv, tmpRef);
6636     SvROK_on(sv);
6637     return sv;
6638 }
6639
6640 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6641  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6642  */
6643
6644 SV *
6645 Perl_newRV(pTHX_ SV *tmpRef)
6646 {
6647     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc(tmpRef));
6648 }
6649
6650 /*
6651 =for apidoc newSVsv
6652
6653 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6654 (Uses C<sv_setsv>).
6655
6656 =cut
6657 */
6658
6659 SV *
6660 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6661 {
6662     register SV *sv;
6663
6664     if (!old)
6665         return NULL;
6666     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6667         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6668             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6669         return Nullsv;
6670     }
6671     new_SV(sv);
6672     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6673        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6674        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6675     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6676     return sv;
6677 }
6678
6679 /*
6680 =for apidoc sv_reset
6681
6682 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
6683 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
6684
6685 =cut
6686 */
6687
6688 void
6689 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
6690 {
6691     dVAR;
6692     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
6693
6694     if (!stash)
6695         return;
6696
6697     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
6698         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
6699         if (mg) {
6700             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
6701             while (pm) {
6702                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
6703                 pm = pm->op_pmnext;
6704             }
6705         }
6706         return;
6707     }
6708
6709     /* reset variables */
6710
6711     if (!HvARRAY(stash))
6712         return;
6713
6714     Zero(todo, 256, char);
6715     while (*s) {
6716         I32 max;
6717         I32 i = (unsigned char)*s;
6718         if (s[1] == '-') {
6719             s += 2;
6720         }
6721         max = (unsigned char)*s++;
6722         for ( ; i <= max; i++) {
6723             todo[i] = 1;
6724         }
6725         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
6726             HE *entry;
6727             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
6728                  entry;
6729                  entry = HeNEXT(entry))
6730             {
6731                 register GV *gv;
6732                 register SV *sv;
6733
6734                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
6735                     continue;
6736                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
6737                 sv = GvSV(gv);
6738                 if (sv) {
6739                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6740                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
6741                             sv_unref(sv);
6742                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
6743                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
6744                         continue;
6745                     }
6746                     SvOK_off(sv);
6747                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
6748                         SvCUR_set(sv, 0);
6749                         if (SvPVX_const(sv) != Nullch)
6750                             *SvPVX(sv) = '\0';
6751                         SvTAINT(sv);
6752                     }
6753                 }
6754                 if (GvAV(gv)) {
6755                     av_clear(GvAV(gv));
6756                 }
6757                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
6758 #if defined(VMS)
6759                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
6760 #else /* ! VMS */
6761                     hv_clear(GvHV(gv));
6762 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
6763                     if (gv == PL_envgv)
6764                         my_clearenv();
6765 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
6766 #endif /* VMS */
6767                 }
6768             }
6769         }
6770     }
6771 }
6772
6773 /*
6774 =for apidoc sv_2io
6775
6776 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
6777 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
6778 named after the PV if we're a string.
6779
6780 =cut
6781 */
6782
6783 IO*
6784 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
6785 {
6786     IO* io;
6787     GV* gv;
6788
6789     switch (SvTYPE(sv)) {
6790     case SVt_PVIO:
6791         io = (IO*)sv;
6792         break;
6793     case SVt_PVGV:
6794         gv = (GV*)sv;
6795         io = GvIO(gv);
6796         if (!io)
6797             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
6798         break;
6799     default:
6800         if (!SvOK(sv))
6801             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
6802         if (SvROK(sv))
6803             return sv_2io(SvRV(sv));
6804         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
6805         if (gv)
6806             io = GvIO(gv);
6807         else
6808             io = 0;
6809         if (!io)
6810             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
6811         break;
6812     }
6813     return io;
6814 }
6815
6816 /*
6817 =for apidoc sv_2cv
6818
6819 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
6820 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
6821 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
6822
6823 =cut
6824 */
6825
6826 CV *
6827 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
6828 {
6829     dVAR;
6830     GV *gv = Nullgv;
6831     CV *cv = Nullcv;
6832
6833     if (!sv)
6834         return *st = NULL, *gvp = Nullgv, Nullcv;
6835     switch (SvTYPE(sv)) {
6836     case SVt_PVCV:
6837         *st = CvSTASH(sv);
6838         *gvp = Nullgv;
6839         return (CV*)sv;
6840     case SVt_PVHV:
6841     case SVt_PVAV:
6842         *st = NULL;
6843         *gvp = Nullgv;
6844         return Nullcv;
6845     case SVt_PVGV:
6846         gv = (GV*)sv;
6847         *gvp = gv;
6848         *st = GvESTASH(gv);
6849         goto fix_gv;
6850
6851     default:
6852         SvGETMAGIC(sv);
6853         if (SvROK(sv)) {
6854             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
6855             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
6856
6857             sv = SvRV(sv);
6858             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
6859                 cv = (CV*)sv;
6860                 *gvp = Nullgv;
6861                 *st = CvSTASH(cv);
6862                 return cv;
6863             }
6864             else if(isGV(sv))
6865                 gv = (GV*)sv;
6866             else
6867                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
6868         }
6869         else if (isGV(sv))
6870             gv = (GV*)sv;
6871         else
6872             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
6873         *gvp = gv;
6874         if (!gv) {
6875             *st = NULL;
6876             return Nullcv;
6877         }
6878         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
6879         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
6880             *st = NULL;
6881             return NULL;
6882         }
6883         *st = GvESTASH(gv);
6884     fix_gv:
6885         if (lref && !GvCVu(gv)) {
6886             SV *tmpsv;
6887             ENTER;
6888             tmpsv = NEWSV(704,0);
6889             gv_efullname3(tmpsv, gv, Nullch);
6890             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
6891              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
6892              * declaration! */
6893             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
6894                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
6895                    Nullop,
6896                    Nullop);
6897             LEAVE;
6898             if (!GvCVu(gv))
6899                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
6900                            sv);
6901         }
6902         return GvCVu(gv);
6903     }
6904 }
6905
6906 /*
6907 =for apidoc sv_true
6908
6909 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
6910 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
6911 instead use an in-line version.
6912
6913 =cut
6914 */
6915
6916 I32
6917 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
6918 {
6919     if (!sv)
6920         return 0;
6921     if (SvPOK(sv)) {
6922         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
6923         if (tXpv &&
6924                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
6925                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
6926             return 1;
6927         else
6928             return 0;
6929     }
6930     else {
6931         if (SvIOK(sv))
6932             return SvIVX(sv) != 0;
6933         else {
6934             if (SvNOK(sv))
6935                 return SvNVX(sv) != 0.0;
6936             else
6937                 return sv_2bool(sv);
6938         }
6939     }
6940 }
6941
6942 /*
6943 =for apidoc sv_pvn_force
6944
6945 Get a sensible string out of the SV somehow.
6946 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
6947 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
6948
6949 =for apidoc sv_pvn_force_flags
6950
6951 Get a sensible string out of the SV somehow.
6952 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
6953 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
6954 implemented in terms of this function.
6955 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
6956 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
6957
6958 =cut
6959 */
6960
6961 char *
6962 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
6963 {
6964
6965     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
6966         sv_force_normal_flags(sv, 0);
6967
6968     if (SvPOK(sv)) {
6969         if (lp)
6970             *lp = SvCUR(sv);
6971     }
6972     else {
6973         char *s;
6974         STRLEN len;
6975  
6976         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
6977             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
6978             if (PL_op)
6979                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
6980                            ref, OP_NAME(PL_op));
6981             else
6982                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
6983         }
6984         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
6985             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
6986                 OP_NAME(PL_op));
6987         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
6988         if (lp)
6989             *lp = len;
6990
6991         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
6992             if (SvROK(sv))
6993                 sv_unref(sv);
6994             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
6995             SvGROW(sv, len + 1);
6996             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
6997             SvCUR_set(sv, len);
6998             *SvEND(sv) = '\0';
6999         }
7000         if (!SvPOK(sv)) {
7001             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7002             SvTAINT(sv);
7003             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7004                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7005         }
7006     }
7007     return SvPVX_mutable(sv);
7008 }
7009
7010 /*
7011 =for apidoc sv_pvbyten_force
7012
7013 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7014
7015 =cut
7016 */
7017
7018 char *
7019 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7020 {
7021     sv_pvn_force(sv,lp);
7022     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7023     *lp = SvCUR(sv);
7024     return SvPVX(sv);
7025 }
7026
7027 /*
7028 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7029
7030 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7031
7032 =cut
7033 */
7034
7035 char *
7036 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7037 {
7038     sv_pvn_force(sv,lp);
7039     sv_utf8_upgrade(sv);
7040     *lp = SvCUR(sv);
7041     return SvPVX(sv);
7042 }
7043
7044 /*
7045 =for apidoc sv_reftype
7046
7047 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7048
7049 =cut
7050 */
7051
7052 char *
7053 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7054 {
7055     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7056        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7057     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7058         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7059         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7060     }
7061     else {
7062         switch (SvTYPE(sv)) {
7063         case SVt_NULL:
7064         case SVt_IV:
7065         case SVt_NV:
7066         case SVt_RV:
7067         case SVt_PV:
7068         case SVt_PVIV:
7069         case SVt_PVNV:
7070         case SVt_PVMG:
7071         case SVt_PVBM:
7072                                 if (SvVOK(sv))
7073                                     return "VSTRING";
7074                                 if (SvROK(sv))
7075                                     return "REF";
7076                                 else
7077                                     return "SCALAR";
7078
7079         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7080                                 /* tied lvalues should appear to be
7081                                  * scalars for backwards compatitbility */
7082                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7083                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7084         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7085         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7086         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7087         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7088         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7089         case SVt_PVIO:          return "IO";
7090         default:                return "UNKNOWN";
7091         }
7092     }
7093 }
7094
7095 /*
7096 =for apidoc sv_isobject
7097
7098 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7099 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7100 will return false.
7101
7102 =cut
7103 */
7104
7105 int
7106 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7107 {
7108     if (!sv)
7109         return 0;
7110     SvGETMAGIC(sv);
7111     if (!SvROK(sv))
7112         return 0;
7113     sv = (SV*)SvRV(sv);
7114     if (!SvOBJECT(sv))
7115         return 0;
7116     return 1;
7117 }
7118
7119 /*
7120 =for apidoc sv_isa
7121
7122 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7123 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7124 an inheritance relationship.
7125
7126 =cut
7127 */
7128
7129 int
7130 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7131 {
7132     const char *hvname;
7133     if (!sv)
7134         return 0;
7135     SvGETMAGIC(sv);
7136     if (!SvROK(sv))
7137         return 0;
7138     sv = (SV*)SvRV(sv);
7139     if (!SvOBJECT(sv))
7140         return 0;
7141     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7142     if (!hvname)
7143         return 0;
7144
7145     return strEQ(hvname, name);
7146 }
7147
7148 /*
7149 =for apidoc newSVrv
7150
7151 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7152 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7153 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7154 reference count is 1.
7155
7156 =cut
7157 */
7158
7159 SV*
7160 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7161 {
7162     SV *sv;
7163
7164     new_SV(sv);
7165
7166     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7167     SvAMAGIC_off(rv);
7168
7169     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7170         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7171         SvREFCNT(rv) = 0;
7172         sv_clear(rv);
7173         SvFLAGS(rv) = 0;
7174         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7175     }
7176
7177     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7178         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7179     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7180         SvPV_free(rv);
7181         SvCUR_set(rv, 0);
7182         SvLEN_set(rv, 0);
7183     }
7184
7185     SvOK_off(rv);
7186     SvRV_set(rv, sv);
7187     SvROK_on(rv);
7188
7189     if (classname) {
7190         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7191         (void)sv_bless(rv, stash);
7192     }
7193     return sv;
7194 }
7195
7196 /*
7197 =for apidoc sv_setref_pv
7198
7199 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7200 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7201 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7202 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7203 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7204 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7205
7206 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7207 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7208
7209 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7210
7211 =cut
7212 */
7213
7214 SV*
7215 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7216 {
7217     if (!pv) {
7218         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7219         SvSETMAGIC(rv);
7220     }
7221     else
7222         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7223     return rv;
7224 }
7225
7226 /*
7227 =for apidoc sv_setref_iv
7228
7229 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7230 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7231 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7232 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7233 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7234
7235 =cut
7236 */
7237
7238 SV*
7239 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7240 {
7241     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7242     return rv;
7243 }
7244
7245 /*
7246 =for apidoc sv_setref_uv
7247
7248 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7249 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7250 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7251 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7252 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7253
7254 =cut
7255 */
7256
7257 SV*
7258 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7259 {
7260     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7261     return rv;
7262 }
7263
7264 /*
7265 =for apidoc sv_setref_nv
7266
7267 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7268 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7269 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7270 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7271 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7272
7273 =cut
7274 */
7275
7276 SV*
7277 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7278 {
7279     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7280     return rv;
7281 }
7282
7283 /*
7284 =for apidoc sv_setref_pvn
7285
7286 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7287 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7288 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7289 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7290 C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7291 of 1, and the RV will be returned.
7292
7293 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7294
7295 =cut
7296 */
7297
7298 SV*
7299 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7300 {
7301     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7302     return rv;
7303 }
7304
7305 /*
7306 =for apidoc sv_bless
7307
7308 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7309 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7310 of the SV is unaffected.
7311
7312 =cut
7313 */
7314
7315 SV*
7316 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7317 {
7318     SV *tmpRef;
7319     if (!SvROK(sv))
7320         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7321     tmpRef = SvRV(sv);
7322     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7323         if (SvREADONLY(tmpRef))
7324             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7325         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7326             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7327                 --PL_sv_objcount;
7328             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7329         }
7330     }
7331     SvOBJECT_on(tmpRef);
7332     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7333         ++PL_sv_objcount;
7334     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7335     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc(stash));
7336
7337     if (Gv_AMG(stash))
7338         SvAMAGIC_on(sv);
7339     else
7340         SvAMAGIC_off(sv);
7341
7342     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7343         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7344             mg_set(tmpRef);
7345
7346
7347
7348     return sv;
7349 }
7350
7351 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7352  */
7353
7354 STATIC void
7355 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7356 {
7357     void *xpvmg;
7358
7359     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7360     SvFAKE_off(sv);
7361     if (GvGP(sv))
7362         gp_free((GV*)sv);
7363     if (GvSTASH(sv)) {
7364         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7365         GvSTASH(sv) = NULL;
7366     }
7367     sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_glob);
7368     Safefree(GvNAME(sv));
7369     GvMULTI_off(sv);
7370
7371     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7372     xpvmg = new_XPVMG();
7373     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7374     del_XPVGV(SvANY(sv));
7375     SvANY(sv) = xpvmg;
7376
7377     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7378     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7379 }
7380
7381 /*
7382 =for apidoc sv_unref_flags
7383
7384 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7385 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7386 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7387 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7388 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7389 different from one or the reference being a readonly SV).
7390 See C<SvROK_off>.
7391
7392 =cut
7393 */
7394
7395 void
7396 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7397 {
7398     SV* const target = SvRV(ref);
7399
7400     if (SvWEAKREF(ref)) {
7401         sv_del_backref(target, ref);
7402         SvWEAKREF_off(ref);
7403         SvRV_set(ref, NULL);
7404         return;
7405     }
7406     SvRV_set(ref, NULL);
7407     SvROK_off(ref);
7408     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7409        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7410     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7411         SvREFCNT_dec(target);
7412     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7413         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7414 }
7415
7416 /*
7417 =for apidoc sv_untaint
7418
7419 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7420 =cut
7421 */
7422
7423 void
7424 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7425 {
7426     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7427         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7428         if (mg)
7429             mg->mg_len &= ~1;
7430     }
7431 }
7432
7433 /*
7434 =for apidoc sv_tainted
7435
7436 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7437 =cut
7438 */
7439
7440 bool
7441 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7442 {
7443     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7444         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7445         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7446             return TRUE;
7447     }
7448     return FALSE;
7449 }
7450
7451 /*
7452 =for apidoc sv_setpviv
7453
7454 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7455 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7456
7457 =cut
7458 */
7459
7460 void
7461 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7462 {
7463     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7464     char *ebuf;
7465     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7466
7467     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7468 }
7469
7470 /*
7471 =for apidoc sv_setpviv_mg
7472
7473 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7474
7475 =cut
7476 */
7477
7478 void
7479 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7480 {
7481     sv_setpviv(sv, iv);
7482     SvSETMAGIC(sv);
7483 }
7484
7485 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7486
7487 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7488  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7489  * Don't access this version directly.
7490  */
7491
7492 void
7493 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7494 {
7495     dTHX;
7496     va_list args;
7497     va_start(args, pat);
7498     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7499     va_end(args);
7500 }
7501
7502 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7503  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7504  * Don't access this version directly.
7505  */
7506
7507 void
7508 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7509 {
7510     dTHX;
7511     va_list args;
7512     va_start(args, pat);
7513     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7514     va_end(args);
7515 }
7516 #endif
7517
7518 /*
7519 =for apidoc sv_setpvf
7520
7521 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7522 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7523
7524 =cut
7525 */
7526
7527 void
7528 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7529 {
7530     va_list args;
7531     va_start(args, pat);
7532     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7533     va_end(args);
7534 }
7535
7536 /*
7537 =for apidoc sv_vsetpvf
7538
7539 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7540 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7541
7542 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7543
7544 =cut
7545 */
7546
7547 void
7548 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7549 {
7550     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7551 }
7552
7553 /*
7554 =for apidoc sv_setpvf_mg
7555
7556 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7557
7558 =cut
7559 */
7560
7561 void
7562 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7563 {
7564     va_list args;
7565     va_start(args, pat);
7566     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7567     va_end(args);
7568 }
7569
7570 /*
7571 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7572
7573 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7574
7575 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7576
7577 =cut
7578 */
7579
7580 void
7581 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7582 {
7583     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7584     SvSETMAGIC(sv);
7585 }
7586
7587 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7588
7589 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7590  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7591  * Don't access this version directly.
7592  */
7593
7594 void
7595 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7596 {
7597     dTHX;
7598     va_list args;
7599     va_start(args, pat);
7600     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7601     va_end(args);
7602 }
7603
7604 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7605  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7606  * Don't access this version directly.
7607  */
7608
7609 void
7610 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7611 {
7612     dTHX;
7613     va_list args;
7614     va_start(args, pat);
7615     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7616     va_end(args);
7617 }
7618 #endif
7619
7620 /*
7621 =for apidoc sv_catpvf
7622
7623 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7624 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7625 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7626 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7627 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7628 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7629 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7630
7631 =cut */
7632
7633 void
7634 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7635 {
7636     va_list args;
7637     va_start(args, pat);
7638     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7639     va_end(args);
7640 }
7641
7642 /*
7643 =for apidoc sv_vcatpvf
7644
7645 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7646 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
7647
7648 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
7649
7650 =cut
7651 */
7652
7653 void
7654 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7655 {
7656     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7657 }
7658
7659 /*
7660 =for apidoc sv_catpvf_mg
7661
7662 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
7663
7664 =cut
7665 */
7666
7667 void
7668 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7669 {
7670     va_list args;
7671     va_start(args, pat);
7672     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7673     va_end(args);
7674 }
7675
7676 /*
7677 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
7678
7679 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
7680
7681 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
7682
7683 =cut
7684 */
7685
7686 void
7687 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7688 {
7689     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7690     SvSETMAGIC(sv);
7691 }
7692
7693 /*
7694 =for apidoc sv_vsetpvfn
7695
7696 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
7697 appending it.
7698
7699 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
7700
7701 =cut
7702 */
7703
7704 void
7705 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
7706 {
7707     sv_setpvn(sv, "", 0);
7708     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
7709 }
7710
7711 STATIC I32
7712 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
7713 {
7714     I32 var = 0;
7715     switch (**pattern) {
7716     case '1': case '2': case '3':
7717     case '4': case '5': case '6':
7718     case '7': case '8': case '9':
7719         var = *(*pattern)++ - '0';
7720         while (isDIGIT(**pattern)) {
7721             I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
7722             if (tmp < var)
7723                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
7724             var = tmp;
7725         }
7726     }
7727     return var;
7728 }
7729
7730 STATIC char *
7731 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
7732 {
7733     const int neg = nv < 0;
7734     UV uv;
7735
7736     if (neg)
7737         nv = -nv;
7738     if (nv < UV_MAX) {
7739         char *p = endbuf;
7740         nv += 0.5;
7741         uv = (UV)nv;
7742         if (uv & 1 && uv == nv)
7743             uv--;                       /* Round to even */
7744         do {
7745             const unsigned dig = uv % 10;
7746             *--p = '0' + dig;
7747         } while (uv /= 10);
7748         if (neg)
7749             *--p = '-';
7750         *len = endbuf - p;
7751         return p;
7752     }
7753     return Nullch;
7754 }
7755
7756
7757 /*
7758 =for apidoc sv_vcatpvfn
7759
7760 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7761 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
7762 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
7763 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
7764 locales).
7765
7766 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
7767
7768 =cut
7769 */
7770
7771
7772 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
7773                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
7774                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
7775
7776 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
7777
7778 void
7779 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
7780 {
7781     char *p;
7782     char *q;
7783     const char *patend;
7784     STRLEN origlen;
7785     I32 svix = 0;
7786     static const char nullstr[] = "(null)";
7787     SV *argsv = Nullsv;
7788     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
7789     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
7790     SV *nsv = Nullsv;
7791     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
7792      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
7793      * Plus 32: Playing safe. */
7794     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
7795     /* large enough for "%#.#f" --chip */
7796     /* what about long double NVs? --jhi */
7797
7798     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
7799
7800     /* no matter what, this is a string now */
7801     (void)SvPV_force(sv, origlen);
7802
7803     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
7804     if (patlen == 0)
7805         return;
7806     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
7807         if (args) {
7808             const char * const s = va_arg(*args, char*);
7809             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
7810         }
7811         else if (svix < svmax) {
7812             sv_catsv(sv, *svargs);
7813         }
7814         return;
7815     }
7816     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
7817                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
7818         argsv = va_arg(*args, SV*);
7819         sv_catsv(sv, argsv);
7820         return;
7821     }
7822
7823 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
7824     /* special-case "%.<number>[gf]" */
7825     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
7826          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
7827         unsigned digits = 0;
7828         const char *pp;
7829
7830         pp = pat + 2;
7831         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
7832             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
7833         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
7834             NV nv;
7835
7836             if (svix < svmax)
7837                 nv = SvNV(*svargs);
7838             else
7839                 return;
7840             if (*pp == 'g') {
7841                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
7842                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
7843                    a Configure test for this.  */
7844                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
7845                      /* 0, point, slack */
7846                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
7847                     sv_catpv(sv, ebuf);
7848                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
7849                         return;
7850                 }
7851             } else if (!digits) {
7852                 STRLEN l;
7853
7854                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
7855                     sv_catpvn(sv, p, l);
7856                     return;
7857                 }
7858             }
7859         }
7860     }
7861 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
7862
7863     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
7864         has_utf8 = TRUE;
7865
7866     patend = (char*)pat + patlen;
7867     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
7868         bool alt = FALSE;
7869         bool left = FALSE;
7870         bool vectorize = FALSE;
7871         bool vectorarg = FALSE;
7872         bool vec_utf8 = FALSE;
7873         char fill = ' ';
7874         char plus = 0;
7875         char intsize = 0;
7876         STRLEN width = 0;
7877         STRLEN zeros = 0;
7878         bool has_precis = FALSE;
7879         STRLEN precis = 0;
7880         const I32 osvix = svix;
7881         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
7882 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
7883         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
7884            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
7885         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
7886 #endif
7887
7888         char esignbuf[4];
7889         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
7890         STRLEN esignlen = 0;
7891
7892         const char *eptr = Nullch;
7893         STRLEN elen = 0;
7894         SV *vecsv = Nullsv;
7895         const U8 *vecstr = Null(U8*);
7896         STRLEN veclen = 0;
7897         char c = 0;
7898         int i;
7899         unsigned base = 0;
7900         IV iv = 0;
7901         UV uv = 0;
7902         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
7903            not USE_LONG_DOUBLE
7904         */
7905 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
7906         long double nv;
7907 #else
7908         NV nv;
7909 #endif
7910         STRLEN have;
7911         STRLEN need;
7912         STRLEN gap;
7913         const char *dotstr = ".";
7914         STRLEN dotstrlen = 1;
7915         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
7916         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
7917         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
7918         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
7919         bool asterisk = FALSE;
7920
7921         /* echo everything up to the next format specification */
7922         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
7923         if (q > p) {
7924             if (has_utf8 && !pat_utf8)
7925                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
7926             else
7927                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
7928             p = q;
7929         }
7930         if (q++ >= patend)
7931             break;
7932
7933 /*
7934     We allow format specification elements in this order:
7935         \d+\$              explicit format parameter index
7936         [-+ 0#]+           flags
7937         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
7938         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
7939         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
7940         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
7941         [hlqLV]            size
7942     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
7943 */
7944
7945         if (args) {
7946 /*  
7947         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
7948         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
7949         some extended formatting.  This block deals with those
7950         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
7951         the normal format processing code is used.
7952
7953         Currently defined extensions are:
7954                 %p              include pointer address (standard)      
7955                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
7956                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
7957                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
7958                 %<num>p         reserved for future extensions
7959
7960         Robin Barker 2005-07-14
7961 */
7962             char* r = q; 
7963             bool sv = FALSE;    
7964             STRLEN n = 0;
7965             if (*q == '-')
7966                 sv = *q++;
7967             n = expect_number(&q);
7968             if (*q++ == 'p') {
7969                 if (sv) {                       /* SVf */
7970                     if (n) {
7971                         precis = n;
7972                         has_precis = TRUE;
7973                     }
7974                     argsv = va_arg(*args, SV*);
7975                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
7976                     if (DO_UTF8(argsv))
7977                         is_utf8 = TRUE;
7978                     goto string;
7979                 }
7980 #if vdNUMBER
7981                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
7982                     vectorize = TRUE;
7983                     VECTORIZE_ARGS
7984                     goto format_vd;
7985                 }
7986 #endif
7987                 else if (n) {
7988                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7989                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
7990                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
7991                 }
7992             }
7993             q = r; 
7994         }
7995
7996         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
7997             if (*q == '$') {
7998                 ++q;
7999                 efix = width;
8000             } else {
8001                 goto gotwidth;
8002             }
8003         }
8004
8005         /* FLAGS */
8006
8007         while (*q) {
8008             switch (*q) {
8009             case ' ':
8010             case '+':
8011                 plus = *q++;
8012                 continue;
8013
8014             case '-':
8015                 left = TRUE;
8016                 q++;
8017                 continue;
8018
8019             case '0':
8020                 fill = *q++;
8021                 continue;
8022
8023             case '#':
8024                 alt = TRUE;
8025                 q++;
8026                 continue;
8027
8028             default:
8029                 break;
8030             }
8031             break;
8032         }
8033
8034       tryasterisk:
8035         if (*q == '*') {
8036             q++;
8037             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8038                 if (*q++ != '$')
8039                     goto unknown;
8040             asterisk = TRUE;
8041         }
8042         if (*q == 'v') {
8043             q++;
8044             if (vectorize)
8045                 goto unknown;
8046             if ((vectorarg = asterisk)) {
8047                 evix = ewix;
8048                 ewix = 0;
8049                 asterisk = FALSE;
8050             }
8051             vectorize = TRUE;
8052             goto tryasterisk;
8053         }
8054
8055         if (!asterisk)
8056         {
8057             if( *q == '0' )
8058                 fill = *q++;
8059             width = expect_number(&q);
8060         }
8061
8062         if (vectorize) {
8063             if (vectorarg) {
8064                 if (args)
8065                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8066                 else if (evix) {
8067                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8068                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8069                 } else {
8070                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8071                 }
8072                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8073                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8074                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8075                 if (DO_UTF8(vecsv))
8076                     is_utf8 = TRUE;
8077                 else if (has_utf8) {
8078                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8079                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8080                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8081                     is_utf8 = TRUE;
8082                 }                   
8083             }
8084             if (args) {
8085                 VECTORIZE_ARGS
8086             }
8087             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8088                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8089                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8090                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8091
8092                 /* if this is a version object, we need to convert
8093                  * back into v-string notation and then let the
8094                  * vectorize happen normally
8095                  */
8096                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8097                     char *version = savesvpv(vecsv);
8098                     vecsv = sv_newmortal();
8099                     /* scan_vstring is expected to be called during
8100                      * tokenization, so we need to fake up the end
8101                      * of the buffer for it
8102                      */
8103                     PL_bufend = version + veclen;
8104                     scan_vstring(version, vecsv);
8105                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8106                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8107                     Safefree(version);
8108                 }
8109             }
8110             else {
8111                 vecstr = (U8*)"";
8112                 veclen = 0;
8113             }
8114         }
8115
8116         if (asterisk) {
8117             if (args)
8118                 i = va_arg(*args, int);
8119             else
8120                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8121                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8122             left |= (i < 0);
8123             width = (i < 0) ? -i : i;
8124         }
8125       gotwidth:
8126
8127         /* PRECISION */
8128
8129         if (*q == '.') {
8130             q++;
8131             if (*q == '*') {
8132                 q++;
8133                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8134                     goto unknown;
8135                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8136                 if (epix)
8137                     goto unknown;
8138                 if (args)
8139                     i = va_arg(*args, int);
8140                 else
8141                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8142                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8143                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8144             }
8145             else {
8146                 precis = 0;
8147                 while (isDIGIT(*q))
8148                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8149             }
8150             has_precis = TRUE;
8151         }
8152
8153         /* SIZE */
8154
8155         switch (*q) {
8156 #ifdef WIN32
8157         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8158 #  ifdef WIN64
8159             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8160                 q += 3;
8161                 intsize = 'q';
8162                 break;
8163             }
8164 #  endif
8165             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8166                 q += 3;
8167                 break;
8168             }
8169 #  ifdef WIN64
8170             intsize = 'q';
8171 #  endif
8172             q++;
8173             break;
8174 #endif
8175 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8176         case 'L':                       /* Ld */
8177             /* FALL THROUGH */
8178 #ifdef HAS_QUAD
8179         case 'q':                       /* qd */
8180 #endif
8181             intsize = 'q';
8182             q++;
8183             break;
8184 #endif
8185         case 'l':
8186 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8187             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8188                 intsize = 'q';
8189                 q += 2;
8190                 break;
8191              }
8192 #endif
8193             /* FALL THROUGH */
8194         case 'h':
8195             /* FALL THROUGH */
8196         case 'V':
8197             intsize = *q++;
8198             break;
8199         }
8200
8201         /* CONVERSION */
8202
8203         if (*q == '%') {
8204             eptr = q++;
8205             elen = 1;
8206             if (vectorize) {
8207                 c = '%';
8208                 goto unknown;
8209             }
8210             goto string;
8211         }
8212
8213         if (!vectorize && !args) {
8214             if (efix) {
8215                 const I32 i = efix-1;
8216                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8217             } else {
8218                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8219                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8220             }
8221         }
8222
8223         switch (c = *q++) {
8224
8225             /* STRINGS */
8226
8227         case 'c':
8228             if (vectorize)
8229                 goto unknown;
8230             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8231             if ((uv > 255 ||
8232                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8233                 && !IN_BYTES) {
8234                 eptr = (char*)utf8buf;
8235                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8236                 is_utf8 = TRUE;
8237             }
8238             else {
8239                 c = (char)uv;
8240                 eptr = &c;
8241                 elen = 1;
8242             }
8243             goto string;
8244
8245         case 's':
8246             if (vectorize)
8247                 goto unknown;
8248             if (args) {
8249                 eptr = va_arg(*args, char*);
8250                 if (eptr)
8251 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8252                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8253                   if (alt)
8254                     elen = *eptr++;
8255                   else
8256 #endif
8257                     elen = strlen(eptr);
8258                 else {
8259                     eptr = (char *)nullstr;
8260                     elen = sizeof nullstr - 1;
8261                 }
8262             }
8263             else {
8264                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8265                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8266                     if (has_precis && precis < elen) {
8267                         I32 p = precis;
8268                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8269                         precis = p;
8270                     }
8271                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8272                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8273                     }
8274                     is_utf8 = TRUE;
8275                 }
8276             }
8277
8278         string:
8279             if (has_precis && elen > precis)
8280                 elen = precis;
8281             break;
8282
8283             /* INTEGERS */
8284
8285         case 'p':
8286             if (alt || vectorize)
8287                 goto unknown;
8288             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8289             base = 16;
8290             goto integer;
8291
8292         case 'D':
8293 #ifdef IV_IS_QUAD
8294             intsize = 'q';
8295 #else
8296             intsize = 'l';
8297 #endif
8298             /* FALL THROUGH */
8299         case 'd':
8300         case 'i':
8301 #if vdNUMBER
8302         format_vd:
8303 #endif
8304             if (vectorize) {
8305                 STRLEN ulen;
8306                 if (!veclen)
8307                     continue;
8308                 if (vec_utf8)
8309                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8310                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8311                 else {
8312                     uv = *vecstr;
8313                     ulen = 1;
8314                 }
8315                 vecstr += ulen;
8316                 veclen -= ulen;
8317                 if (plus)
8318                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8319             }
8320             else if (args) {
8321                 switch (intsize) {
8322                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8323                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8324                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8325                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8326 #ifdef HAS_QUAD
8327                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8328 #endif
8329                 }
8330             }
8331             else {
8332                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8333                 switch (intsize) {
8334                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8335                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8336                 case 'V':
8337                 default:        iv = tiv; break;
8338 #ifdef HAS_QUAD
8339                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8340 #endif
8341                 }
8342             }
8343             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8344             {
8345                 if (iv >= 0) {
8346                     uv = iv;
8347                     if (plus)
8348                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8349                 }
8350                 else {
8351                     uv = -iv;
8352                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8353                 }
8354             }
8355             base = 10;
8356             goto integer;
8357
8358         case 'U':
8359 #ifdef IV_IS_QUAD
8360             intsize = 'q';
8361 #else
8362             intsize = 'l';
8363 #endif
8364             /* FALL THROUGH */
8365         case 'u':
8366             base = 10;
8367             goto uns_integer;
8368
8369         case 'b':
8370             base = 2;
8371             goto uns_integer;
8372
8373         case 'O':
8374 #ifdef IV_IS_QUAD
8375             intsize = 'q';
8376 #else
8377             intsize = 'l';
8378 #endif
8379             /* FALL THROUGH */
8380         case 'o':
8381             base = 8;
8382             goto uns_integer;
8383
8384         case 'X':
8385         case 'x':
8386             base = 16;
8387
8388         uns_integer:
8389             if (vectorize) {
8390                 STRLEN ulen;
8391         vector:
8392                 if (!veclen)
8393                     continue;
8394                 if (vec_utf8)
8395                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8396                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8397                 else {
8398                     uv = *vecstr;
8399                     ulen = 1;
8400                 }
8401                 vecstr += ulen;
8402                 veclen -= ulen;
8403             }
8404             else if (args) {
8405                 switch (intsize) {
8406                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8407                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8408                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8409                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8410 #ifdef HAS_QUAD
8411                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8412 #endif
8413                 }
8414             }
8415             else {
8416                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8417                 switch (intsize) {
8418                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8419                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8420                 case 'V':
8421                 default:        uv = tuv; break;
8422 #ifdef HAS_QUAD
8423                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8424 #endif
8425                 }
8426             }
8427
8428         integer:
8429             {
8430                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8431                 switch (base) {
8432                     unsigned dig;
8433                 case 16:
8434                     if (!uv)
8435                         alt = FALSE;
8436                     p = (char*)((c == 'X')
8437                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8438                     do {
8439                         dig = uv & 15;
8440                         *--ptr = p[dig];
8441                     } while (uv >>= 4);
8442                     if (alt) {
8443                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8444                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8445                     }
8446                     break;
8447                 case 8:
8448                     do {
8449                         dig = uv & 7;
8450                         *--ptr = '0' + dig;
8451                     } while (uv >>= 3);
8452                     if (alt && *ptr != '0')
8453                         *--ptr = '0';
8454                     break;
8455                 case 2:
8456                     if (!uv)
8457                         alt = FALSE;
8458                     do {
8459                         dig = uv & 1;
8460                         *--ptr = '0' + dig;
8461                     } while (uv >>= 1);
8462                     if (alt) {
8463                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8464                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8465                     }
8466                     break;
8467                 default:                /* it had better be ten or less */
8468                     do {
8469                         dig = uv % base;
8470                         *--ptr = '0' + dig;
8471                     } while (uv /= base);
8472                     break;
8473                 }
8474                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8475                 eptr = ptr;
8476                 if (has_precis) {
8477                     if (precis > elen)
8478                         zeros = precis - elen;
8479                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8480                         elen = 0;
8481                 }
8482             }
8483             break;
8484
8485             /* FLOATING POINT */
8486
8487         case 'F':
8488             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8489             /* FALL THROUGH */
8490         case 'e': case 'E':
8491         case 'f':
8492         case 'g': case 'G':
8493             if (vectorize)
8494                 goto unknown;
8495
8496             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8497
8498             /* for SV-style calling, we can only get NV
8499                for C-style calling, we assume %f is double;
8500                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8501             */
8502             switch (intsize) {
8503             case 'V':
8504 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8505                 intsize = 'q';
8506 #endif
8507                 break;
8508 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8509             case 'l':
8510                 /* FALL THROUGH */
8511             default:
8512 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8513                 intsize = args ? 0 : 'q';
8514 #endif
8515                 break;
8516             case 'q':
8517 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8518                 break;
8519 #else
8520                 /* FALL THROUGH */
8521 #endif
8522             case 'h':
8523                 goto unknown;
8524             }
8525
8526             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8527             nv = (args) ?
8528 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8529                 intsize == 'q' ?
8530                     va_arg(*args, long double) :
8531                     va_arg(*args, double)
8532 #else
8533                     va_arg(*args, double)
8534 #endif
8535                 : SvNVx(argsv);
8536
8537             need = 0;
8538             if (c != 'e' && c != 'E') {
8539                 i = PERL_INT_MIN;
8540                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8541                    will cast our (long double) to (double) */
8542                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8543                 if (i == PERL_INT_MIN)
8544                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8545                 if (i > 0)
8546                     need = BIT_DIGITS(i);
8547             }
8548             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8549
8550             if (need < width)
8551                 need = width;
8552
8553 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8554             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8555                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8556
8557 #  ifdef DBL_MAX
8558 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8559 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8560 #    if DOUBLESIZE >= 8
8561 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8562 #    else
8563 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8564 #    endif
8565 #  endif
8566
8567 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8568 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8569 #  else
8570 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8571 #  endif
8572
8573 #  ifdef DBL_MIN
8574 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8575 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8576 #    if DOUBLESIZE >= 8
8577 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8578 #    else
8579 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8580 #    endif
8581 #  endif
8582
8583             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8584                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8585                 (need < DBL_DIG)) {
8586                 /* it's going to be short enough that
8587                  * long double precision is not needed */
8588
8589                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8590                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8591                 else {
8592                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8593                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8594
8595                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8596                         /* It's within the range that a double can represent */
8597 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8598                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8599                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8600 #endif
8601                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8602                     }
8603                 }
8604                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8605                     double temp;
8606
8607                     intsize = 0;
8608                     temp = (double)nv;
8609                     nv = (NV)temp;
8610                 }
8611             }
8612
8613 #  undef MY_DBL_MAX
8614 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8615 #  undef MY_DBL_MIN
8616
8617 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8618
8619             need += 20; /* fudge factor */
8620             if (PL_efloatsize < need) {
8621                 Safefree(PL_efloatbuf);
8622                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8623                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8624                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8625             }
8626
8627             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8628                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8629                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8630                    aka precis is 0  */
8631                 if ( c == 'g' && precis) {
8632                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8633                     /* May return an empty string for digits==0 */
8634                     if (*PL_efloatbuf) {
8635                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8636                         goto float_converted;
8637                     }
8638                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8639                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
8640                         break;
8641                 }
8642             }
8643             {
8644                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8645                 *--ptr = '\0';
8646                 *--ptr = c;
8647                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8648 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8649                 if (intsize == 'q') {
8650                     /* Copy the one or more characters in a long double
8651                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8652                      * the format string. */
8653                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8654                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8655                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
8656                 }
8657 #endif
8658                 if (has_precis) {
8659                     base = precis;
8660                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8661                     *--ptr = '.';
8662                 }
8663                 if (width) {
8664                     base = width;
8665                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8666                 }
8667                 if (fill == '0')
8668                     *--ptr = fill;
8669                 if (left)
8670                     *--ptr = '-';
8671                 if (plus)
8672                     *--ptr = plus;
8673                 if (alt)
8674                     *--ptr = '#';
8675                 *--ptr = '%';
8676
8677                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
8678                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
8679                  * --jhi */
8680 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8681                 elen = ((intsize == 'q')
8682                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
8683                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
8684 #else
8685                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
8686 #endif
8687             }
8688         float_converted:
8689             eptr = PL_efloatbuf;
8690             break;
8691
8692             /* SPECIAL */
8693
8694         case 'n':
8695             if (vectorize)
8696                 goto unknown;
8697             i = SvCUR(sv) - origlen;
8698             if (args) {
8699                 switch (intsize) {
8700                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
8701                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
8702                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
8703                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
8704 #ifdef HAS_QUAD
8705                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
8706 #endif
8707                 }
8708             }
8709             else
8710                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
8711             continue;   /* not "break" */
8712
8713             /* UNKNOWN */
8714
8715         default:
8716       unknown:
8717             if (!args
8718                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
8719                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
8720             {
8721                 SV * const msg = sv_newmortal();
8722                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
8723                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
8724                 if (c) {
8725                     if (isPRINT(c))
8726                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
8727                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
8728                     else
8729                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
8730                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
8731                                        (UV)c & 0xFF);
8732                 } else
8733                     sv_catpv(msg, "end of string");
8734                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
8735             }
8736
8737             /* output mangled stuff ... */
8738             if (c == '\0')
8739                 --q;
8740             eptr = p;
8741             elen = q - p;
8742
8743             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
8744             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
8745             p = SvEND(sv);
8746             Copy(eptr, p, elen, char);
8747             p += elen;
8748             *p = '\0';
8749             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
8750             svix = osvix;
8751             continue;   /* not "break" */
8752         }
8753
8754         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
8755         have = esignlen + zeros + elen;
8756         if (have < zeros)
8757             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
8758
8759         if (is_utf8 != has_utf8) {
8760              if (is_utf8) {
8761                   if (SvCUR(sv))
8762                        sv_utf8_upgrade(sv);
8763              }
8764              else {
8765                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
8766                   sv_utf8_upgrade(nsv);
8767                   eptr = SvPVX_const(nsv);
8768                   elen = SvCUR(nsv);
8769              }
8770              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
8771              p = SvEND(sv);
8772              *p = '\0';
8773         }
8774
8775         need = (have > width ? have : width);
8776         gap = need - have;
8777
8778         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
8779             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
8780         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
8781         p = SvEND(sv);
8782         if (esignlen && fill == '0') {
8783             int i;
8784             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
8785                 *p++ = esignbuf[i];
8786         }
8787         if (gap && !left) {
8788             memset(p, fill, gap);
8789             p += gap;
8790         }
8791         if (esignlen && fill != '0') {
8792             int i;
8793             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
8794                 *p++ = esignbuf[i];
8795         }
8796         if (zeros) {
8797             int i;
8798             for (i = zeros; i; i--)
8799                 *p++ = '0';
8800         }
8801         if (elen) {
8802             Copy(eptr, p, elen, char);
8803             p += elen;
8804         }
8805         if (gap && left) {
8806             memset(p, ' ', gap);
8807             p += gap;
8808         }
8809         if (vectorize) {
8810             if (veclen) {
8811                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
8812                 p += dotstrlen;
8813             }
8814             else
8815                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
8816         }
8817         if (is_utf8)
8818             has_utf8 = TRUE;
8819         if (has_utf8)
8820             SvUTF8_on(sv);
8821         *p = '\0';
8822         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
8823         if (vectorize) {
8824             esignlen = 0;
8825             goto vector;
8826         }
8827     }
8828 }
8829
8830 /* =========================================================================
8831
8832 =head1 Cloning an interpreter
8833
8834 All the macros and functions in this section are for the private use of
8835 the main function, perl_clone().
8836
8837 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
8838 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
8839 to new addresses. The table is created and manipulated with the
8840 ptr_table_* functions.
8841
8842 =cut
8843
8844 ============================================================================*/
8845
8846
8847 #if defined(USE_ITHREADS)
8848
8849 #ifndef GpREFCNT_inc
8850 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
8851 #endif
8852
8853
8854 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
8855 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
8856 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8857 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
8858 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8859 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
8860 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8861 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
8862 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8863 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
8864 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8865 #define SAVEPV(p)       (p ? savepv(p) : Nullch)
8866 #define SAVEPVN(p,n)    (p ? savepvn(p,n) : Nullch)
8867
8868
8869 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
8870    regcomp.c. AMS 20010712 */
8871
8872 REGEXP *
8873 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
8874 {
8875     dVAR;
8876     REGEXP *ret;
8877     int i, len, npar;
8878     struct reg_substr_datum *s;
8879
8880     if (!r)
8881         return (REGEXP *)NULL;
8882
8883     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
8884         return ret;
8885
8886     len = r->offsets[0];
8887     npar = r->nparens+1;
8888
8889     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
8890     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
8891
8892     Newx(ret->startp, npar, I32);
8893     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
8894     Newx(ret->endp, npar, I32);
8895     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
8896
8897     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
8898     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
8899         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
8900         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
8901         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
8902         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
8903     }
8904
8905     ret->regstclass = NULL;
8906     if (r->data) {
8907         struct reg_data *d;
8908         const int count = r->data->count;
8909         int i;
8910
8911         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
8912                 char, struct reg_data);
8913         Newx(d->what, count, U8);
8914
8915         d->count = count;
8916         for (i = 0; i < count; i++) {
8917             d->what[i] = r->data->what[i];
8918             switch (d->what[i]) {
8919                 /* legal options are one of: sfpont
8920                    see also regcomp.h and pregfree() */
8921             case 's':
8922                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
8923                 break;
8924             case 'p':
8925                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
8926                 break;
8927             case 'f':
8928                 /* This is cheating. */
8929                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
8930                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
8931                             struct regnode_charclass_class);
8932                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
8933                 break;
8934             case 'o':
8935                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
8936                    shared without duplication. */
8937                 OP_REFCNT_LOCK;
8938                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
8939                 OP_REFCNT_UNLOCK;
8940                 break;
8941             case 'n':
8942                 d->data[i] = r->data->data[i];
8943                 break;
8944             case 't':
8945                 d->data[i] = r->data->data[i];
8946                 OP_REFCNT_LOCK;
8947                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
8948                 OP_REFCNT_UNLOCK;
8949                 break;
8950             default:
8951                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
8952             }
8953         }
8954
8955         ret->data = d;
8956     }
8957     else
8958         ret->data = NULL;
8959
8960     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
8961     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
8962
8963     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
8964     ret->refcnt         = r->refcnt;
8965     ret->minlen         = r->minlen;
8966     ret->prelen         = r->prelen;
8967     ret->nparens        = r->nparens;
8968     ret->lastparen      = r->lastparen;
8969     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
8970     ret->reganch        = r->reganch;
8971
8972     ret->sublen         = r->sublen;
8973
8974     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
8975         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
8976     else
8977         ret->subbeg = Nullch;
8978 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
8979     ret->saved_copy = Nullsv;
8980 #endif
8981
8982     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
8983     return ret;
8984 }
8985
8986 /* duplicate a file handle */
8987
8988 PerlIO *
8989 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
8990 {
8991     PerlIO *ret;
8992
8993     PERL_UNUSED_ARG(type);
8994
8995     if (!fp)
8996         return (PerlIO*)NULL;
8997
8998     /* look for it in the table first */
8999     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9000     if (ret)
9001         return ret;
9002
9003     /* create anew and remember what it is */
9004     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9005     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9006     return ret;
9007 }
9008
9009 /* duplicate a directory handle */
9010
9011 DIR *
9012 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9013 {
9014     if (!dp)
9015         return (DIR*)NULL;
9016     /* XXX TODO */
9017     return dp;
9018 }
9019
9020 /* duplicate a typeglob */
9021
9022 GP *
9023 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9024 {
9025     GP *ret;
9026     if (!gp)
9027         return (GP*)NULL;
9028     /* look for it in the table first */
9029     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9030     if (ret)
9031         return ret;
9032
9033     /* create anew and remember what it is */
9034     Newxz(ret, 1, GP);
9035     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9036
9037     /* clone */
9038     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9039     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9040     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9041     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9042     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9043     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9044     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9045     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9046     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9047     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9048     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9049     return ret;
9050 }
9051
9052 /* duplicate a chain of magic */
9053
9054 MAGIC *
9055 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9056 {
9057     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9058     MAGIC *mgret;
9059     if (!mg)
9060         return (MAGIC*)NULL;
9061     /* look for it in the table first */
9062     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9063     if (mgret)
9064         return mgret;
9065
9066     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9067         MAGIC *nmg;
9068         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9069         if (mgprev)
9070             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9071         else
9072             mgret = nmg;
9073         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9074         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9075         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9076         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9077         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9078             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9079         }
9080         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9081             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9082                1.  */
9083             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9084         }
9085         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9086             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9087         }
9088         else {
9089             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9090                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9091                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9092         }
9093         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9094         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9095         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9096             if (mg->mg_len > 0) {
9097                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9098                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9099                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9100                 {
9101                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9102                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9103                     I32 i;
9104                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9105                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9106                     }
9107                 }
9108             }
9109             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9110                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9111         }
9112         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9113             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9114         }
9115         mgprev = nmg;
9116     }
9117     return mgret;
9118 }
9119
9120 /* create a new pointer-mapping table */
9121
9122 PTR_TBL_t *
9123 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9124 {
9125     PTR_TBL_t *tbl;
9126     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9127     tbl->tbl_max        = 511;
9128     tbl->tbl_items      = 0;
9129     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9130     return tbl;
9131 }
9132
9133 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9134   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9135
9136 /* 
9137    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9138    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9139    Perl_ptr_table_store()
9140  */
9141
9142 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9143
9144 /* map an existing pointer using a table */
9145
9146 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9147 S_ptr_table_find(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9148     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9149     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9150     assert(tbl);
9151     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9152     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9153         if (tblent->oldval == sv)
9154             return tblent;
9155     }
9156     return 0;
9157 }
9158
9159 void *
9160 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9161 {
9162     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = S_ptr_table_find(aTHX_ tbl, sv);
9163     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9164 }
9165
9166 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9167
9168 void
9169 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9170 {
9171     PTR_TBL_ENT_t *tblent = S_ptr_table_find(aTHX_ tbl, oldsv);
9172
9173     if (tblent) {
9174         tblent->newval = newsv;
9175     } else {
9176         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9177
9178         new_body_inline(tblent, sizeof(struct ptr_tbl_ent), PTE_SVSLOT);
9179         tblent->oldval = oldsv;
9180         tblent->newval = newsv;
9181         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9182         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9183         tbl->tbl_items++;
9184         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9185             ptr_table_split(tbl);
9186     }
9187 }
9188
9189 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9190
9191 void
9192 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9193 {
9194     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9195     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9196     UV newsize = oldsize * 2;
9197     UV i;
9198
9199     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9200     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9201     tbl->tbl_max = --newsize;
9202     tbl->tbl_ary = ary;
9203     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9204         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9205         if (!*ary)
9206             continue;
9207         curentp = ary + oldsize;
9208         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9209             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9210                 *entp = ent->next;
9211                 ent->next = *curentp;
9212                 *curentp = ent;
9213                 continue;
9214             }
9215             else
9216                 entp = &ent->next;
9217         }
9218     }
9219 }
9220
9221 /* remove all the entries from a ptr table */
9222
9223 void
9224 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9225 {
9226     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9227         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9228         UV riter = tbl->tbl_max;
9229
9230         do {
9231             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9232
9233             while (entry) {
9234                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9235                 entry = entry->next;
9236                 del_pte(oentry);
9237             }
9238         } while (riter--);
9239
9240         tbl->tbl_items = 0;
9241     }
9242 }
9243
9244 /* clear and free a ptr table */
9245
9246 void
9247 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9248 {
9249     if (!tbl) {
9250         return;
9251     }
9252     ptr_table_clear(tbl);
9253     Safefree(tbl->tbl_ary);
9254     Safefree(tbl);
9255 }
9256
9257
9258 void
9259 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9260 {
9261     if (SvROK(sstr)) {
9262         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9263                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9264                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9265
9266     }
9267     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9268         /* Has something there */
9269         if (SvLEN(sstr)) {
9270             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9271             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9272             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9273                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9274                    But we are a true, independant SV, so:  */
9275                 SvREADONLY_off(dstr);
9276                 SvFAKE_off(dstr);
9277             }
9278         }
9279         else {
9280             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9281             if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9282                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9283                 SvPV_set(dstr,
9284                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9285                                          param)));
9286             }
9287             else {
9288                 /* Some other special case - random pointer */
9289                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9290             }
9291         }
9292     }
9293     else {
9294         /* Copy the Null */
9295         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9296             SvRV_set(dstr, NULL);
9297         else
9298             SvPV_set(dstr, 0);
9299     }
9300 }
9301
9302 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9303
9304 SV *
9305 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9306 {
9307     dVAR;
9308     SV *dstr;
9309
9310     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9311         return Nullsv;
9312     /* look for it in the table first */
9313     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9314     if (dstr)
9315         return dstr;
9316
9317     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9318         /** We are joining here so we don't want do clone
9319             something that is bad **/
9320         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9321             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9322             if (hvname)
9323                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9324                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9325         }
9326     }
9327
9328     /* create anew and remember what it is */
9329     new_SV(dstr);
9330
9331 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9332     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9333     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9334     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9335     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9336 #  ifdef NETWARE
9337     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9338 #  else
9339     dstr->sv_debug_file = savesharedpv(sstr->sv_debug_file);
9340 #  endif
9341 #endif
9342
9343     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9344
9345     /* clone */
9346     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9347     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9348     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9349
9350 #ifdef DEBUGGING
9351     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9352         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9353                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9354 #endif
9355
9356     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9357     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9358         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9359         SvOBJECT_off(dstr);
9360         return dstr;
9361     }
9362
9363     switch (SvTYPE(sstr)) {
9364     case SVt_NULL:
9365         SvANY(dstr)     = NULL;
9366         break;
9367     case SVt_IV:
9368         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9369         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9370         break;
9371     case SVt_NV:
9372         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9373         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9374         break;
9375     case SVt_RV:
9376         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9377         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9378         break;
9379     default:
9380         {
9381             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9382             void *new_body;
9383             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9384             const struct body_details *const sv_type_details
9385                 = bodies_by_type + sv_type;
9386
9387             switch (sv_type) {
9388             default:
9389                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]",
9390                            (IV)SvTYPE(sstr));
9391                 break;
9392
9393             case SVt_PVGV:
9394                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9395                     /* Do sharing here, and fall through */
9396                 }
9397             case SVt_PVIO:
9398             case SVt_PVFM:
9399             case SVt_PVHV:
9400             case SVt_PVAV:
9401             case SVt_PVBM:
9402             case SVt_PVCV:
9403             case SVt_PVLV:
9404             case SVt_PVMG:
9405             case SVt_PVNV:
9406             case SVt_PVIV:
9407             case SVt_PV:
9408                 assert(sv_type_details->size);
9409                 if (sv_type_details->arena) {
9410                     new_body_inline(new_body, sv_type_details->size, sv_type);
9411                     new_body
9412                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9413                 } else {
9414                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9415                 }
9416             }
9417             assert(new_body);
9418             SvANY(dstr) = new_body;
9419
9420 #ifndef PURIFY
9421             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9422                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9423                  sv_type_details->copy, char);
9424 #else
9425             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9426                  ((char*)SvANY(dstr)),
9427                  sv_type_details->size + sv_type_details->offset, char);
9428 #endif
9429
9430             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV)
9431                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9432
9433             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9434                are now in the destination.  We can check the flags and the
9435                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9436                missing by always going for the destination.
9437                FIXME - instrument and check that assumption  */
9438             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9439                 if (SvMAGIC(dstr))
9440                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9441                 if (SvSTASH(dstr))
9442                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9443             }
9444
9445             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9446             switch ((int)sv_type) {
9447             case SVt_PV:
9448                 break;
9449             case SVt_PVIV:
9450                 break;
9451             case SVt_PVNV:
9452                 break;
9453             case SVt_PVMG:
9454                 break;
9455             case SVt_PVBM:
9456                 break;
9457             case SVt_PVLV:
9458                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9459                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9460                     LvTARG(dstr) = dstr;
9461                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9462                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9463                 else
9464                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9465                 break;
9466             case SVt_PVGV:
9467                 GvNAME(dstr)    = SAVEPVN(GvNAME(dstr), GvNAMELEN(dstr));
9468                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9469                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9470                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9471                 GvGP(dstr)      = gp_dup(GvGP(dstr), param);
9472                 (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9473                 break;
9474             case SVt_PVIO:
9475                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9476                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9477                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9478                 else
9479                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9480                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9481                 if (IoDIRP(dstr) && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP))
9482                     IoDIRP(dstr)        = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9483                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9484                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9485                        should be treated differently but otherwise
9486                        we end up with leaks -- sky*/
9487                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9488                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9489                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9490                 } else {
9491                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9492                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9493                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9494                 }
9495                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9496                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9497                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9498                 break;
9499             case SVt_PVAV:
9500                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9501                     SV **dst_ary, **src_ary;
9502                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9503
9504                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9505                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9506                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9507                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9508                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9509                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9510                         while (items-- > 0)
9511                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9512                     }
9513                     else {
9514                         while (items-- > 0)
9515                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9516                     }
9517                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9518                     while (items-- > 0) {
9519                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9520                     }
9521                 }
9522                 else {
9523                     SvPV_set(dstr, Nullch);
9524                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9525                 }
9526                 break;
9527             case SVt_PVHV:
9528                 {
9529                     HEK *hvname = NULL;
9530
9531                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9532                         STRLEN i = 0;
9533                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9534                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9535                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9536                         char *darray;
9537                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9538                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9539                             char);
9540                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9541                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9542                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9543                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9544                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9545                             ++i;
9546                         }
9547                         if (SvOOK(sstr)) {
9548                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9549                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9550                             /* This flag isn't copied.  */
9551                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9552                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9553
9554                             hvname = saux->xhv_name;
9555                             daux->xhv_name
9556                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9557
9558                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9559                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9560                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9561                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9562                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9563                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9564                                                      sv_dup((SV*)saux->
9565                                                             xhv_backreferences,
9566                                                             param))
9567                                 : 0;
9568                         }
9569                     }
9570                     else {
9571                         SvPV_set(dstr, Nullch);
9572                     }
9573                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9574                     if(hvname)
9575                         av_push(param->stashes, dstr);
9576                 }
9577                 break;
9578             case SVt_PVFM:
9579             case SVt_PVCV:
9580                 /* NOTE: not refcounted */
9581                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9582                 OP_REFCNT_LOCK;
9583                 CvROOT(dstr)    = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9584                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9585                 if (CvCONST(dstr)) {
9586                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9587                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9588                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9589                 }
9590                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9591                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9592                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9593                     Nullgv : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9594                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9595                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9596                 }
9597                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9598                 CvOUTSIDE(dstr) =
9599                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9600                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9601                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9602                 if (!CvXSUB(dstr))
9603                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9604                 break;
9605             }
9606         }
9607     }
9608
9609     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9610         ++PL_sv_objcount;
9611
9612     return dstr;
9613  }
9614
9615 /* duplicate a context */
9616
9617 PERL_CONTEXT *
9618 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9619 {
9620     PERL_CONTEXT *ncxs;
9621
9622     if (!cxs)
9623         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9624
9625     /* look for it in the table first */
9626     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9627     if (ncxs)
9628         return ncxs;
9629
9630     /* create anew and remember what it is */
9631     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9632     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9633
9634     while (ix >= 0) {
9635         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
9636         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
9637         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
9638         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
9639             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
9640         }
9641         else {
9642             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
9643             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
9644             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
9645             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
9646             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
9647             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
9648             switch (CxTYPE(cx)) {
9649             case CXt_SUB:
9650                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
9651                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
9652                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
9653                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
9654                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
9655                                            : NULL);
9656                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
9657                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
9658                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
9659                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
9660                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
9661                 break;
9662             case CXt_EVAL:
9663                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
9664                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
9665                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
9666                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
9667                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
9668                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
9669                 break;
9670             case CXt_LOOP:
9671                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
9672                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
9673                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
9674                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
9675                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
9676                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
9677                                            ? cx->blk_loop.iterdata
9678                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
9679                 ncx->blk_loop.oldcomppad
9680                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
9681                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
9682                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
9683                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
9684                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
9685                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
9686                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
9687                 break;
9688             case CXt_FORMAT:
9689                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
9690                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
9691                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
9692                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
9693                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
9694                 break;
9695             case CXt_BLOCK:
9696             case CXt_NULL:
9697                 break;
9698             }
9699         }
9700         --ix;
9701     }
9702     return ncxs;
9703 }
9704
9705 /* duplicate a stack info structure */
9706
9707 PERL_SI *
9708 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
9709 {
9710     PERL_SI *nsi;
9711
9712     if (!si)
9713         return (PERL_SI*)NULL;
9714
9715     /* look for it in the table first */
9716     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
9717     if (nsi)
9718         return nsi;
9719
9720     /* create anew and remember what it is */
9721     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
9722     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
9723
9724     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
9725     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
9726     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
9727     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
9728     nsi->si_type        = si->si_type;
9729     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
9730     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
9731     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
9732
9733     return nsi;
9734 }
9735
9736 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
9737 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
9738 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
9739 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
9740 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
9741 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
9742 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
9743 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
9744 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
9745 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
9746 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
9747 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
9748 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
9749 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
9750
9751 /* XXXXX todo */
9752 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
9753 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
9754 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
9755
9756 /* map any object to the new equivent - either something in the
9757  * ptr table, or something in the interpreter structure
9758  */
9759
9760 void *
9761 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
9762 {
9763     void *ret;
9764
9765     if (!v)
9766         return (void*)NULL;
9767
9768     /* look for it in the table first */
9769     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
9770     if (ret)
9771         return ret;
9772
9773     /* see if it is part of the interpreter structure */
9774     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
9775         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
9776     else {
9777         ret = v;
9778     }
9779
9780     return ret;
9781 }
9782
9783 /* duplicate the save stack */
9784
9785 ANY *
9786 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
9787 {
9788     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
9789     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
9790     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
9791     ANY *nss;
9792     SV *sv;
9793     GV *gv;
9794     AV *av;
9795     HV *hv;
9796     void* ptr;
9797     int intval;
9798     long longval;
9799     GP *gp;
9800     IV iv;
9801     char *c = NULL;
9802     void (*dptr) (void*);
9803     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
9804
9805     Newxz(nss, max, ANY);
9806
9807     while (ix > 0) {
9808         I32 i = POPINT(ss,ix);
9809         TOPINT(nss,ix) = i;
9810         switch (i) {
9811         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
9812             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9813             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9814             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9815             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9816             break;
9817         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
9818             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9819             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9820             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9821             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
9822             break;
9823         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
9824             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9825             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9826             ptr = POPPTR(ss,ix);
9827             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9828             break;
9829         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
9830             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9831             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
9832             ptr = POPPTR(ss,ix);
9833             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9834             break;
9835         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
9836         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
9837             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9838             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9839             ptr = POPPTR(ss,ix);
9840             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
9841             break;
9842         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
9843             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9844             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
9845             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9846             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9847             break;
9848         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
9849             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9850             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
9851             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9852             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9853             break;
9854         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
9855             ptr = POPPTR(ss,ix);
9856             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9857             intval = (int)POPINT(ss,ix);
9858             TOPINT(nss,ix) = intval;
9859             break;
9860         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
9861             ptr = POPPTR(ss,ix);
9862             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9863             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
9864             TOPLONG(nss,ix) = longval;
9865             break;
9866         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
9867         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
9868         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
9869             ptr = POPPTR(ss,ix);
9870             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9871             i = POPINT(ss,ix);
9872             TOPINT(nss,ix) = i;
9873             break;
9874         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
9875             ptr = POPPTR(ss,ix);
9876             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9877             iv = POPIV(ss,ix);
9878             TOPIV(nss,ix) = iv;
9879             break;
9880         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
9881             ptr = POPPTR(ss,ix);
9882             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9883             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9884             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
9885             break;
9886         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
9887             ptr = POPPTR(ss,ix);
9888             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9889             ptr = POPPTR(ss,ix);
9890             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9891             break;
9892         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
9893             ptr = POPPTR(ss,ix);
9894             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9895             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9896             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9897             break;
9898         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
9899             ptr = POPPTR(ss,ix);
9900             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9901             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9902             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
9903             break;
9904         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
9905             ptr = POPPTR(ss,ix);
9906             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9907             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9908             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
9909             break;
9910         case SAVEt_NSTAB:
9911             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9912             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9913             break;
9914         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
9915             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
9916             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
9917             (void)GpREFCNT_inc(gp);
9918             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9919             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
9920             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9921             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9922             iv = POPIV(ss,ix);
9923             TOPIV(nss,ix) = iv;
9924             iv = POPIV(ss,ix);
9925             TOPIV(nss,ix) = iv;
9926             break;
9927         case SAVEt_FREESV:
9928         case SAVEt_MORTALIZESV:
9929             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9930             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9931             break;
9932         case SAVEt_FREEOP:
9933             ptr = POPPTR(ss,ix);
9934             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
9935                 /* these are assumed to be refcounted properly */
9936                 OP *o;
9937                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
9938                 case OP_LEAVESUB:
9939                 case OP_LEAVESUBLV:
9940                 case OP_LEAVEEVAL:
9941                 case OP_LEAVE:
9942                 case OP_SCOPE:
9943                 case OP_LEAVEWRITE:
9944                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
9945                     o = (OP*)ptr;
9946                     OpREFCNT_inc(o);
9947                     break;
9948                 default:
9949                     TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
9950                     break;
9951                 }
9952             }
9953             else
9954                 TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
9955             break;
9956         case SAVEt_FREEPV:
9957             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9958             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
9959             break;
9960         case SAVEt_CLEARSV:
9961             longval = POPLONG(ss,ix);
9962             TOPLONG(nss,ix) = longval;
9963             break;
9964         case SAVEt_DELETE:
9965             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9966             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
9967             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9968             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
9969             i = POPINT(ss,ix);
9970             TOPINT(nss,ix) = i;
9971             break;
9972         case SAVEt_DESTRUCTOR:
9973             ptr = POPPTR(ss,ix);
9974             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
9975             dptr = POPDPTR(ss,ix);
9976             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
9977                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
9978                                                 proto_perl));
9979             break;
9980         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
9981             ptr = POPPTR(ss,ix);
9982             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
9983             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
9984             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
9985                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
9986                                                  proto_perl));
9987             break;
9988         case SAVEt_REGCONTEXT:
9989         case SAVEt_ALLOC:
9990             i = POPINT(ss,ix);
9991             TOPINT(nss,ix) = i;
9992             ix -= i;
9993             break;
9994         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
9995             i = POPINT(ss,ix);
9996             TOPINT(nss,ix) = i;
9997             break;
9998         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
9999             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10000             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10001             i = POPINT(ss,ix);
10002             TOPINT(nss,ix) = i;
10003             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10004             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10005             break;
10006         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10007             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10008             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10009             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10010             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10011             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10012             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10013             break;
10014         case SAVEt_OP:
10015             ptr = POPPTR(ss,ix);
10016             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10017             break;
10018         case SAVEt_HINTS:
10019             i = POPINT(ss,ix);
10020             TOPINT(nss,ix) = i;
10021             break;
10022         case SAVEt_COMPPAD:
10023             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10024             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10025             break;
10026         case SAVEt_PADSV:
10027             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10028             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10029             ptr = POPPTR(ss,ix);
10030             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10031             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10032             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10033             break;
10034         case SAVEt_BOOL:
10035             ptr = POPPTR(ss,ix);
10036             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10037             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10038             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10039             break;
10040         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10041             i = POPINT(ss,ix);
10042             TOPINT(nss,ix) = i;
10043             i = POPINT(ss,ix);
10044             TOPINT(nss,ix) = i;
10045             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10046             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10047             break;
10048         default:
10049             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10050         }
10051     }
10052
10053     return nss;
10054 }
10055
10056
10057 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10058  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10059  * so we know which stashes want their objects cloned */
10060
10061 static void
10062 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10063 {
10064     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10065     if (hvname) {
10066         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10067         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10068         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10069             dSP;
10070             UV status;
10071
10072             ENTER;
10073             SAVETMPS;
10074             PUSHMARK(SP);
10075             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10076             PUTBACK;
10077             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10078             SPAGAIN;
10079             status = POPu;
10080             PUTBACK;
10081             FREETMPS;
10082             LEAVE;
10083             if (status)
10084                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10085         }
10086     }
10087 }
10088
10089
10090
10091 /*
10092 =for apidoc perl_clone
10093
10094 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10095
10096 perl_clone takes these flags as parameters:
10097
10098 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10099 without it we only clone the data and zero the stacks,
10100 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10101 ready to run at the exact same point as the previous one.
10102 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10103 threads->new doesn't.
10104
10105 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10106 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10107 variable as a key and the new variable as a value,
10108 this allows it to check if something has been cloned and not
10109 clone it again but rather just use the value and increase the
10110 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10111 the ptr_table using the function
10112 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10113 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10114 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10115 code is in threads.xs create
10116
10117 CLONEf_CLONE_HOST
10118 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10119 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10120 win32 if you want to run two threads at the same time,
10121 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10122 and then throw it away and return to the original one,
10123 you don't need to do anything.
10124
10125 =cut
10126 */
10127
10128 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10129 EXTERN_C PerlInterpreter *
10130 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10131
10132 PerlInterpreter *
10133 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10134 {
10135    dVAR;
10136 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10137
10138    /* perlhost.h so we need to call into it
10139    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10140
10141    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10142        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10143    }
10144    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10145                             proto_perl->IMem,
10146                             proto_perl->IMemShared,
10147                             proto_perl->IMemParse,
10148                             proto_perl->IEnv,
10149                             proto_perl->IStdIO,
10150                             proto_perl->ILIO,
10151                             proto_perl->IDir,
10152                             proto_perl->ISock,
10153                             proto_perl->IProc);
10154 }
10155
10156 PerlInterpreter *
10157 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10158                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10159                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10160                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10161                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10162                  struct IPerlProc* ipP)
10163 {
10164     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10165      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10166      * their pointers copied. */
10167
10168     IV i;
10169     CLONE_PARAMS clone_params;
10170     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10171
10172     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10173     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10174     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10175     PERL_SET_THX(my_perl);
10176
10177 #  ifdef DEBUGGING
10178     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10179     PL_op = Nullop;
10180     PL_curcop = (COP *)Nullop;
10181     PL_markstack = 0;
10182     PL_scopestack = 0;
10183     PL_savestack = 0;
10184     PL_savestack_ix = 0;
10185     PL_savestack_max = -1;
10186     PL_sig_pending = 0;
10187     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10188 #  else /* !DEBUGGING */
10189     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10190 #  endif        /* DEBUGGING */
10191
10192     /* host pointers */
10193     PL_Mem              = ipM;
10194     PL_MemShared        = ipMS;
10195     PL_MemParse         = ipMP;
10196     PL_Env              = ipE;
10197     PL_StdIO            = ipStd;
10198     PL_LIO              = ipLIO;
10199     PL_Dir              = ipD;
10200     PL_Sock             = ipS;
10201     PL_Proc             = ipP;
10202 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10203     IV i;
10204     CLONE_PARAMS clone_params;
10205     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10206     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10207     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10208     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10209     PERL_SET_THX(my_perl);
10210
10211 #    ifdef DEBUGGING
10212     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10213     PL_op = Nullop;
10214     PL_curcop = (COP *)Nullop;
10215     PL_markstack = 0;
10216     PL_scopestack = 0;
10217     PL_savestack = 0;
10218     PL_savestack_ix = 0;
10219     PL_savestack_max = -1;
10220     PL_sig_pending = 0;
10221     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10222 #    else       /* !DEBUGGING */
10223     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10224 #    endif      /* DEBUGGING */
10225 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10226     param->flags = flags;
10227     param->proto_perl = proto_perl;
10228
10229     Zero(&PL_body_arenaroots, 1, PL_body_arenaroots);
10230     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10231     
10232     PL_nice_chunk       = NULL;
10233     PL_nice_chunk_size  = 0;
10234     PL_sv_count         = 0;
10235     PL_sv_objcount      = 0;
10236     PL_sv_root          = Nullsv;
10237     PL_sv_arenaroot     = Nullsv;
10238
10239     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10240
10241     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10242     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10243
10244 #ifdef USE_REENTRANT_API
10245     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10246      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10247      * breaks too many other things
10248      */
10249     Perl_reentrant_init(aTHX);
10250 #endif
10251
10252     /* create SV map for pointer relocation */
10253     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10254
10255     /* initialize these special pointers as early as possible */
10256     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10257     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10258     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10259     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10260
10261     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10262     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10263     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10264                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10265     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10266     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10267     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10268     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10269     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10270     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10271
10272     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10273     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10274     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10275                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10276     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10277     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10278     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10279     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10280     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10281     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10282
10283     /* create (a non-shared!) shared string table */
10284     PL_strtab           = newHV();
10285     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10286     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10287     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10288
10289     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10290
10291     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10292     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10293     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10294
10295     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10296     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10297
10298     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10299     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10300         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10301     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10302         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10303     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10304
10305     /* pseudo environmental stuff */
10306     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10307     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10308
10309     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10310
10311     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10312     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10313     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10314
10315 #ifdef PERLIO_LAYERS
10316     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10317     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10318 #endif
10319
10320     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10321     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10322     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10323     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10324     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10325     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10326
10327     /* switches */
10328     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10329     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10330     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10331     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10332     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10333     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10334     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10335     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10336     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10337     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10338     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10339     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10340     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10341     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10342     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10343     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10344     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10345     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10346     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10347     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10348     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10349
10350     /* magical thingies */
10351     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10352     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10353     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10354
10355     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10356     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10357     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10358 #ifdef VMS
10359     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10360 #else
10361     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10362 #endif
10363     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10364
10365     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10366     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10367     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10368
10369     /* Clone the regex array */
10370     PL_regex_padav = newAV();
10371     {
10372         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10373         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10374         IV i;
10375         av_push(PL_regex_padav,
10376                 sv_dup_inc(regexen[0],param));
10377         for(i = 1; i <= len; i++) {
10378             const SV * const regex = regexen[i];
10379             SV * const sv =
10380                 SvREPADTMP(regex)
10381                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10382                     : SvREFCNT_inc(
10383                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10384                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10385                 ;
10386             av_push(PL_regex_padav, sv);
10387         }
10388     }
10389     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10390
10391     /* shortcuts to various I/O objects */
10392     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10393     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10394     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10395     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10396     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10397     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10398
10399     /* shortcuts to regexp stuff */
10400     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10401
10402     /* shortcuts to misc objects */
10403     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10404
10405     /* shortcuts to debugging objects */
10406     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10407     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10408     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10409     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10410     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10411     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10412     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10413     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10414     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10415
10416     /* symbol tables */
10417     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10418     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10419     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10420     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10421     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10422
10423     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10424     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10425     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10426     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10427     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10428     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10429
10430     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10431
10432     /* funky return mechanisms */
10433     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10434
10435     /* subprocess state */
10436     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10437
10438     /* internal state */
10439     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10440     if (proto_perl->Iop_mask)
10441         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10442     else
10443         PL_op_mask      = Nullch;
10444     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10445
10446     /* current interpreter roots */
10447     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10448     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10449     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10450     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10451     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10452
10453     /* runtime control stuff */
10454     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10455     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10456
10457     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10458     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10459     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10460     PL_Argv             = NULL;
10461     PL_Cmd              = Nullch;
10462     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10463     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10464     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10465     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10466     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10467     PL_mess_sv          = Nullsv;
10468
10469     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10470
10471     /* interpreter atexit processing */
10472     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10473     if (PL_exitlistlen) {
10474         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10475         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10476     }
10477     else
10478         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10479
10480     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10481     if (PL_my_cxt_size) {
10482         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10483         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10484     }
10485     else
10486         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10487     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10488     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10489     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10490
10491     PL_profiledata      = NULL;
10492     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10493     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10494     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10495
10496     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10497
10498     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10499
10500 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10501     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10502 #endif
10503
10504     /* more statics moved here */
10505     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10506     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10507
10508     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10509     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10510
10511     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10512     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10513     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10514     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10515     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10516     PL_an               = proto_perl->Ian;
10517     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10518     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10519     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10520 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10521     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10522 #endif
10523     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10524     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10525
10526     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10527
10528     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10529
10530 #ifdef CSH
10531     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10532     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10533 #endif
10534
10535     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10536     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10537     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10538     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10539     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10540     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10541     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10542     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10543     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10544     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10545     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10546     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10547     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10548     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10549     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10550     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10551     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10552
10553     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10554     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10555     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10556
10557     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10558      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10559      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10560      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10561      */
10562     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10563         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10564         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10565         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10566         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10567         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10568         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10569         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10570         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10571         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10572     }
10573     else {
10574         PL_linestr = NEWSV(65,79);
10575         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10576         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10577         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10578     }
10579     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10580     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10581     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10582
10583     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10584
10585     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10586     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10587     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10588     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10589
10590     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10591     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10592     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10593
10594     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10595     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10596         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10597         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10598         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10599         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10600         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10601     }
10602     else {
10603         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10604         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10605         PL_last_lop_op  = 0;
10606     }
10607     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10608     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10609 #ifdef FCRYPT
10610     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10611 #endif
10612
10613     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10614
10615     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10616
10617 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
10618     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
10619     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
10620     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
10621     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
10622     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
10623 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
10624
10625 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
10626     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
10627     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
10628     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
10629     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
10630 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
10631
10632     /* utf8 character classes */
10633     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
10634     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
10635     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
10636     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
10637     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
10638     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
10639     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
10640     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
10641     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
10642     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
10643     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
10644     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
10645     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
10646     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
10647     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
10648     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
10649     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
10650     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
10651     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
10652     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
10653
10654     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
10655     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
10656     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
10657     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
10658
10659     /* Pre-5.8 signals control */
10660     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
10661
10662     /* times() ticks per second */
10663     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
10664
10665     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
10666     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
10667
10668     /* sort() routine */
10669     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
10670
10671     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
10672      * but do it for consistency's sake. */
10673     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
10674
10675     /* Hooks to shared SVs and locks. */
10676     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
10677     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
10678     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
10679     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
10680
10681     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
10682     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
10683
10684 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
10685     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
10686 #endif
10687
10688     /* swatch cache */
10689     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
10690     PL_last_swash_klen  = 0;
10691     PL_last_swash_key[0]= '\0';
10692     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
10693     PL_last_swash_slen  = 0;
10694
10695     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
10696     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
10697     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
10698     PL_bitcount         = Nullch;       /* reinits on demand */
10699
10700     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
10701         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
10702     }
10703     else {
10704         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
10705     }
10706
10707     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
10708         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
10709         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
10710         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
10711             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
10712             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
10713         }
10714     }
10715     else {
10716         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
10717         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
10718     }
10719
10720     /* thrdvar.h stuff */
10721
10722     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
10723         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
10724         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
10725         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
10726         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
10727         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
10728         i = 0;
10729         while (i <= PL_tmps_ix) {
10730             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
10731             ++i;
10732         }
10733
10734         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
10735         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
10736         Newxz(PL_markstack, i, I32);
10737         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
10738                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10739         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
10740                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10741         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
10742              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
10743
10744         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
10745          * NOTE: unlike the others! */
10746         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
10747         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
10748         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
10749         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
10750
10751         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
10752         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
10753
10754         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
10755         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
10756         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
10757
10758         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
10759         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
10760         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
10761                                                    - proto_perl->Tstack_base);
10762         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
10763
10764         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
10765          * NOTE: unlike the others! */
10766         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
10767         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
10768         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
10769         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
10770     }
10771     else {
10772         init_stacks();
10773         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
10774     }
10775
10776     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
10777     PL_top_env          = &PL_start_env;
10778
10779     PL_op               = proto_perl->Top;
10780
10781     PL_Sv               = Nullsv;
10782     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
10783     PL_na               = proto_perl->Tna;
10784
10785     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
10786     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
10787     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
10788     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
10789 #ifdef HAS_TIMES
10790     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
10791 #endif
10792
10793     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
10794     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
10795     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
10796     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
10797     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
10798     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
10799     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
10800     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
10801     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
10802     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
10803
10804     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
10805     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
10806     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
10807     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
10808     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
10809
10810     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
10811     PL_hv_fetch_ent_mh  = Nullhe;
10812     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
10813     PL_lastgotoprobe    = Nullop;
10814     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
10815
10816     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
10817     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
10818     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
10819     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
10820     PL_efloatbuf        = Nullch;               /* reinits on demand */
10821     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
10822
10823     /* regex stuff */
10824
10825     PL_screamfirst      = NULL;
10826     PL_screamnext       = NULL;
10827     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
10828     PL_lastscream       = Nullsv;
10829
10830     PL_watchaddr        = NULL;
10831     PL_watchok          = Nullch;
10832
10833     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
10834     PL_regprecomp       = Nullch;
10835     PL_regnpar          = 0;
10836     PL_regsize          = 0;
10837     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
10838     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
10839     PL_reginput         = Nullch;
10840     PL_regbol           = Nullch;
10841     PL_regeol           = Nullch;
10842     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
10843     PL_regendp          = (I32*)NULL;
10844     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
10845     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
10846     PL_regtill          = Nullch;
10847     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
10848     PL_reg_start_tmpl   = 0;
10849     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
10850     PL_bostr            = Nullch;
10851     PL_reg_flags        = 0;
10852     PL_reg_eval_set     = 0;
10853     PL_regnarrate       = 0;
10854     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
10855     PL_regindent        = 0;
10856     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
10857     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
10858     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
10859     PL_reg_ganch        = Nullch;
10860     PL_reg_sv           = Nullsv;
10861     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
10862     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
10863     PL_reg_oldpos       = 0;
10864     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
10865     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
10866     PL_reg_oldsaved     = Nullch;
10867     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
10868 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10869     PL_nrs              = Nullsv;
10870 #endif
10871     PL_reg_maxiter      = 0;
10872     PL_reg_leftiter     = 0;
10873     PL_reg_poscache     = Nullch;
10874     PL_reg_poscache_size= 0;
10875
10876     /* RE engine - function pointers */
10877     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
10878     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
10879     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
10880     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
10881     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
10882
10883     PL_reginterp_cnt    = 0;
10884     PL_reg_starttry     = 0;
10885
10886     /* Pluggable optimizer */
10887     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
10888
10889     PL_stashcache       = newHV();
10890
10891     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
10892         ptr_table_free(PL_ptr_table);
10893         PL_ptr_table = NULL;
10894     }
10895
10896     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
10897        identified by sv_dup() above.
10898     */
10899     while(av_len(param->stashes) != -1) {
10900         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
10901         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
10902         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10903             dSP;
10904             ENTER;
10905             SAVETMPS;
10906             PUSHMARK(SP);
10907             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
10908             PUTBACK;
10909             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
10910             FREETMPS;
10911             LEAVE;
10912         }
10913     }
10914
10915     SvREFCNT_dec(param->stashes);
10916
10917     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
10918     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
10919         (void)SvREFCNT_inc(PL_compcv);
10920         SAVEFREESV(PL_compcv);
10921     }
10922
10923     return my_perl;
10924 }
10925
10926 #endif /* USE_ITHREADS */
10927
10928 /*
10929 =head1 Unicode Support
10930
10931 =for apidoc sv_recode_to_utf8
10932
10933 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
10934 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
10935 will be converted into Unicode (and UTF-8).
10936
10937 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
10938 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
10939 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
10940 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
10941
10942 The PV of the sv is returned.
10943
10944 =cut */
10945
10946 char *
10947 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
10948 {
10949     dVAR;
10950     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
10951         SV *uni;
10952         STRLEN len;
10953         const char *s;
10954         dSP;
10955         ENTER;
10956         SAVETMPS;
10957         save_re_context();
10958         PUSHMARK(sp);
10959         EXTEND(SP, 3);
10960         XPUSHs(encoding);
10961         XPUSHs(sv);
10962 /*
10963   NI-S 2002/07/09
10964   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
10965   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
10966   remove converted chars from source.
10967
10968   Both will default the value - let them.
10969
10970         XPUSHs(&PL_sv_yes);
10971 */
10972         PUTBACK;
10973         call_method("decode", G_SCALAR);
10974         SPAGAIN;
10975         uni = POPs;
10976         PUTBACK;
10977         s = SvPV_const(uni, len);
10978         if (s != SvPVX_const(sv)) {
10979             SvGROW(sv, len + 1);
10980             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
10981             SvCUR_set(sv, len);
10982         }
10983         FREETMPS;
10984         LEAVE;
10985         SvUTF8_on(sv);
10986         return SvPVX(sv);
10987     }
10988     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
10989 }
10990
10991 /*
10992 =for apidoc sv_cat_decode
10993
10994 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
10995 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
10996 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
10997 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
10998 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
10999 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11000 to the last input position on the ssv.
11001
11002 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11003
11004 =cut */
11005
11006 bool
11007 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11008                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11009 {
11010     dVAR;
11011     bool ret = FALSE;
11012     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11013         SV *offsv;
11014         dSP;
11015         ENTER;
11016         SAVETMPS;
11017         save_re_context();
11018         PUSHMARK(sp);
11019         EXTEND(SP, 6);
11020         XPUSHs(encoding);
11021         XPUSHs(dsv);
11022         XPUSHs(ssv);
11023         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11024         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11025         PUTBACK;
11026         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11027         SPAGAIN;
11028         ret = SvTRUE(TOPs);
11029         *offset = SvIV(offsv);
11030         PUTBACK;
11031         FREETMPS;
11032         LEAVE;
11033     }
11034     else
11035         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11036     return ret;
11037
11038 }
11039
11040 /* ---------------------------------------------------------------------
11041  *
11042  * support functions for report_uninit()
11043  */
11044
11045 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11046  * for the undefined element that triggered the warning */
11047
11048 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11049
11050 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11051  * If so, return a mortal copy of the key. */
11052
11053 STATIC SV*
11054 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11055 {
11056     dVAR;
11057     register HE **array;
11058     I32 i;
11059
11060     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11061                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11062         return Nullsv;
11063
11064     array = HvARRAY(hv);
11065
11066     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11067         register HE *entry;
11068         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11069             if (HeVAL(entry) != val)
11070                 continue;
11071             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11072                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11073                 continue;
11074             if (!HeKEY(entry))
11075                 return Nullsv;
11076             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11077                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11078             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11079         }
11080     }
11081     return Nullsv;
11082 }
11083
11084 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11085  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11086
11087 STATIC I32
11088 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11089 {
11090     SV** svp;
11091     I32 i;
11092     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11093                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11094         return -1;
11095
11096     svp = AvARRAY(av);
11097     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11098         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11099             return i;
11100     }
11101     return -1;
11102 }
11103
11104 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11105  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11106  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11107  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11108  */
11109
11110 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11111 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11112 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11113 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11114
11115 STATIC SV*
11116 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11117         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11118 {
11119
11120     SV * const name = sv_newmortal();
11121     if (gv) {
11122         char buffer[2];
11123         buffer[0] = gvtype;
11124         buffer[1] = 0;
11125
11126         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11127
11128         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11129
11130         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11131             buffer[0] = '^';
11132             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11133
11134             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11135                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11136             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11137         }
11138     }
11139     else {
11140         U32 unused;
11141         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11142         SV *sv;
11143         AV *av;
11144
11145         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11146             return Nullsv;
11147         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11148         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11149         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11150         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11151     }
11152
11153     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11154         SV * const sv = NEWSV(0,0);
11155         *SvPVX(name) = '$';
11156         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11157             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11158         SvREFCNT_dec(sv);
11159     }
11160     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11161         *SvPVX(name) = '$';
11162         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11163     }
11164     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11165         sv_insert(name, 0, 0,  "within ", 7);
11166
11167     return name;
11168 }
11169
11170
11171 /*
11172 =for apidoc find_uninit_var
11173
11174 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11175 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11176 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11177 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11178 warning, then following the direct child of the op may yield an
11179 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11180 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11181 the variable name if we get an exact match.
11182
11183 The name is returned as a mortal SV.
11184
11185 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11186 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11187
11188 =cut
11189 */
11190
11191 STATIC SV *
11192 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11193 {
11194     dVAR;
11195     SV *sv;
11196     AV *av;
11197     GV *gv;
11198     OP *o, *o2, *kid;
11199
11200     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11201                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11202         return Nullsv;
11203
11204     switch (obase->op_type) {
11205
11206     case OP_RV2AV:
11207     case OP_RV2HV:
11208     case OP_PADAV:
11209     case OP_PADHV:
11210       {
11211         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11212         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11213         I32 index = 0;
11214         SV *keysv = Nullsv;
11215         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11216
11217         if (pad) { /* @lex, %lex */
11218             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11219             gv = Nullgv;
11220         }
11221         else {
11222             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11223             /* @global, %global */
11224                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11225                 if (!gv)
11226                     break;
11227                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11228             }
11229             else /* @{expr}, %{expr} */
11230                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11231                                                     uninit_sv, match);
11232         }
11233
11234         /* attempt to find a match within the aggregate */
11235         if (hash) {
11236             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11237             if (keysv)
11238                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11239         }
11240         else {
11241             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11242             if (index >= 0)
11243                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11244         }
11245
11246         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11247             break;
11248
11249         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11250                                     keysv, index, subscript_type);
11251       }
11252
11253     case OP_PADSV:
11254         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11255             break;
11256         return varname(Nullgv, '$', obase->op_targ,
11257                                     Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11258
11259     case OP_GVSV:
11260         gv = cGVOPx_gv(obase);
11261         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11262             break;
11263         return varname(gv, '$', 0, Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11264
11265     case OP_AELEMFAST:
11266         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11267             if (match) {
11268                 SV **svp;
11269                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11270                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11271                     break;
11272                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11273                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11274                     break;
11275             }
11276             return varname(Nullgv, '$', obase->op_targ,
11277                     Nullsv, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11278         }
11279         else {
11280             gv = cGVOPx_gv(obase);
11281             if (!gv)
11282                 break;
11283             if (match) {
11284                 SV **svp;
11285                 av = GvAV(gv);
11286                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11287                     break;
11288                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11289                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11290                     break;
11291             }
11292             return varname(gv, '$', 0,
11293                     Nullsv, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11294         }
11295         break;
11296
11297     case OP_EXISTS:
11298         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11299         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11300                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11301             break;
11302         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11303
11304     case OP_AELEM:
11305     case OP_HELEM:
11306         if (PL_op == obase)
11307             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11308             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11309
11310         gv = Nullgv;
11311         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11312         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11313
11314         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11315         sv = Nullsv;
11316         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11317             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11318         }
11319         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11320                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11321         {
11322             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11323             if (!gv)
11324                 break;
11325             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11326         }
11327         if (!sv)
11328             break;
11329
11330         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11331             /* index is constant */
11332             if (match) {
11333                 if (SvMAGICAL(sv))
11334                     break;
11335                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11336                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11337                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11338                         break;
11339                 }
11340                 else {
11341                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11342                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11343                         break;
11344                 }
11345             }
11346             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11347                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11348                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11349             else
11350                 return varname(gv, '@', o->op_targ, Nullsv,
11351                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11352         }
11353         else  {
11354             /* index is an expression;
11355              * attempt to find a match within the aggregate */
11356             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11357                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11358                 if (keysv)
11359                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11360                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11361             }
11362             else {
11363                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11364                 if (index >= 0)
11365                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11366                                         Nullsv, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11367             }
11368             if (match)
11369                 break;
11370             return varname(gv,
11371                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11372                 ? '@' : '%',
11373                 o->op_targ, Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11374         }
11375
11376         break;
11377
11378     case OP_AASSIGN:
11379         /* only examine RHS */
11380         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11381
11382     case OP_OPEN:
11383         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11384         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11385             o = o->op_sibling;
11386
11387         if (!o->op_sibling) {
11388             /* one-arg version of open is highly magical */
11389
11390             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11391                 gv = cGVOPx_gv(o);
11392                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11393                     break;
11394                 return varname(gv, '$', 0,
11395                             Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11396             }
11397             /* other possibilities not handled are:
11398              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11399              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11400              */
11401              break;
11402         }
11403         goto do_op;
11404
11405     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11406     case OP_TRANS:
11407     case OP_SUBST:
11408     case OP_MATCH:
11409         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11410             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11411                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11412                                  : DEFSV))
11413             {
11414                 sv = sv_newmortal();
11415                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11416                 return sv;
11417             }
11418         }
11419         goto do_op;
11420
11421     case OP_PRTF:
11422     case OP_PRINT:
11423         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11424         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11425         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11426             o = o->op_sibling->op_sibling;
11427         goto do_op2;
11428
11429
11430     case OP_RV2SV:
11431     case OP_CUSTOM:
11432     case OP_ENTERSUB:
11433         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11434         goto do_op;
11435
11436     case OP_SCHOMP:
11437     case OP_CHOMP:
11438         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11439             return sv_2mortal(newSVpvn("${$/}", 5));
11440         /* FALL THROUGH */
11441
11442     default:
11443     do_op:
11444         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11445             break;
11446         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11447         
11448     do_op2:
11449         if (!o)
11450             break;
11451
11452         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11453          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11454         o2 = Nullop;
11455         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11456             if (kid &&
11457                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11458                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11459                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11460                 )
11461             )
11462                 continue;
11463             if (o2) { /* more than one found */
11464                 o2 = Nullop;
11465                 break;
11466             }
11467             o2 = kid;
11468         }
11469         if (o2)
11470             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11471
11472         /* scan all args */
11473         while (o) {
11474             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11475             if (sv)
11476                 return sv;
11477             o = o->op_sibling;
11478         }
11479         break;
11480     }
11481     return Nullsv;
11482 }
11483
11484
11485 /*
11486 =for apidoc report_uninit
11487
11488 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11489
11490 =cut
11491 */
11492
11493 void
11494 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11495 {
11496     if (PL_op) {
11497         SV* varname = Nullsv;
11498         if (uninit_sv) {
11499             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11500             if (varname)
11501                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11502         }
11503         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11504                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11505                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11506     }
11507     else
11508         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11509                     "", "", "");
11510 }
11511
11512 /*
11513  * Local variables:
11514  * c-indentation-style: bsd
11515  * c-basic-offset: 4
11516  * indent-tabs-mode: t
11517  * End:
11518  *
11519  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11520  */