This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
No need to upgrade if all we're going to do is return.
[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 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     dVAR;
682     struct arena_desc* adesc;
683     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
684     int curr;
685
686     /* shouldnt need this
687     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
688     */
689
690     /* may need new arena-set to hold new arena */
691     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
692         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
693         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
694         newroot->next = *aroot;
695         *aroot = newroot;
696         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)*aroot));
697     }
698
699     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
700     curr = (*aroot)->curr++;
701     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
702     assert(!adesc->arena);
703     
704     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
705     adesc->size = arena_size;
706     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
707                           curr, adesc->arena, arena_size));
708
709     return adesc->arena;
710 }
711
712
713 /* return a thing to the free list */
714
715 #define del_body(thing, root)                   \
716     STMT_START {                                \
717         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
718         LOCK_SV_MUTEX;                          \
719         *thing_copy = *root;                    \
720         *root = (void*)thing_copy;              \
721         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
722     } STMT_END
723
724 /* 
725
726 =head1 SV-Body Allocation
727
728 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
729 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
730 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
731 SV detection.
732
733 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
734 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
735 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
736 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
737 allocate body types with "ghost fields".
738
739 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
740 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
741 they're part of a "base type", which allows use of functions as
742 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
743 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
744
745 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
746 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
747 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
748 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
749 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
750 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
751 preceding structure in memory.)
752
753 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
754 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
755 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
756 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
757 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
758 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
759
760 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
761 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
762 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
763 they are no longer allocated.
764
765 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
766 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
767 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
768 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
769 the body is returned.
770
771 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
772 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
773 and body-size from the body_details table described below, thus
774 supporting the multiple body-types.
775
776 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
777 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
778
779 */
780
781 /* 
782
783 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
784 parameters which control these aspects of SV handling:
785
786 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
787 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
788 zero, forcing individual mallocs and frees.
789
790 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
791 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
792 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
793
794 But its main purpose is to parameterize info needed in
795 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
796 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
797 are used for this, except for arena_size.
798
799 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
800 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
801 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
802 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
803 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
804 available in hv.c,
805
806 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
807 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
808 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
809 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
810 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
811 has no consequence at this time.
812
813 */
814
815 struct body_details {
816     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
817     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
818     U8 offset;
819     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
820     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
821     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
822     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
823     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
824 };
825
826 #define HADNV FALSE
827 #define NONV TRUE
828
829
830 #ifdef PURIFY
831 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
832    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
833 #define HASARENA FALSE
834 #else
835 #define HASARENA TRUE
836 #endif
837 #define NOARENA FALSE
838
839 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
840    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
841    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
842    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
843    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
844    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
845    declarations.
846  */
847 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
848     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
849 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
850     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
851     ? count * body_size                                 \
852     : FIT_ARENA0 (body_size)
853 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
854     count                                               \
855     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
856     : FIT_ARENA0 (body_size)
857
858 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
859
860 typedef struct {
861     STRLEN      xpv_cur;
862     STRLEN      xpv_len;
863 } xpv_allocated;
864
865 to make its members accessible via a pointer to (say)
866
867 struct xpv {
868     NV          xnv_nv;
869     STRLEN      xpv_cur;
870     STRLEN      xpv_len;
871 };
872
873 */
874
875 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
876     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
877
878 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
879    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
880    for why copying the padding proved to be a bug.  */
881
882 #define copy_length(type, last_member) \
883         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
884         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
885
886 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
887     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
888       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
889
890     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
891        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
892     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
893       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
894       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
895       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
896       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
897       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
898     },
899
900     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
901     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
902       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
903
904     /* RVs are in the head now.  */
905     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
906
907     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
908     { sizeof(xpv_allocated),
909       copy_length(XPV, xpv_len)
910       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
912       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
913
914     /* 12 */
915     { sizeof(xpviv_allocated),
916       copy_length(XPVIV, xiv_u)
917       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
919       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
920
921     /* 20 */
922     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
923       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
924
925     /* 28 */
926     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
928     
929     /* 36 */
930     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
931       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
932
933     /* 48 */
934     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
935       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
936     
937     /* 64 */
938     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
939       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
940
941     { sizeof(xpvav_allocated),
942       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
943       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
945       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
946
947     { sizeof(xpvhv_allocated),
948       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
949       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
951       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
952
953     /* 56 */
954     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
955       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
956       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
957
958     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
959       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
960       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
961
962     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
963     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
964       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
965 };
966
967 #define new_body_type(sv_type)          \
968     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
969
970 #define del_body_type(p, sv_type)       \
971     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
972
973
974 #define new_body_allocated(sv_type)             \
975     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
976              - bodies_by_type[sv_type].offset)
977
978 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
979     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
980
981
982 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
983 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
984 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
985
986 #ifdef PURIFY
987
988 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
989 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
990
991 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
992 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
993
994 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
995 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
996
997 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
998 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
999
1000 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1001 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1002
1003 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1004 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1005
1006 #else /* !PURIFY */
1007
1008 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1009 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1010
1011 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1012 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1013
1014 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1015 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1016
1017 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1018 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1019
1020 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1021 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1022
1023 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1024 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1025
1026 #endif /* PURIFY */
1027
1028 /* no arena for you! */
1029
1030 #define new_NOARENA(details) \
1031         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1032 #define new_NOARENAZ(details) \
1033         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034
1035 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1036 static bool done_sanity_check;
1037 #endif
1038
1039 STATIC void *
1040 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1041 {
1042     dVAR;
1043     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1044     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1045     const size_t body_size = bdp->body_size;
1046     char *start;
1047     const char *end;
1048
1049     assert(bdp->arena_size);
1050
1051 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1052     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1053      * variables like done_sanity_check. */
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end,
1072                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1073                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1074
1075     *root = (void *)start;
1076
1077     while (start < end) {
1078         char * const next = start + body_size;
1079         *(void**) start = (void *)next;
1080         start = next;
1081     }
1082     *(void **)start = 0;
1083
1084     return *root;
1085 }
1086
1087 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1088    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1089    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1090 */
1091 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1092     STMT_START { \
1093         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1094         LOCK_SV_MUTEX; \
1095         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1096           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1097         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1098         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1099     } STMT_END
1100
1101 #ifndef PURIFY
1102
1103 STATIC void *
1104 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1105 {
1106     dVAR;
1107     void *xpv;
1108     new_body_inline(xpv, sv_type);
1109     return xpv;
1110 }
1111
1112 #endif
1113
1114 /*
1115 =for apidoc sv_upgrade
1116
1117 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1118 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1119 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1120
1121 =cut
1122 */
1123
1124 void
1125 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1126 {
1127     dVAR;
1128     void*       old_body;
1129     void*       new_body;
1130     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1131     const struct body_details *new_type_details;
1132     const struct body_details *const old_type_details
1133         = bodies_by_type + old_type;
1134
1135     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1136         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1137     }
1138
1139     if (old_type == new_type)
1140         return;
1141
1142     if (old_type > new_type)
1143         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1144                 (int)old_type, (int)new_type);
1145
1146
1147     old_body = SvANY(sv);
1148
1149     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1150        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1151
1152        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1153        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1154        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1155        0      4      8     12     16     20      24      28
1156
1157        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1158        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1159
1160        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1161        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1162        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1163        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1164
1165        so what happens if you allocate memory for this structure:
1166
1167        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1168        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1169        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1170        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1171
1172        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1173        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1174        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1175        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1176        Bugs ensue.
1177
1178        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1179        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1180        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1181
1182        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1183        structures.  */
1184
1185     switch (old_type) {
1186     case SVt_NULL:
1187         break;
1188     case SVt_IV:
1189         if (new_type < SVt_PVIV) {
1190             new_type = (new_type == SVt_NV)
1191                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1192         }
1193         break;
1194     case SVt_NV:
1195         if (new_type < SVt_PVNV) {
1196             new_type = SVt_PVNV;
1197         }
1198         break;
1199     case SVt_RV:
1200         break;
1201     case SVt_PV:
1202         assert(new_type > SVt_PV);
1203         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1204         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1205         break;
1206     case SVt_PVIV:
1207         break;
1208     case SVt_PVNV:
1209         break;
1210     case SVt_PVMG:
1211         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1212            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1213            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1214         assert(sv != PL_mess_sv);
1215         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1216            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1217            on anything that can get upgraded.  */
1218         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1219         break;
1220     default:
1221         if (old_type_details->cant_upgrade)
1222             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1223                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1224     }
1225     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1226
1227     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1228     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1229
1230     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1231        the return statements above will have triggered.  */
1232     assert (new_type != SVt_NULL);
1233     switch (new_type) {
1234     case SVt_IV:
1235         assert(old_type == SVt_NULL);
1236         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1237         SvIV_set(sv, 0);
1238         return;
1239     case SVt_NV:
1240         assert(old_type == SVt_NULL);
1241         SvANY(sv) = new_XNV();
1242         SvNV_set(sv, 0);
1243         return;
1244     case SVt_RV:
1245         assert(old_type == SVt_NULL);
1246         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1247         SvRV_set(sv, 0);
1248         return;
1249     case SVt_PVHV:
1250     case SVt_PVAV:
1251         assert(new_type_details->body_size);
1252
1253 #ifndef PURIFY  
1254         assert(new_type_details->arena);
1255         assert(new_type_details->arena_size);
1256         /* This points to the start of the allocated area.  */
1257         new_body_inline(new_body, new_type);
1258         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1259         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1260 #else
1261         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1262            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1263         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1264 #endif
1265         SvANY(sv) = new_body;
1266         if (new_type == SVt_PVAV) {
1267             AvMAX(sv)   = -1;
1268             AvFILLp(sv) = -1;
1269             AvREAL_only(sv);
1270         }
1271
1272         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1273            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1274            However, it never has SvPVX set.
1275         */
1276         if (old_type >= SVt_RV) {
1277             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1278         }
1279
1280         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1281             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1282             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1283         } else {
1284             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1285         }
1286         break;
1287
1288
1289     case SVt_PVIV:
1290         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1291            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1292         assert(!SvNOKp(sv));
1293         assert(!SvNOK(sv));
1294     case SVt_PVIO:
1295     case SVt_PVFM:
1296     case SVt_PVBM:
1297     case SVt_PVGV:
1298     case SVt_PVCV:
1299     case SVt_PVLV:
1300     case SVt_PVMG:
1301     case SVt_PVNV:
1302     case SVt_PV:
1303
1304         assert(new_type_details->body_size);
1305         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1306            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1307         if(new_type_details->arena) {
1308             /* This points to the start of the allocated area.  */
1309             new_body_inline(new_body, new_type);
1310             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1311             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1312         } else {
1313             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1314         }
1315         SvANY(sv) = new_body;
1316
1317         if (old_type_details->copy) {
1318             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1319                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1320             int offset = old_type_details->offset;
1321             int length = old_type_details->copy;
1322
1323             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1324                 const int difference
1325                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1326                 offset += difference;
1327                 length -= difference;
1328             }
1329             assert (length >= 0);
1330                 
1331             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1332                  char);
1333         }
1334
1335 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1336         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1337          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1338          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1339          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1340          * for 0.0  */
1341         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1342             SvNV_set(sv, 0);
1343 #endif
1344
1345         if (new_type == SVt_PVIO)
1346             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1347         if (old_type < SVt_RV)
1348             SvPV_set(sv, NULL);
1349         break;
1350     default:
1351         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1352                    (unsigned long)new_type);
1353     }
1354
1355     if (old_type_details->arena) {
1356         /* If there was an old body, then we need to free it.
1357            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1358            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1359            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1360 #ifdef PURIFY
1361         my_safefree(old_body);
1362 #else
1363         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1364                  &PL_body_roots[old_type]);
1365 #endif
1366     }
1367 }
1368
1369 /*
1370 =for apidoc sv_backoff
1371
1372 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1373 wrapper instead.
1374
1375 =cut
1376 */
1377
1378 int
1379 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1380 {
1381     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1382     assert(SvOOK(sv));
1383     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1385     if (SvIVX(sv)) {
1386         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1387         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1388         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1389         SvIV_set(sv, 0);
1390         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1391     }
1392     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1393     return 0;
1394 }
1395
1396 /*
1397 =for apidoc sv_grow
1398
1399 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1400 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1401 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1402
1403 =cut
1404 */
1405
1406 char *
1407 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1408 {
1409     register char *s;
1410
1411     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1412         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1413                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1414     }
1415 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1416     if (newlen >= 0x10000) {
1417         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1418                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1419         my_exit(1);
1420     }
1421 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1422     if (SvROK(sv))
1423         sv_unref(sv);
1424     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1425         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1426         s = SvPVX_mutable(sv);
1427     }
1428     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1429         sv_backoff(sv);
1430         s = SvPVX_mutable(sv);
1431         if (newlen > SvLEN(sv))
1432             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1433 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1434         if (newlen >= 0x10000)
1435             newlen = 0xFFFF;
1436 #endif
1437     }
1438     else
1439         s = SvPVX_mutable(sv);
1440
1441     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1442         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1443         if (SvLEN(sv) && s) {
1444 #ifdef MYMALLOC
1445             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1446             if (newlen <= l) {
1447                 SvLEN_set(sv, l);
1448                 return s;
1449             } else
1450 #endif
1451             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1452         }
1453         else {
1454             s = (char*)safemalloc(newlen);
1455             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1456                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1457             }
1458         }
1459         SvPV_set(sv, s);
1460         SvLEN_set(sv, newlen);
1461     }
1462     return s;
1463 }
1464
1465 /*
1466 =for apidoc sv_setiv
1467
1468 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1469 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1470
1471 =cut
1472 */
1473
1474 void
1475 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1476 {
1477     dVAR;
1478     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1479     switch (SvTYPE(sv)) {
1480     case SVt_NULL:
1481         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1482         break;
1483     case SVt_NV:
1484         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1485         break;
1486     case SVt_RV:
1487     case SVt_PV:
1488         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1489         break;
1490
1491     case SVt_PVGV:
1492     case SVt_PVAV:
1493     case SVt_PVHV:
1494     case SVt_PVCV:
1495     case SVt_PVFM:
1496     case SVt_PVIO:
1497         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1498                    OP_DESC(PL_op));
1499     default: NOOP;
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     default: NOOP;
1601     }
1602     SvNV_set(sv, num);
1603     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1604     SvTAINT(sv);
1605 }
1606
1607 /*
1608 =for apidoc sv_setnv_mg
1609
1610 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1611
1612 =cut
1613 */
1614
1615 void
1616 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1617 {
1618     sv_setnv(sv,num);
1619     SvSETMAGIC(sv);
1620 }
1621
1622 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1623  * printable version of the offending string
1624  */
1625
1626 STATIC void
1627 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1628 {
1629      dVAR;
1630      SV *dsv;
1631      char tmpbuf[64];
1632      const char *pv;
1633
1634      if (DO_UTF8(sv)) {
1635           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1636           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1637      } else {
1638           char *d = tmpbuf;
1639           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1640           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1641              i.e. need room for 8 chars */
1642         
1643           const char *s = SvPVX_const(sv);
1644           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1645           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1646                int ch = *s & 0xFF;
1647                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1648                     *d++ = 'M';
1649                     *d++ = '-';
1650                     ch &= 127;
1651                }
1652                if (ch == '\n') {
1653                     *d++ = '\\';
1654                     *d++ = 'n';
1655                }
1656                else if (ch == '\r') {
1657                     *d++ = '\\';
1658                     *d++ = 'r';
1659                }
1660                else if (ch == '\f') {
1661                     *d++ = '\\';
1662                     *d++ = 'f';
1663                }
1664                else if (ch == '\\') {
1665                     *d++ = '\\';
1666                     *d++ = '\\';
1667                }
1668                else if (ch == '\0') {
1669                     *d++ = '\\';
1670                     *d++ = '0';
1671                }
1672                else if (isPRINT_LC(ch))
1673                     *d++ = ch;
1674                else {
1675                     *d++ = '^';
1676                     *d++ = toCTRL(ch);
1677                }
1678           }
1679           if (s < end) {
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682                *d++ = '.';
1683           }
1684           *d = '\0';
1685           pv = tmpbuf;
1686     }
1687
1688     if (PL_op)
1689         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1690                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1691                     OP_DESC(PL_op));
1692     else
1693         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1694                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1695 }
1696
1697 /*
1698 =for apidoc looks_like_number
1699
1700 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1701 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1702 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1703
1704 =cut
1705 */
1706
1707 I32
1708 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1709 {
1710     register const char *sbegin;
1711     STRLEN len;
1712
1713     if (SvPOK(sv)) {
1714         sbegin = SvPVX_const(sv);
1715         len = SvCUR(sv);
1716     }
1717     else if (SvPOKp(sv))
1718         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1719     else
1720         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1721     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1722 }
1723
1724 STATIC bool
1725 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1726 {
1727     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1728     SV *const buffer = sv_newmortal();
1729
1730     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1731        is on.  */
1732     SvFAKE_off(gv);
1733     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1734     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1735
1736     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737         so no need to test that.  */
1738     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739         not_a_number(buffer);
1740     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741         can tail call us and return true.  */
1742     return TRUE;
1743 }
1744
1745 STATIC char *
1746 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1747 {
1748     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1749     SV *const buffer = sv_newmortal();
1750
1751     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1752        is on.  */
1753     SvFAKE_off(gv);
1754     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1755     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1756
1757     assert(SvPOK(buffer));
1758     if (len) {
1759         *len = SvCUR(buffer);
1760     }
1761     return SvPVX(buffer);
1762 }
1763
1764 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1765    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1766
1767 /*
1768    NV_PRESERVES_UV:
1769
1770    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1771    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1772    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1773    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1774    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1775    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1776    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1777    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1778       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1779       valid conversion which has lost no precision
1780    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1781       would lose precision, the precise conversion (or differently
1782       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1783       requests for different numeric formats on the same SV causing
1784       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1785       acceptable (still))
1786
1787
1788    flags are used:
1789    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1790    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1791    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1792    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1793
1794    so
1795    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1796    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1797    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1798    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1799
1800    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1801    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1802    would, cache both conversions, flag similarly.
1803
1804    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1805    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1806    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1807    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1808    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1809
1810    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1811    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1812    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1813    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1814    loss of precision compared with integer addition.
1815
1816    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1817      platforms
1818    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1819      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1820      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1821      fp to integer speedup)
1822    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1823      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1824      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1825    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1826      favoured when IV and NV are equally accurate
1827
1828    ####################################################################
1829    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1830    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1831    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1832    ####################################################################
1833
1834    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1835    performance ratio.
1836 */
1837
1838 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1839 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1840 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1841 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1842 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1843 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1844
1845 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1846
1847 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1848 STATIC int
1849 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1850 {
1851     dVAR;
1852     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1853     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1854     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1855         (void)SvIOKp_on(sv);
1856         (void)SvNOK_on(sv);
1857         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1858         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1859     }
1860     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1861         (void)SvIOKp_on(sv);
1862         (void)SvNOK_on(sv);
1863         SvIsUV_on(sv);
1864         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1865         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1866     }
1867     (void)SvIOKp_on(sv);
1868     (void)SvNOK_on(sv);
1869     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1870        sv_2iv  */
1871     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1872         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1873         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1874             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1875         } else {
1876             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1877         }
1878         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1879     }
1880     SvIsUV_on(sv);
1881     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1882     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1883         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1884             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1885                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1886                NOK, IOKp */
1887             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1888         }
1889         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1890     } else {
1891         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1892     }
1893     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1894 }
1895 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1896
1897 STATIC bool
1898 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1899     dVAR;
1900     if (SvNOKp(sv)) {
1901         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1902          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1903          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1904          * IV or UV at same time to avoid this. */
1905         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1906
1907         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1908             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1909
1910         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1911         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1912            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1913            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1914            cases go to UV */
1915 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1916         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1917             SvUV_set(sv, 0);
1918             SvIsUV_on(sv);
1919             return FALSE;
1920         }
1921 #endif
1922         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1923             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1924             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1925 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1926                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1927                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1928                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1929                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1930                    we're outside the range of NV integer precision */
1931 #endif
1932                 ) {
1933                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1934                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1935                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1936                                       PTR2UV(sv),
1937                                       SvNVX(sv),
1938                                       SvIVX(sv)));
1939
1940             } else {
1941                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1942                    conversion would already have cached IV if it detected
1943                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1944                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1945                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1946                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1947                                       PTR2UV(sv),
1948                                       SvNVX(sv),
1949                                       SvIVX(sv)));
1950             }
1951             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1952                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1953                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1954                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1955                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1956                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1957                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1958                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1959         }
1960         else {
1961             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1962             if (
1963                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1964 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1965                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1966                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1967                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1968                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1969                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1970                    we're outside the range of NV integer precision */
1971 #endif
1972                 )
1973                 SvIOK_on(sv);
1974             SvIsUV_on(sv);
1975             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1976                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1977                                   PTR2UV(sv),
1978                                   SvUVX(sv),
1979                                   SvUVX(sv)));
1980         }
1981     }
1982     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1983         UV value;
1984         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1985         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1986            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1987            the same as the direct translation of the initial string
1988            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1989            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1990            NV value is requested in the future).
1991         
1992            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1993            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1994            cache the NV if we are sure it's not needed.
1995          */
1996
1997         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1998         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1999              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2000             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2001             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2002                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2003             (void)SvIOK_on(sv);
2004         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2005             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2006
2007         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2008            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2009            then the value returned may have more precision than atof() will
2010            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2011         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2012 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2013                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2014 #endif
2015             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2016             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2017             (void)SvIOKp_on(sv);
2018
2019             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2020                 /* positive */;
2021                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2022                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2023                 } else {
2024                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2025                     SvUV_set(sv, value);
2026                     SvIsUV_on(sv);
2027                 }
2028             } else {
2029                 /* 2s complement assumption  */
2030                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2031                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2032                 } else {
2033                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2034                        I'm assuming it will be rare.  */
2035                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2036                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2037                     SvNOK_on(sv);
2038                     SvIOK_off(sv);
2039                     SvIOKp_on(sv);
2040                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2041                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2042                 }
2043             }
2044         }
2045         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2046            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2047            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2048         
2049         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2050             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2051             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2052             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2053
2054             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2055                 not_a_number(sv);
2056
2057 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2058             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2059                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2060 #else
2061             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2062                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2063 #endif
2064
2065 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2066             (void)SvIOKp_on(sv);
2067             (void)SvNOK_on(sv);
2068             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2069                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2070                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2071                     SvIOK_on(sv);
2072                 } else {
2073                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2074                 }
2075                 /* UV will not work better than IV */
2076             } else {
2077                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2078                     SvIsUV_on(sv);
2079                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2080                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2081                 } else {
2082                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2083                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2084                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2085                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2086                         SvIOK_on(sv);
2087                     } else {
2088                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2089                     }
2090                 }
2091                 SvIsUV_on(sv);
2092             }
2093 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2094             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2095                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2096                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2097                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2098                    Atof.  */
2099                 SvNOK_on(sv);
2100                 assert (SvIOKp(sv));
2101             } else {
2102                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2103                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2104                     /* Small enough to preserve all bits. */
2105                     (void)SvIOKp_on(sv);
2106                     SvNOK_on(sv);
2107                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2108                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2109                         SvIOK_on(sv);
2110                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2111                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2112                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2113                           < (UV)IV_MAX)) {
2114                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2115                     }
2116                 } else {
2117                     /* IN_UV NOT_INT
2118                          0      0       already failed to read UV.
2119                          0      1       already failed to read UV.
2120                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2121                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2122                          1      1       already read UV.
2123                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2124                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2125                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2126                 }
2127             }
2128 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2129         }
2130     }
2131     else  {
2132         if (isGV_with_GP(sv))
2133             return glob_2number((GV *)sv);
2134
2135         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2136             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2137                 report_uninit(sv);
2138         }
2139         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2140             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2141             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2142         /* Return 0 from the caller.  */
2143         return TRUE;
2144     }
2145     return FALSE;
2146 }
2147
2148 /*
2149 =for apidoc sv_2iv_flags
2150
2151 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2152 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2153 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2154
2155 =cut
2156 */
2157
2158 IV
2159 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2160 {
2161     dVAR;
2162     if (!sv)
2163         return 0;
2164     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2165         if (flags & SV_GMAGIC)
2166             mg_get(sv);
2167         if (SvIOKp(sv))
2168             return SvIVX(sv);
2169         if (SvNOKp(sv)) {
2170             return I_V(SvNVX(sv));
2171         }
2172         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2173             UV value;
2174             const int numtype
2175                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2176
2177             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2178                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2179                 /* It's definitely an integer */
2180                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2181                     if (value < (UV)IV_MIN)
2182                         return -(IV)value;
2183                 } else {
2184                     if (value < (UV)IV_MAX)
2185                         return (IV)value;
2186                 }
2187             }
2188             if (!numtype) {
2189                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2190                     not_a_number(sv);
2191             }
2192             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2193         }
2194         if (SvROK(sv)) {
2195             goto return_rok;
2196         }
2197         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2198         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2199     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2200         if (SvROK(sv)) {
2201         return_rok:
2202             if (SvAMAGIC(sv)) {
2203                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2204                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2205                     return SvIV(tmpstr);
2206                 }
2207             }
2208             return PTR2IV(SvRV(sv));
2209         }
2210         if (SvIsCOW(sv)) {
2211             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2212         }
2213         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2214             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2215                 report_uninit(sv);
2216             return 0;
2217         }
2218     }
2219     if (!SvIOKp(sv)) {
2220         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2221             return 0;
2222     }
2223     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2224         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2225     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2226 }
2227
2228 /*
2229 =for apidoc sv_2uv_flags
2230
2231 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2232 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2233 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2234
2235 =cut
2236 */
2237
2238 UV
2239 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2240 {
2241     dVAR;
2242     if (!sv)
2243         return 0;
2244     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2245         if (flags & SV_GMAGIC)
2246             mg_get(sv);
2247         if (SvIOKp(sv))
2248             return SvUVX(sv);
2249         if (SvNOKp(sv))
2250             return U_V(SvNVX(sv));
2251         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2252             UV value;
2253             const int numtype
2254                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2255
2256             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2257                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2258                 /* It's definitely an integer */
2259                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2260                     return value;
2261             }
2262             if (!numtype) {
2263                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2264                     not_a_number(sv);
2265             }
2266             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2267         }
2268         if (SvROK(sv)) {
2269             goto return_rok;
2270         }
2271         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2272         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2273     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2274         if (SvROK(sv)) {
2275         return_rok:
2276             if (SvAMAGIC(sv)) {
2277                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2278                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2279                     return SvUV(tmpstr);
2280                 }
2281             }
2282             return PTR2UV(SvRV(sv));
2283         }
2284         if (SvIsCOW(sv)) {
2285             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2286         }
2287         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2288             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2289                 report_uninit(sv);
2290             return 0;
2291         }
2292     }
2293     if (!SvIOKp(sv)) {
2294         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2295             return 0;
2296     }
2297
2298     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2299                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2300     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2301 }
2302
2303 /*
2304 =for apidoc sv_2nv
2305
2306 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2307 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2308 macros.
2309
2310 =cut
2311 */
2312
2313 NV
2314 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2315 {
2316     dVAR;
2317     if (!sv)
2318         return 0.0;
2319     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2320         mg_get(sv);
2321         if (SvNOKp(sv))
2322             return SvNVX(sv);
2323         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2324             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2325                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2326                 not_a_number(sv);
2327             return Atof(SvPVX_const(sv));
2328         }
2329         if (SvIOKp(sv)) {
2330             if (SvIsUV(sv))
2331                 return (NV)SvUVX(sv);
2332             else
2333                 return (NV)SvIVX(sv);
2334         }
2335         if (SvROK(sv)) {
2336             goto return_rok;
2337         }
2338         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2339         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2340            function. */
2341     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2342         if (SvROK(sv)) {
2343         return_rok:
2344             if (SvAMAGIC(sv)) {
2345                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2346                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2347                     return SvNV(tmpstr);
2348                 }
2349             }
2350             return PTR2NV(SvRV(sv));
2351         }
2352         if (SvIsCOW(sv)) {
2353             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2354         }
2355         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2356             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2357                 report_uninit(sv);
2358             return 0.0;
2359         }
2360     }
2361     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2362         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2363         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2364 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2365         DEBUG_c({
2366             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2367             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2368                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2369                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2370             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2371         });
2372 #else
2373         DEBUG_c({
2374             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2375             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2376                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2377             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2378         });
2379 #endif
2380     }
2381     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2382         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2383     if (SvNOKp(sv)) {
2384         return SvNVX(sv);
2385     }
2386     if (SvIOKp(sv)) {
2387         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2388 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2392         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2393         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2394                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2395             SvNOK_on(sv);
2396         else
2397             SvNOKp_on(sv);
2398 #endif
2399     }
2400     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2401         UV value;
2402         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2403         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2404             not_a_number(sv);
2405 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2406         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2407             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2408             /* It's definitely an integer */
2409             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2410         } else
2411             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2412         SvNOK_on(sv);
2413 #else
2414         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2415         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2416            the PV at least as well as an IV/UV would.
2417            Not sure how to do this 100% reliably. */
2418         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2419            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2420            UV_BITS */
2421         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2422             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2423             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2424         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2425             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2426                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2427             SvNOK_on(sv);
2428         } else {
2429             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2430             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2431                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2432                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2433             } else {
2434                 SvNOKp_on(sv);
2435                 SvIOKp_on(sv);
2436
2437                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2438                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2439                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2440                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2441                 } else {
2442                     SvUV_set(sv, value);
2443                     SvIsUV_on(sv);
2444                 }
2445
2446                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2447                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2448                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2449                        However, neither is canonical, so both only get p
2450                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2451                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2452                 } else {
2453                     const NV nv = SvNVX(sv);
2454                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2455                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2456                             SvNOK_on(sv);
2457                         } else {
2458                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2459                         }
2460                         SvIOK_on(sv);
2461                     } else {
2462                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2463                            Could be slightly > UV_MAX */
2464
2465                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2466                             /* UV and NV both imprecise.  */
2467                         } else {
2468                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2469
2470                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2471                                 SvNOK_on(sv);
2472                             }
2473                             SvIOK_on(sv);
2474                         }
2475                     }
2476                 }
2477             }
2478         }
2479 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2480     }
2481     else  {
2482         if (isGV_with_GP(sv)) {
2483             glob_2number((GV *)sv);
2484             return 0.0;
2485         }
2486
2487         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2488             report_uninit(sv);
2489         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2490         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2491         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2492            and ideally should be fixed.  */
2493         return 0.0;
2494     }
2495 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2496     DEBUG_c({
2497         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2498         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2499                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2500         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2501     });
2502 #else
2503     DEBUG_c({
2504         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2505         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2506                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2507         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2508     });
2509 #endif
2510     return SvNVX(sv);
2511 }
2512
2513 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2514  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2515  * end of it.
2516  *
2517  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2518  */
2519
2520 static char *
2521 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2522 {
2523     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2524     char * const ebuf = ptr;
2525     int sign;
2526
2527     if (is_uv)
2528         sign = 0;
2529     else if (iv >= 0) {
2530         uv = iv;
2531         sign = 0;
2532     } else {
2533         uv = -iv;
2534         sign = 1;
2535     }
2536     do {
2537         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2538     } while (uv /= 10);
2539     if (sign)
2540         *--ptr = '-';
2541     *peob = ebuf;
2542     return ptr;
2543 }
2544
2545 /*
2546 =for apidoc sv_2pv_flags
2547
2548 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2549 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2550 if necessary.
2551 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2552 usually end up here too.
2553
2554 =cut
2555 */
2556
2557 char *
2558 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2559 {
2560     dVAR;
2561     register char *s;
2562
2563     if (!sv) {
2564         if (lp)
2565             *lp = 0;
2566         return (char *)"";
2567     }
2568     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2569         if (flags & SV_GMAGIC)
2570             mg_get(sv);
2571         if (SvPOKp(sv)) {
2572             if (lp)
2573                 *lp = SvCUR(sv);
2574             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2575                 return SvPVX_mutable(sv);
2576             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2577                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2578             return SvPVX(sv);
2579         }
2580         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2581             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2582             STRLEN len;
2583
2584             if (SvIOKp(sv)) {
2585                 len = SvIsUV(sv)
2586                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2587                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2588             } else {
2589                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2590                 len = strlen(tbuf);
2591             }
2592             assert(!SvROK(sv));
2593             {
2594                 dVAR;
2595
2596 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2597                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2598                     tbuf[0] = '0';
2599                     tbuf[1] = 0;
2600                     len = 1;
2601                 }
2602 #endif
2603                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2604                 if (lp)
2605                     *lp = len;
2606                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2607                 SvCUR_set(sv, len);
2608                 SvPOKp_on(sv);
2609                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2610             }
2611         }
2612         if (SvROK(sv)) {
2613             goto return_rok;
2614         }
2615         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2616         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2617            function. */
2618     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2619         if (SvROK(sv)) {
2620         return_rok:
2621             if (SvAMAGIC(sv)) {
2622                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2623                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2624                     /* Unwrap this:  */
2625                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2626                      */
2627
2628                     char *pv;
2629                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2630                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2631                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2632                         } else {
2633                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2634                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2635                         }
2636                         if (lp)
2637                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2638                     } else {
2639                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2640                     }
2641                     if (SvUTF8(tmpstr))
2642                         SvUTF8_on(sv);
2643                     else
2644                         SvUTF8_off(sv);
2645                     return pv;
2646                 }
2647             }
2648             {
2649                 STRLEN len;
2650                 char *retval;
2651                 char *buffer;
2652                 MAGIC *mg;
2653                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2654
2655                 if (!referent) {
2656                     len = 7;
2657                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2658                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2659                            && ((SvFLAGS(referent) &
2660                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2661                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2662                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr)))
2663                 {
2664                     char *str = NULL;
2665                     I32 haseval = 0;
2666                     U32 flags = 0;
2667                     (str) = CALLREG_AS_STR(mg,lp,&flags,&haseval);
2668                     if (flags & 1)
2669                         SvUTF8_on(sv);
2670                     else
2671                         SvUTF8_off(sv);
2672                     PL_reginterp_cnt += haseval;
2673                     return str;
2674                 } else {
2675                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2676                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2677                     UV addr = PTR2UV(referent);
2678                     const char *stashname = NULL;
2679                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2680                     const char *buffer_end;
2681
2682                     if (SvOBJECT(referent)) {
2683                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2684
2685                         if (name) {
2686                             stashname = HEK_KEY(name);
2687                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2688
2689                             if (HEK_UTF8(name)) {
2690                                 SvUTF8_on(sv);
2691                             } else {
2692                                 SvUTF8_off(sv);
2693                             }
2694                         } else {
2695                             stashname = "__ANON__";
2696                             stashnamelen = 8;
2697                         }
2698                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2699                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2700                     } else {
2701                         len = typelen + 3 /* (0x */
2702                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2703                     }
2704
2705                     Newx(buffer, len, char);
2706                     buffer_end = retval = buffer + len;
2707
2708                     /* Working backwards  */
2709                     *--retval = '\0';
2710                     *--retval = ')';
2711                     do {
2712                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2713                     } while (addr >>= 4);
2714                     *--retval = 'x';
2715                     *--retval = '0';
2716                     *--retval = '(';
2717
2718                     retval -= typelen;
2719                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2720
2721                     if (stashname) {
2722                         *--retval = '=';
2723                         retval -= stashnamelen;
2724                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2725                     }
2726                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2727                        buffer here.  */
2728                     assert (retval >= buffer);
2729
2730                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = len;
2734                 SAVEFREEPV(buffer);
2735                 return retval;
2736             }
2737         }
2738         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2739             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2740                 report_uninit(sv);
2741             if (lp)
2742                 *lp = 0;
2743             return (char *)"";
2744         }
2745     }
2746     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2747         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2748            converting the IV is going to be more efficient */
2749         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2750         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2751         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2752         char *ebuf, *ptr;
2753
2754         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2755             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2756         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2757         /* inlined from sv_setpvn */
2758         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2759         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2760         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2761         s = SvEND(sv);
2762         *s = '\0';
2763         if (isIOK)
2764             SvIOK_on(sv);
2765         else
2766             SvIOKp_on(sv);
2767         if (isUIOK)
2768             SvIsUV_on(sv);
2769     }
2770     else if (SvNOKp(sv)) {
2771         const int olderrno = errno;
2772         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2773             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2774         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2775         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2776         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2777 #ifdef apollo
2778         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2779             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2780         else
2781 #endif /*apollo*/
2782         {
2783             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2784         }
2785         errno = olderrno;
2786 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2787         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2788             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2789 #endif
2790         while (*s) s++;
2791 #ifdef hcx
2792         if (s[-1] == '.')
2793             *--s = '\0';
2794 #endif
2795     }
2796     else {
2797         if (isGV_with_GP(sv))
2798             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     if (SvIsCOW(sv)) {
3080         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3081     }
3082     if (SvREADONLY(sv)) {
3083         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3084     }
3085     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             NOOP;
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         (const char *)
3297                                         (CvCONST(cv)
3298                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3299                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3300                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3301                                         GvENAME((GV*)dstr));
3302                         }
3303                     }
3304                 if (!intro)
3305                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3306                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3307                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3308             }
3309             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3310             GvASSUMECV_on(dstr);
3311             PL_sub_generation++;
3312         }
3313         *location = sref;
3314         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3315             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3316             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3317         }
3318         break;
3319     }
3320     SvREFCNT_dec(dref);
3321     if (SvTAINTED(sstr))
3322         SvTAINT(dstr);
3323     return;
3324 }
3325
3326 void
3327 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3328 {
3329     dVAR;
3330     register U32 sflags;
3331     register int dtype;
3332     register svtype stype;
3333
3334     if (sstr == dstr)
3335         return;
3336
3337     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3338         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3339                    " to a freed scalar %p", sstr, dstr);
3340     }
3341     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3342     if (!sstr)
3343         sstr = &PL_sv_undef;
3344     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3345         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p", sstr,
3346                    dstr);
3347     }
3348     stype = SvTYPE(sstr);
3349     dtype = SvTYPE(dstr);
3350
3351     SvAMAGIC_off(dstr);
3352     if ( SvVOK(dstr) )
3353     {
3354         /* need to nuke the magic */
3355         mg_free(dstr);
3356         SvRMAGICAL_off(dstr);
3357     }
3358
3359     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3360
3361     switch (stype) {
3362     case SVt_NULL:
3363       undef_sstr:
3364         if (dtype != SVt_PVGV) {
3365             (void)SvOK_off(dstr);
3366             return;
3367         }
3368         break;
3369     case SVt_IV:
3370         if (SvIOK(sstr)) {
3371             switch (dtype) {
3372             case SVt_NULL:
3373                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3374                 break;
3375             case SVt_NV:
3376             case SVt_RV:
3377             case SVt_PV:
3378                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3379                 break;
3380             }
3381             (void)SvIOK_only(dstr);
3382             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3383             if (SvIsUV(sstr))
3384                 SvIsUV_on(dstr);
3385             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3386                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3387                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3388                may say).  */
3389             assert(!SvTAINTED(sstr));
3390             return;
3391         }
3392         goto undef_sstr;
3393
3394     case SVt_NV:
3395         if (SvNOK(sstr)) {
3396             switch (dtype) {
3397             case SVt_NULL:
3398             case SVt_IV:
3399                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3400                 break;
3401             case SVt_RV:
3402             case SVt_PV:
3403             case SVt_PVIV:
3404                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3405                 break;
3406             }
3407             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3408             (void)SvNOK_only(dstr);
3409             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3410                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3411                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3412                may say).  */
3413             assert(!SvTAINTED(sstr));
3414             return;
3415         }
3416         goto undef_sstr;
3417
3418     case SVt_RV:
3419         if (dtype < SVt_RV)
3420             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3421         break;
3422     case SVt_PVFM:
3423 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3424         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3425             if (dtype < SVt_PVIV)
3426                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427             break;
3428         }
3429         /* Fall through */
3430 #endif
3431     case SVt_PV:
3432         if (dtype < SVt_PV)
3433             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3434         break;
3435     case SVt_PVIV:
3436         if (dtype < SVt_PVIV)
3437             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3438         break;
3439     case SVt_PVNV:
3440         if (dtype < SVt_PVNV)
3441             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3442         break;
3443     default:
3444         {
3445         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3446         if (PL_op)
3447             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3448         else
3449             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3450         }
3451         break;
3452
3453     case SVt_PVGV:
3454         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3455             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3456             return;
3457         }
3458         /*FALLTHROUGH*/
3459
3460     case SVt_PVMG:
3461     case SVt_PVLV:
3462     case SVt_PVBM:
3463         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3464             mg_get(sstr);
3465             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3466                 stype = SvTYPE(sstr);
3467                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3468                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3469                     return;
3470                 }
3471             }
3472         }
3473         if (stype == SVt_PVLV)
3474             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3475         else
3476             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3477     }
3478
3479     /* dstr may have been upgraded.  */
3480     dtype = SvTYPE(dstr);
3481     sflags = SvFLAGS(sstr);
3482
3483     if (dtype == SVt_PVCV) {
3484         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3485         if (SvOK(sstr)) {
3486             STRLEN len;
3487             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3488
3489             SvGROW(dstr, len + 1);
3490             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3491             SvCUR_set(dstr, len);
3492             SvPOK_only(dstr);
3493         } else {
3494             SvOK_off(dstr);
3495         }
3496     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3497         if (dtype == SVt_PVGV && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3498             sstr = SvRV(sstr);
3499             if (sstr == dstr) {
3500                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3501                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3502                 {
3503                     GvIMPORTED_on(dstr);
3504                 }
3505                 GvMULTI_on(dstr);
3506                 return;
3507             }
3508             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3509             return;
3510         }
3511
3512         if (dtype >= SVt_PV) {
3513             if (dtype == SVt_PVGV) {
3514                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3515                 return;
3516             }
3517             if (SvPVX_const(dstr)) {
3518                 SvPV_free(dstr);
3519                 SvLEN_set(dstr, 0);
3520                 SvCUR_set(dstr, 0);
3521             }
3522         }
3523         (void)SvOK_off(dstr);
3524         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3525         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3526         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3527         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3528         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3529         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3530     }
3531     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3532         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3533             if (ckWARN(WARN_MISC))
3534                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3535                             "Undefined value assigned to typeglob");
3536         }
3537         else {
3538             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3539             if (dstr != (SV*)gv) {
3540                 if (GvGP(dstr))
3541                     gp_free((GV*)dstr);
3542                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3543             }
3544         }
3545     }
3546     else if (sflags & SVp_POK) {
3547         bool isSwipe = 0;
3548
3549         /*
3550          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3551          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3552          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3553          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3554          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3555          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3556          * have much in common.
3557          */
3558
3559         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3560            and doing it now facilitates the COW check.  */
3561         (void)SvPOK_only(dstr);
3562
3563         if (
3564             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3565                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3566                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3567                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3568                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3569             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3570                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3571                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3572                        desire is as if the source SV isn't actually already
3573                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3574                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3575               )
3576 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3577              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3578                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3579                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3580                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3581                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3582                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3583                 in a newer implementation.  */
3584              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3585                 into the else and make dest a COW of us.  */
3586              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3587 #endif
3588              )
3589             &&
3590             !(isSwipe =
3591                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3592                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3593                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3594                                         /* and we're allowed to steal temps */
3595                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3596                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3597                                 /* and won't be needed again, potentially */
3598               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3599 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3600             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3601                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3602                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3603 #endif
3604             ) {
3605             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3606                Have to copy the string.  */
3607             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3608             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3609             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3610             SvCUR_set(dstr, len);
3611             *SvEND(dstr) = '\0';
3612         } else {
3613             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3614                be true in here.  */
3615             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3616                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3617             if (DEBUG_C_TEST) {
3618                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3619                 sv_dump(sstr);
3620                 sv_dump(dstr);
3621             }
3622 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3623             if (!isSwipe) {
3624                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3625                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3626                    it going un copy-on-write.
3627                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3628                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3629                    form to make it copy on write again */
3630                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3631                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3632                     SvREADONLY_on(sstr);
3633                     SvFAKE_on(sstr);
3634                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3635                        (about to become 2) */
3636                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3637                 }
3638             }
3639 #endif
3640             /* Initial code is common.  */
3641             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3642                 SvPV_free(dstr);
3643             }
3644
3645             if (!isSwipe) {
3646                 /* making another shared SV.  */
3647                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3648                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3649 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3650                 if (len) {
3651                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3652                     /* SvIsCOW_normal */
3653                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3654                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3655                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3656                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3657                 } else
3658 #endif
3659                 {
3660                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3661                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3662                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3663
3664                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3665                     SvPV_set(dstr,
3666                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3667                 }
3668                 SvLEN_set(dstr, len);
3669                 SvCUR_set(dstr, cur);
3670                 SvREADONLY_on(dstr);
3671                 SvFAKE_on(dstr);
3672                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3673             }
3674             else
3675                 {       /* Passes the swipe test.  */
3676                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3677                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3678                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3679
3680                 SvTEMP_off(dstr);
3681                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3682                 SvPV_set(sstr, NULL);
3683                 SvLEN_set(sstr, 0);
3684                 SvCUR_set(sstr, 0);
3685                 SvTEMP_off(sstr);
3686             }
3687         }
3688         if (sflags & SVp_NOK) {
3689             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3690         }
3691         if (sflags & SVp_IOK) {
3692             SvRELEASE_IVX(dstr);
3693             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3694             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3695                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3696             if (sflags & SVf_IVisUV)
3697                 SvIsUV_on(dstr);
3698         }
3699         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3700         {
3701             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3702             if (smg) {
3703                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3704                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3705                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3706             }
3707         }
3708     }
3709     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3710         (void)SvOK_off(dstr);
3711         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3712         if (sflags & SVp_IOK) {
3713             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3714             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3715         }
3716         if (sflags & SVp_NOK) {
3717             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3718         }
3719     }
3720     else {
3721         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3722             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3723                This feels bad. FIXME.  */
3724             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3725
3726             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3727                temporarily if it is on.  */
3728             SvFAKE_off(sstr);
3729             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3730             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3731         }
3732         else
3733             (void)SvOK_off(dstr);
3734     }
3735     if (SvTAINTED(sstr))
3736         SvTAINT(dstr);
3737 }
3738
3739 /*
3740 =for apidoc sv_setsv_mg
3741
3742 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3743
3744 =cut
3745 */
3746
3747 void
3748 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3749 {
3750     sv_setsv(dstr,sstr);
3751     SvSETMAGIC(dstr);
3752 }
3753
3754 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3755 SV *
3756 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3757 {
3758     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3759     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3760     register char *new_pv;
3761
3762     if (DEBUG_C_TEST) {
3763         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3764                       sstr, dstr);
3765         sv_dump(sstr);
3766         if (dstr)
3767                     sv_dump(dstr);
3768     }
3769
3770     if (dstr) {
3771         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3772             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3773         else if (SvPVX_const(dstr))
3774             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3775     }
3776     else
3777         new_SV(dstr);
3778     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3779
3780     assert (SvPOK(sstr));
3781     assert (SvPOKp(sstr));
3782     assert (!SvIOK(sstr));
3783     assert (!SvIOKp(sstr));
3784     assert (!SvNOK(sstr));
3785     assert (!SvNOKp(sstr));
3786
3787     if (SvIsCOW(sstr)) {
3788
3789         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3790             /* source is a COW shared hash key.  */
3791             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3792                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3793             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3794             goto common_exit;
3795         }
3796         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3797     } else {
3798         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3799         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3800         SvREADONLY_on(sstr);
3801         SvFAKE_on(sstr);
3802         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3803                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3804         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3805     }
3806     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3807     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3808
3809   common_exit:
3810     SvPV_set(dstr, new_pv);
3811     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3812     if (SvUTF8(sstr))
3813         SvUTF8_on(dstr);
3814     SvLEN_set(dstr, len);
3815     SvCUR_set(dstr, cur);
3816     if (DEBUG_C_TEST) {
3817         sv_dump(dstr);
3818     }
3819     return dstr;
3820 }
3821 #endif
3822
3823 /*
3824 =for apidoc sv_setpvn
3825
3826 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3827 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3828 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3829
3830 =cut
3831 */
3832
3833 void
3834 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3835 {
3836     dVAR;
3837     register char *dptr;
3838
3839     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3840     if (!ptr) {
3841         (void)SvOK_off(sv);
3842         return;
3843     }
3844     else {
3845         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3846         const IV iv = len;
3847         if (iv < 0)
3848             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3849     }
3850     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3851
3852     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3853     Move(ptr,dptr,len,char);
3854     dptr[len] = '\0';
3855     SvCUR_set(sv, len);
3856     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3857     SvTAINT(sv);
3858 }
3859
3860 /*
3861 =for apidoc sv_setpvn_mg
3862
3863 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3864
3865 =cut
3866 */
3867
3868 void
3869 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3870 {
3871     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3872     SvSETMAGIC(sv);
3873 }
3874
3875 /*
3876 =for apidoc sv_setpv
3877
3878 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3879 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3880
3881 =cut
3882 */
3883
3884 void
3885 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3886 {
3887     dVAR;
3888     register STRLEN len;
3889
3890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3891     if (!ptr) {
3892         (void)SvOK_off(sv);
3893         return;
3894     }
3895     len = strlen(ptr);
3896     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3897
3898     SvGROW(sv, len + 1);
3899     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3900     SvCUR_set(sv, len);
3901     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3902     SvTAINT(sv);
3903 }
3904
3905 /*
3906 =for apidoc sv_setpv_mg
3907
3908 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3909
3910 =cut
3911 */
3912
3913 void
3914 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3915 {
3916     sv_setpv(sv,ptr);
3917     SvSETMAGIC(sv);
3918 }
3919
3920 /*
3921 =for apidoc sv_usepvn_flags
3922
3923 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3924 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3925 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3926 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3927 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3928 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3929 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3930 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3931
3932 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3933 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3934 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3935 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3936
3937 =cut
3938 */
3939
3940 void
3941 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3942 {
3943     dVAR;
3944     STRLEN allocate;
3945     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3946     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3947     if (!ptr) {
3948         (void)SvOK_off(sv);
3949         if (flags & SV_SMAGIC)
3950             SvSETMAGIC(sv);
3951         return;
3952     }
3953     if (SvPVX_const(sv))
3954         SvPV_free(sv);
3955
3956 #ifdef DEBUGGING
3957     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3958         assert(ptr[len] == '\0');
3959 #endif
3960
3961     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3962         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3963     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3964         /* It's long enough - do nothing.
3965            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3966     } else {
3967 #ifdef DEBUGGING
3968         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3969         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3970         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3971         PoisonFree(ptr,len,char);
3972         Safefree(ptr);
3973         ptr = new_ptr;
3974 #else
3975         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
3976 #endif
3977     }
3978     SvPV_set(sv, ptr);
3979     SvCUR_set(sv, len);
3980     SvLEN_set(sv, allocate);
3981     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3982         *SvEND(sv) = '\0';
3983     }
3984     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3985     SvTAINT(sv);
3986     if (flags & SV_SMAGIC)
3987         SvSETMAGIC(sv);
3988 }
3989
3990 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3991 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3992    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3993    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3994    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3995    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3996 STATIC void
3997 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3998 {
3999     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4000          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4001         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4002
4003         if (current == sv) {
4004             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4005                in the loop.)
4006                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4007             SvFAKE_off(after);
4008             SvREADONLY_off(after);
4009         } else {
4010             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4011             SV *next;
4012             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4013                 assert (next);
4014                 current = next;
4015                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4016                     a pointer into a closed loop.  */
4017                 assert (current != after);
4018                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4019             }
4020             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4021             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4022         }
4023     } else {
4024         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4025     }
4026 }
4027
4028 int
4029 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4030 {
4031     if (SvIsCOW(sv))
4032         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4033     SvOOK_off(sv);
4034     return 0;
4035 }
4036 #endif
4037 /*
4038 =for apidoc sv_force_normal_flags
4039
4040 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4041 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4042 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4043 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4044 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4045 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4046 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4047 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4048 with flags set to 0.
4049
4050 =cut
4051 */
4052
4053 void
4054 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4055 {
4056     dVAR;
4057 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4058     if (SvREADONLY(sv)) {
4059         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4060         if (SvFAKE(sv)) {
4061             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4062             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4063             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4064             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4065             if (DEBUG_C_TEST) {
4066                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4067                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4068                               (long) flags);
4069                 sv_dump(sv);
4070             }
4071             SvFAKE_off(sv);
4072             SvREADONLY_off(sv);
4073             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4074             SvPV_set(sv, NULL);
4075             SvLEN_set(sv, 0);
4076             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4077                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4078                 SvPOK_off(sv);
4079             } else {
4080                 SvGROW(sv, cur + 1);
4081                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4082                 SvCUR_set(sv, cur);
4083                 *SvEND(sv) = '\0';
4084             }
4085             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4086             if (DEBUG_C_TEST) {
4087                 sv_dump(sv);
4088             }
4089         }
4090         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4091             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4092         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4093     }
4094 #else
4095     if (SvREADONLY(sv)) {
4096         if (SvFAKE(sv)) {
4097             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4098             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4099             SvFAKE_off(sv);
4100             SvREADONLY_off(sv);
4101             SvPV_set(sv, NULL);
4102             SvLEN_set(sv, 0);
4103             SvGROW(sv, len + 1);
4104             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4105             *SvEND(sv) = '\0';
4106             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4107         }
4108         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4109             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4110     }
4111 #endif
4112     if (SvROK(sv))
4113         sv_unref_flags(sv, flags);
4114     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4115         sv_unglob(sv);
4116 }
4117
4118 /*
4119 =for apidoc sv_chop
4120
4121 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4122 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4123 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4124 string. Uses the "OOK hack".
4125 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4126 refer to the same chunk of data.
4127
4128 =cut
4129 */
4130
4131 void
4132 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4133 {
4134     register STRLEN delta;
4135     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4136         return;
4137     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4138     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4139     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4140         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4141
4142     if (!SvOOK(sv)) {
4143         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4144             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4145             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4146             SvGROW(sv, len + 1);
4147             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4148             *SvEND(sv) = '\0';
4149         }
4150         SvIV_set(sv, 0);
4151         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4152            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4153         */
4154         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4155     }
4156     SvNIOK_off(sv);
4157     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4158     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4159     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4160     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4161 }
4162
4163 /*
4164 =for apidoc sv_catpvn
4165
4166 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4167 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4168 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4169 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4170
4171 =for apidoc sv_catpvn_flags
4172
4173 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4174 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4175 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4176 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4177 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4178 in terms of this function.
4179
4180 =cut
4181 */
4182
4183 void
4184 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4185 {
4186     dVAR;
4187     STRLEN dlen;
4188     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4189
4190     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4191     if (sstr == dstr)
4192         sstr = SvPVX_const(dsv);
4193     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4194     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4195     *SvEND(dsv) = '\0';
4196     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4197     SvTAINT(dsv);
4198     if (flags & SV_SMAGIC)
4199         SvSETMAGIC(dsv);
4200 }
4201
4202 /*
4203 =for apidoc sv_catsv
4204
4205 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4206 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4207 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4208
4209 =for apidoc sv_catsv_flags
4210
4211 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4212 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4213 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4214 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4215
4216 =cut */
4217
4218 void
4219 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4220 {
4221     dVAR;
4222     if (ssv) {
4223         STRLEN slen;
4224         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4225         if (spv) {
4226             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4227                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4228                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4229                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4230                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4231                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4232             */
4233             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4234             I32 dutf8;
4235
4236             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4237                 mg_get(dsv);
4238             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4239
4240             if (dutf8 != sutf8) {
4241                 if (dutf8) {
4242                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4243                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4244
4245                     sv_utf8_upgrade(csv);
4246                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4247                 }
4248                 else
4249                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4250             }
4251             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4252         }
4253     }
4254     if (flags & SV_SMAGIC)
4255         SvSETMAGIC(dsv);
4256 }
4257
4258 /*
4259 =for apidoc sv_catpv
4260
4261 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4262 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4263 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4264
4265 =cut */
4266
4267 void
4268 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4269 {
4270     dVAR;
4271     register STRLEN len;
4272     STRLEN tlen;
4273     char *junk;
4274
4275     if (!ptr)
4276         return;
4277     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4278     len = strlen(ptr);
4279     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4280     if (ptr == junk)
4281         ptr = SvPVX_const(sv);
4282     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4283     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4284     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4285     SvTAINT(sv);
4286 }
4287
4288 /*
4289 =for apidoc sv_catpv_mg
4290
4291 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4292
4293 =cut
4294 */
4295
4296 void
4297 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4298 {
4299     sv_catpv(sv,ptr);
4300     SvSETMAGIC(sv);
4301 }
4302
4303 /*
4304 =for apidoc newSV
4305
4306 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4307 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4308 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4309 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4310
4311 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4312 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4313 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4314 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4315 modules supporting older perls.
4316
4317 =cut
4318 */
4319
4320 SV *
4321 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4322 {
4323     dVAR;
4324     register SV *sv;
4325
4326     new_SV(sv);
4327     if (len) {
4328         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4329         SvGROW(sv, len + 1);
4330     }
4331     return sv;
4332 }
4333 /*
4334 =for apidoc sv_magicext
4335
4336 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4337 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4338
4339 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4340 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4341 one instance of the same 'how'.
4342
4343 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4344 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4345 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4346 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4347
4348 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4349
4350 =cut
4351 */
4352 MAGIC * 
4353 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4354                  const char* name, I32 namlen)
4355 {
4356     dVAR;
4357     MAGIC* mg;
4358
4359     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4360         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4361     }
4362     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4363     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4364     SvMAGIC_set(sv, mg);
4365
4366     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4367        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4368        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4369        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4370
4371        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4372        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4373
4374     */
4375     if (!obj || obj == sv ||
4376         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4377         how == PERL_MAGIC_qr ||
4378         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4379         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4380             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4381             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4382             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4383     {
4384         mg->mg_obj = obj;
4385     }
4386     else {
4387         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4388         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4389     }
4390
4391     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4392        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4393        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4394        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4395        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4396        reference.
4397     */
4398
4399     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4400         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4401     {
4402       sv_rvweaken(obj);
4403     }
4404
4405     mg->mg_type = how;
4406     mg->mg_len = namlen;
4407     if (name) {
4408         if (namlen > 0)
4409             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4410         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4411             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4412         else
4413             mg->mg_ptr = (char *) name;
4414     }
4415     mg->mg_virtual = vtable;
4416
4417     mg_magical(sv);
4418     if (SvGMAGICAL(sv))
4419         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4420     return mg;
4421 }
4422
4423 /*
4424 =for apidoc sv_magic
4425
4426 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4427 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4428
4429 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4430 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4431
4432 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4433 to add more than one instance of the same 'how'.
4434
4435 =cut
4436 */
4437
4438 void
4439 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4440 {
4441     dVAR;
4442     MGVTBL *vtable;
4443     MAGIC* mg;
4444
4445 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4446     if (SvIsCOW(sv))
4447         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4448 #endif
4449     if (SvREADONLY(sv)) {
4450         if (
4451             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4452              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4453             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4454
4455             && IN_PERL_RUNTIME
4456             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4457             && how != PERL_MAGIC_bm
4458             && how != PERL_MAGIC_fm
4459             && how != PERL_MAGIC_sv
4460             && how != PERL_MAGIC_backref
4461            )
4462         {
4463             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4464         }
4465     }
4466     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4467         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4468             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4469                existing one
4470              */
4471             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4472                 mg->mg_len |= 1;
4473                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4474                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4475                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4476                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4477             }
4478             return;
4479         }
4480     }
4481
4482     switch (how) {
4483     case PERL_MAGIC_sv:
4484         vtable = &PL_vtbl_sv;
4485         break;
4486     case PERL_MAGIC_overload:
4487         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4488         break;
4489     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4490         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_overload_table:
4493         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4494         break;
4495     case PERL_MAGIC_bm:
4496         vtable = &PL_vtbl_bm;
4497         break;
4498     case PERL_MAGIC_regdata:
4499         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4500         break;
4501     case PERL_MAGIC_regdata_names:
4502         vtable = &PL_vtbl_regdata_names;
4503         break;
4504     case PERL_MAGIC_regdatum:
4505         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_env:
4508         vtable = &PL_vtbl_env;
4509         break;
4510     case PERL_MAGIC_fm:
4511         vtable = &PL_vtbl_fm;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_envelem:
4514         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4515         break;
4516     case PERL_MAGIC_regex_global:
4517         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_isa:
4520         vtable = &PL_vtbl_isa;
4521         break;
4522     case PERL_MAGIC_isaelem:
4523         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_nkeys:
4526         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_dbfile:
4529         vtable = NULL;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_dbline:
4532         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4533         break;
4534 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4535     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4536         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4537         break;
4538 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4539     case PERL_MAGIC_tied:
4540         vtable = &PL_vtbl_pack;
4541         break;
4542     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4543     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4544         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4545         break;
4546     case PERL_MAGIC_qr:
4547         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_hints:
4550         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4551     case PERL_MAGIC_sig:
4552         vtable = &PL_vtbl_sig;
4553         break;
4554     case PERL_MAGIC_sigelem:
4555         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4556         break;
4557     case PERL_MAGIC_taint:
4558         vtable = &PL_vtbl_taint;
4559         break;
4560     case PERL_MAGIC_uvar:
4561         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4562         break;
4563     case PERL_MAGIC_vec:
4564         vtable = &PL_vtbl_vec;
4565         break;
4566     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4567     case PERL_MAGIC_rhash:
4568     case PERL_MAGIC_symtab:
4569     case PERL_MAGIC_vstring:
4570         vtable = NULL;
4571         break;
4572     case PERL_MAGIC_utf8:
4573         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4574         break;
4575     case PERL_MAGIC_substr:
4576         vtable = &PL_vtbl_substr;
4577         break;
4578     case PERL_MAGIC_defelem:
4579         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4580         break;
4581     case PERL_MAGIC_arylen:
4582         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4583         break;
4584     case PERL_MAGIC_pos:
4585         vtable = &PL_vtbl_pos;
4586         break;
4587     case PERL_MAGIC_backref:
4588         vtable = &PL_vtbl_backref;
4589         break;
4590     case PERL_MAGIC_hintselem:
4591         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4592         break;
4593     case PERL_MAGIC_ext:
4594         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4595         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4596         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4597         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4598         vtable = NULL;
4599         break;
4600     default:
4601         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4602     }
4603
4604     /* Rest of work is done else where */
4605     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4606
4607     switch (how) {
4608     case PERL_MAGIC_taint:
4609         mg->mg_len = 1;
4610         break;
4611     case PERL_MAGIC_ext:
4612     case PERL_MAGIC_dbfile:
4613         SvRMAGICAL_on(sv);
4614         break;
4615     }
4616 }
4617
4618 /*
4619 =for apidoc sv_unmagic
4620
4621 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4622
4623 =cut
4624 */
4625
4626 int
4627 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4628 {
4629     MAGIC* mg;
4630     MAGIC** mgp;
4631     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4632         return 0;
4633     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4634     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4635         if (mg->mg_type == type) {
4636             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4637             *mgp = mg->mg_moremagic;
4638             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4639                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4640             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4641                 if (mg->mg_len > 0)
4642                     Safefree(mg->mg_ptr);
4643                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4644                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4645                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4646                     Safefree(mg->mg_ptr);
4647             }
4648             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4649                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4650             Safefree(mg);
4651         }
4652         else
4653             mgp = &mg->mg_moremagic;
4654     }
4655     if (!SvMAGIC(sv)) {
4656         SvMAGICAL_off(sv);
4657         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4658         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4659     }
4660
4661     return 0;
4662 }
4663
4664 /*
4665 =for apidoc sv_rvweaken
4666
4667 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4668 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4669 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4670 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4671 called after the RV is cleared.
4672
4673 =cut
4674 */
4675
4676 SV *
4677 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4678 {
4679     SV *tsv;
4680     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4681         return sv;
4682     if (!SvROK(sv))
4683         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4684     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4685         if (ckWARN(WARN_MISC))
4686             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4687         return sv;
4688     }
4689     tsv = SvRV(sv);
4690     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4691     SvWEAKREF_on(sv);
4692     SvREFCNT_dec(tsv);
4693     return sv;
4694 }
4695
4696 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4697  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4698  */
4699
4700 void
4701 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4702 {
4703     dVAR;
4704     AV *av;
4705
4706     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4707         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4708
4709         av = *avp;
4710         if (!av) {
4711             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4712             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4713
4714             if (mg) {
4715                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4716                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4717                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4718                 mg->mg_obj = NULL;
4719                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4720                    there's no AV to free up.  */
4721                 mg->mg_virtual = 0;
4722                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4723             } else {
4724                 av = newAV();
4725                 AvREAL_off(av);
4726                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4727             }
4728             *avp = av;
4729         }
4730     } else {
4731         const MAGIC *const mg
4732             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4733         if (mg)
4734             av = (AV*)mg->mg_obj;
4735         else {
4736             av = newAV();
4737             AvREAL_off(av);
4738             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4739             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4740              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4741              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4742         }
4743     }
4744     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4745         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4746     }
4747     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4748 }
4749
4750 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4751  * with the SV we point to.
4752  */
4753
4754 STATIC void
4755 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4756 {
4757     dVAR;
4758     AV *av = NULL;
4759     SV **svp;
4760     I32 i;
4761
4762     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4763         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4764         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4765            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4766            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4767            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4768     }
4769     if (!av) {
4770         const MAGIC *const mg
4771             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4772         if (mg)
4773             av = (AV *)mg->mg_obj;
4774     }
4775     if (!av) {
4776         if (PL_in_clean_all)
4777             return;
4778         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4779     }
4780
4781     if (SvIS_FREED(av))
4782         return;
4783
4784     svp = AvARRAY(av);
4785     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4786        not assume this.  */
4787     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4788         if (svp[i] == sv) {
4789             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4790             if (i != fill) {
4791                 /* We weren't the last entry.
4792                    An unordered list has this property that you can take the
4793                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4794                    an unordered list :-)
4795                 */
4796                 svp[i] = svp[fill];
4797             }
4798             svp[fill] = NULL;
4799             AvFILLp(av) = fill - 1;
4800         }
4801     }
4802 }
4803
4804 int
4805 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4806 {
4807     SV **svp = AvARRAY(av);
4808
4809     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4810
4811     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4812        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4813     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4814         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4815
4816         while (svp <= last) {
4817             if (*svp) {
4818                 SV *const referrer = *svp;
4819                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4820                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4821                     SvRV_set(referrer, 0);
4822                     SvOK_off(referrer);
4823                     SvWEAKREF_off(referrer);
4824                     SvSETMAGIC(referrer);
4825                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4826                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4827                     /* You lookin' at me?  */
4828                     assert(GvSTASH(referrer));
4829                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4830                     GvSTASH(referrer) = 0;
4831                 } else {
4832                     Perl_croak(aTHX_
4833                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4834                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4835                 }
4836
4837                 *svp = NULL;
4838             }
4839             svp++;
4840         }
4841     }
4842     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4843     return 0;
4844 }
4845
4846 /*
4847 =for apidoc sv_insert
4848
4849 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4850 the Perl substr() function.
4851
4852 =cut
4853 */
4854
4855 void
4856 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4857 {
4858     dVAR;
4859     register char *big;
4860     register char *mid;
4861     register char *midend;
4862     register char *bigend;
4863     register I32 i;
4864     STRLEN curlen;
4865
4866
4867     if (!bigstr)
4868         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4869     SvPV_force(bigstr, curlen);
4870     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4871     if (offset + len > curlen) {
4872         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4873         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4874         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4875     }
4876
4877     SvTAINT(bigstr);
4878     i = littlelen - len;
4879     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4880         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4881         mid = big + offset + len;
4882         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4883         bigend += i;
4884         *bigend = '\0';
4885         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4886             *--bigend = *--midend;
4887         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4888         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4889         SvSETMAGIC(bigstr);
4890         return;
4891     }
4892     else if (i == 0) {
4893         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4894         SvSETMAGIC(bigstr);
4895         return;
4896     }
4897
4898     big = SvPVX(bigstr);
4899     mid = big + offset;
4900     midend = mid + len;
4901     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4902
4903     if (midend > bigend)
4904         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4905
4906     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4907         if (littlelen) {
4908             Move(little, mid, littlelen,char);
4909             mid += littlelen;
4910         }
4911         i = bigend - midend;
4912         if (i > 0) {
4913             Move(midend, mid, i,char);
4914             mid += i;
4915         }
4916         *mid = '\0';
4917         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4918     }
4919     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4920         midend -= littlelen;
4921         mid = midend;
4922         sv_chop(bigstr,midend-i);
4923         big += i;
4924         while (i--)
4925             *--midend = *--big;
4926         if (littlelen)
4927             Move(little, mid, littlelen,char);
4928     }
4929     else if (littlelen) {
4930         midend -= littlelen;
4931         sv_chop(bigstr,midend);
4932         Move(little,midend,littlelen,char);
4933     }
4934     else {
4935         sv_chop(bigstr,midend);
4936     }
4937     SvSETMAGIC(bigstr);
4938 }
4939
4940 /*
4941 =for apidoc sv_replace
4942
4943 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4944 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4945 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4946 and any magic in the source is discarded.
4947 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4948 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4949
4950 =cut
4951 */
4952
4953 void
4954 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4955 {
4956     dVAR;
4957     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4958     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4959     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4960         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4961                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4962     }
4963     if (SvMAGICAL(sv)) {
4964         if (SvMAGICAL(nsv))
4965             mg_free(nsv);
4966         else
4967             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4968         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4969         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4970         SvMAGICAL_off(sv);
4971         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4972     }
4973     SvREFCNT(sv) = 0;
4974     sv_clear(sv);
4975     assert(!SvREFCNT(sv));
4976 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4977     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4978     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4979     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4980     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4981 #else
4982     StructCopy(nsv,sv,SV);
4983 #endif
4984     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4985        it would be unclear.  */
4986     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4987         SvANY(sv)
4988             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4989     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4990         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4991     }
4992         
4993
4994 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4995     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4996         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4997            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4998         SV *next;
4999         SV *current = nsv;
5000         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5001             assert(next);
5002             current = next;
5003             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5004         }
5005         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5006         if (DEBUG_C_TEST) {
5007             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5008             sv_dump(current);
5009             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5010                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5011                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5012         }
5013         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5014     }
5015 #endif
5016     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5017     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5018     SvREFCNT(nsv) = 0;
5019     del_SV(nsv);
5020 }
5021
5022 /*
5023 =for apidoc sv_clear
5024
5025 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5026 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5027 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5028 to be live during global destruction etc.
5029 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5030 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5031 instead.
5032
5033 =cut
5034 */
5035
5036 void
5037 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5038 {
5039     dVAR;
5040     const U32 type = SvTYPE(sv);
5041     const struct body_details *const sv_type_details
5042         = bodies_by_type + type;
5043
5044     assert(sv);
5045     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5046
5047     if (type <= SVt_IV) {
5048         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5049            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5050            table.  */
5051         return;
5052     }
5053
5054     if (SvOBJECT(sv)) {
5055         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5056             dSP;
5057             HV* stash;
5058             do {        
5059                 CV* destructor;
5060                 stash = SvSTASH(sv);
5061                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5062                 if (destructor) {
5063                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5064                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5065                     ENTER;
5066                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5067                     EXTEND(SP, 2);
5068                     PUSHMARK(SP);
5069                     PUSHs(tmpref);
5070                     PUTBACK;
5071                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5072                 
5073                 
5074                     POPSTACK;
5075                     SPAGAIN;
5076                     LEAVE;
5077                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5078                         /* tmpref is not kept alive! */
5079                         SvREFCNT(sv)--;
5080                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5081                         SvROK_off(tmpref);
5082                     }
5083                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5084                 }
5085             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5086
5087
5088             if (SvREFCNT(sv)) {
5089                 if (PL_in_clean_objs)
5090                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5091                           HvNAME_get(stash));
5092                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5093                 return;
5094             }
5095         }
5096
5097         if (SvOBJECT(sv)) {
5098             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5099             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5100             if (type != SVt_PVIO)
5101                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5102         }
5103     }
5104     if (type >= SVt_PVMG) {
5105         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) && SvPAD_OUR(sv)) {
5106             SvREFCNT_dec(OURSTASH(sv));
5107         } else if (SvMAGIC(sv))
5108             mg_free(sv);
5109         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5110             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5111     }
5112     switch (type) {
5113     case SVt_PVIO:
5114         if (IoIFP(sv) &&
5115             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5116             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5117             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5118         {
5119             io_close((IO*)sv, FALSE);
5120         }
5121         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5122             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5123         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5124         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5125         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5126         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5127         goto freescalar;
5128     case SVt_PVBM:
5129         goto freescalar;
5130     case SVt_PVCV:
5131     case SVt_PVFM:
5132         cv_undef((CV*)sv);
5133         goto freescalar;
5134     case SVt_PVHV:
5135         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5136         hv_undef((HV*)sv);
5137         break;
5138     case SVt_PVAV:
5139         av_undef((AV*)sv);
5140         break;
5141     case SVt_PVLV:
5142         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5143             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5144             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5145             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5146         }
5147         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5148             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5149         goto freescalar;
5150     case SVt_PVGV:
5151         gp_free((GV*)sv);
5152         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5153             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5154         }
5155         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5156            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5157         if (GvSTASH(sv))
5158             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5159     case SVt_PVMG:
5160     case SVt_PVNV:
5161     case SVt_PVIV:
5162       freescalar:
5163         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5164         if (SvOOK(sv)) {
5165             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5166             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5167         }
5168     case SVt_PV:
5169     case SVt_RV:
5170         if (SvROK(sv)) {
5171             SV * const target = SvRV(sv);
5172             if (SvWEAKREF(sv))
5173                 sv_del_backref(target, sv);
5174             else
5175                 SvREFCNT_dec(target);
5176         }
5177 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5178         else if (SvPVX_const(sv)) {
5179             if (SvIsCOW(sv)) {
5180                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5181                    then recheck the COW status.  */
5182                 if (DEBUG_C_TEST) {
5183                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5184                     sv_dump(sv);
5185                 }
5186                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5187                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5188                 /* And drop it here.  */
5189                 SvFAKE_off(sv);
5190             } else if (SvLEN(sv)) {
5191                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5192             }
5193         }
5194 #else
5195         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5196             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5197         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5198             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5199             SvFAKE_off(sv);
5200         }
5201 #endif
5202         break;
5203     case SVt_NV:
5204         break;
5205     }
5206
5207     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5208     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5209
5210     if (sv_type_details->arena) {
5211         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5212                  &PL_body_roots[type]);
5213     }
5214     else if (sv_type_details->body_size) {
5215         my_safefree(SvANY(sv));
5216     }
5217 }
5218
5219 /*
5220 =for apidoc sv_newref
5221
5222 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5223 instead.
5224
5225 =cut
5226 */
5227
5228 SV *
5229 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5230 {
5231     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5232     if (sv)
5233         (SvREFCNT(sv))++;
5234     return sv;
5235 }
5236
5237 /*
5238 =for apidoc sv_free
5239
5240 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5241 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5242 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5243 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5244
5245 =cut
5246 */
5247
5248 void
5249 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5250 {
5251     dVAR;
5252     if (!sv)
5253         return;
5254     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5255         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5256             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5257              * trigger cleanup */
5258             return;
5259         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5260             return;
5261         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5262             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5263             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5264             return;
5265         }
5266         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5267             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5268                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5269                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5270 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5271             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5272 #endif
5273         }
5274         return;
5275     }
5276     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5277         return;
5278     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5279 }
5280
5281 void
5282 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5283 {
5284     dVAR;
5285 #ifdef DEBUGGING
5286     if (SvTEMP(sv)) {
5287         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5288             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5289                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5290                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5291         return;
5292     }
5293 #endif
5294     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5295         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5296         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5297         return;
5298     }
5299     sv_clear(sv);
5300     if (! SvREFCNT(sv))
5301         del_SV(sv);
5302 }
5303
5304 /*
5305 =for apidoc sv_len
5306
5307 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5308 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5309
5310 =cut
5311 */
5312
5313 STRLEN
5314 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5315 {
5316     STRLEN len;
5317
5318     if (!sv)
5319         return 0;
5320
5321     if (SvGMAGICAL(sv))
5322         len = mg_length(sv);
5323     else
5324         (void)SvPV_const(sv, len);
5325     return len;
5326 }
5327
5328 /*
5329 =for apidoc sv_len_utf8
5330
5331 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5332 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5333
5334 =cut
5335 */
5336
5337 /*
5338  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5339  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5340  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5341  * This allows the cache to store the character length of the string without
5342  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5343  *
5344  */
5345
5346 STRLEN
5347 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5348 {
5349     if (!sv)
5350         return 0;
5351
5352     if (SvGMAGICAL(sv))
5353         return mg_length(sv);
5354     else
5355     {
5356         STRLEN len;
5357         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5358
5359         if (PL_utf8cache) {
5360             STRLEN ulen;
5361             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5362
5363             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5364                 ulen = mg->mg_len;
5365                 if (PL_utf8cache < 0) {
5366                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5367                     if (real != ulen) {
5368                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5369                            recurse infinitely while printing error messages.
5370                         */
5371                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5372                         PL_utf8cache = 0;
5373                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5374                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5375                                    (UV) ulen, (UV) real, (void*)sv);
5376                     }
5377                 }
5378             }
5379             else {
5380                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5381                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5382                     if (!mg) {
5383                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5384                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5385                     }
5386                     assert(mg);
5387                     mg->mg_len = ulen;
5388                 }
5389             }
5390             return ulen;
5391         }
5392         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5393     }
5394 }
5395
5396 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5397    offset.  */
5398 static STRLEN
5399 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5400                       STRLEN uoffset)
5401 {
5402     const U8 *s = start;
5403
5404     while (s < send && uoffset--)
5405         s += UTF8SKIP(s);
5406     if (s > send) {
5407         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5408            it's actually a bounds error  */
5409         s = send;
5410     }
5411     return s - start;
5412 }
5413
5414 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5415    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5416    the passed in UTF-8 offset.  */
5417 static STRLEN
5418 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5419                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5420 {
5421     STRLEN backw = uend - uoffset;
5422     if (uoffset < 2 * backw) {
5423         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5424            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5425            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5426         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5427     }
5428
5429     while (backw--) {
5430         send--;
5431         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5432             send--;
5433     }
5434     return send - start;
5435 }
5436
5437 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5438    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5439    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5440    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5441    help reduce the amount of linear searching.
5442    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5443    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5444    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5445 static STRLEN
5446 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5447                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5448                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5449     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5450     bool found = FALSE;
5451
5452     assert (uoffset >= uoffset0);
5453
5454     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5455         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5456         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5457             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5458             if (cache[0] == uoffset) {
5459                 /* An exact match. */
5460                 return cache[1];
5461             }
5462             if (cache[2] == uoffset) {
5463                 /* An exact match. */
5464                 return cache[3];
5465             }
5466
5467             if (cache[0] < uoffset) {
5468                 /* The cache already knows part of the way.   */
5469                 if (cache[0] > uoffset0) {
5470                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5471                     uoffset0 = cache[0];
5472                     boffset0 = cache[1];
5473                 }
5474                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5475                     /* And we know the end too.  */
5476                     boffset = boffset0
5477                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5478                                               uoffset - uoffset0,
5479                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5480                 } else {
5481                     boffset = boffset0
5482                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5483                                                 send, uoffset - uoffset0);
5484                 }
5485             }
5486             else if (cache[2] < uoffset) {
5487                 /* We're between the two cache entries.  */
5488                 if (cache[2] > uoffset0) {
5489                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5490                     uoffset0 = cache[2];
5491                     boffset0 = cache[3];
5492                 }
5493
5494                 boffset = boffset0
5495                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5496                                           start + cache[1],
5497                                           uoffset - uoffset0,
5498                                           cache[0] - uoffset0);
5499             } else {
5500                 boffset = boffset0
5501                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5502                                           start + cache[3],
5503                                           uoffset - uoffset0,
5504                                           cache[2] - uoffset0);
5505             }
5506             found = TRUE;
5507         }
5508         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5509             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5510             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5511                need to worry about the other possibility.  */
5512             boffset = boffset0
5513                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5514                                       uoffset - uoffset0,
5515                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5516             found = TRUE;
5517         }
5518     }
5519
5520     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5521         const STRLEN real_boffset
5522             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5523                                                send, uoffset - uoffset0);
5524
5525         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5526             if (real_boffset != boffset) {
5527                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5528                    infinitely while printing error messages.  */
5529                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5530                 PL_utf8cache = 0;
5531                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5532                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5533                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, (void*)sv);
5534             }
5535         }
5536         boffset = real_boffset;
5537     }
5538
5539     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5540     return boffset;
5541 }
5542
5543
5544 /*
5545 =for apidoc sv_pos_u2b
5546
5547 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5548 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5549 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5550 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5551 type coercion.
5552
5553 =cut
5554 */
5555
5556 /*
5557  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5558  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5559  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5560  *
5561  */
5562
5563 void
5564 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5565 {
5566     const U8 *start;
5567     STRLEN len;
5568
5569     if (!sv)
5570         return;
5571
5572     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5573     if (len) {
5574         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5575         const U8 * const send = start + len;
5576         MAGIC *mg = NULL;
5577         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5578                                              uoffset, 0, 0);
5579
5580         *offsetp = (I32) boffset;
5581
5582         if (lenp) {
5583             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5584             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5585             const STRLEN boffset2
5586                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5587                                       uoffset, boffset) - boffset;
5588
5589             *lenp = boffset2;
5590         }
5591     }
5592     else {
5593          *offsetp = 0;
5594          if (lenp)
5595               *lenp = 0;
5596     }
5597
5598     return;
5599 }
5600
5601 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5602    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5603    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5604    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5605
5606    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5607    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5608    RMS of the intervals between known byte offsets.
5609
5610    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5611    0: larger UTF-8 offset
5612    1: corresponding byte offset
5613    2: smaller UTF-8 offset
5614    3: corresponding byte offset
5615
5616    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5617    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5618    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5619    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5620    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5621    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5622    from.   
5623 */
5624 static void
5625 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5626                            STRLEN blen)
5627 {
5628     STRLEN *cache;
5629     if (SvREADONLY(sv))
5630         return;
5631
5632     if (!*mgp) {
5633         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5634                            0);
5635         (*mgp)->mg_len = -1;
5636     }
5637     assert(*mgp);
5638
5639     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5640         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5641         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5642     }
5643     assert(cache);
5644
5645     if (PL_utf8cache < 0) {
5646         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5647         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
5648
5649         if (realutf8 != utf8) {
5650             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5651                infinitely while printing error messages.  */
5652             SAVEI8(PL_utf8cache);
5653             PL_utf8cache = 0;
5654             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5655                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, (void*)sv);
5656         }
5657     }
5658
5659     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5660        that deals with unbounded ends.  */
5661        
5662     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5663     if (cache[1] == 0) {
5664         /* Cache is totally empty  */
5665         cache[0] = utf8;
5666         cache[1] = byte;
5667     } else if (cache[3] == 0) {
5668         if (byte > cache[1]) {
5669             /* New one is larger, so goes first.  */
5670             cache[2] = cache[0];
5671             cache[3] = cache[1];
5672             cache[0] = utf8;
5673             cache[1] = byte;
5674         } else {
5675             cache[2] = utf8;
5676             cache[3] = byte;
5677         }
5678     } else {
5679 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5680             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5681             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5682                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5683
5684         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5685            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5686            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5687            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5688            so don't bother with the actual square root.  */
5689         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5690         if (byte > cache[1]) {
5691             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5692             const float keep_earlier
5693                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5694             const float keep_later
5695                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5696
5697             if (keep_later < keep_earlier) {
5698                 if (keep_later < existing) {
5699                     cache[2] = cache[0];
5700                     cache[3] = cache[1];
5701                     cache[0] = utf8;
5702                     cache[1] = byte;
5703                 }
5704             }
5705             else {
5706                 if (keep_earlier < existing) {
5707                     cache[0] = utf8;
5708                     cache[1] = byte;
5709                 }
5710             }
5711         }
5712         else if (byte > cache[3]) {
5713             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5714             const float keep_earlier
5715                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5716             const float keep_later
5717                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5718
5719             if (keep_later < keep_earlier) {
5720                 if (keep_later < existing) {
5721                     cache[2] = utf8;
5722                     cache[3] = byte;
5723                 }
5724             }
5725             else {
5726                 if (keep_earlier < existing) {
5727                     cache[0] = utf8;
5728                     cache[1] = byte;
5729                 }
5730             }
5731         }
5732         else {
5733             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5734             const float keep_earlier
5735                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5736             const float keep_later
5737                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5738
5739             if (keep_later < keep_earlier) {
5740                 if (keep_later < existing) {
5741                     cache[2] = utf8;
5742                     cache[3] = byte;
5743                 }
5744             }
5745             else {
5746                 if (keep_earlier < existing) {
5747                     cache[0] = cache[2];
5748                     cache[1] = cache[3];
5749                     cache[2] = utf8;
5750                     cache[3] = byte;
5751                 }
5752             }
5753         }
5754     }
5755     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5756 }
5757
5758 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5759    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5760    backward is half the speed of walking forward. */
5761 static STRLEN
5762 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5763                     STRLEN endu)
5764 {
5765     const STRLEN forw = target - s;
5766     STRLEN backw = end - target;
5767
5768     if (forw < 2 * backw) {
5769         return utf8_length(s, target);
5770     }
5771
5772     while (end > target) {
5773         end--;
5774         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5775             end--;
5776         }
5777         endu--;
5778     }
5779     return endu;
5780 }
5781
5782 /*
5783 =for apidoc sv_pos_b2u
5784
5785 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5786 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5787 Handles magic and type coercion.
5788
5789 =cut
5790 */
5791
5792 /*
5793  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5794  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5795  * byte offsets.
5796  *
5797  */
5798 void
5799 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5800 {
5801     const U8* s;
5802     const STRLEN byte = *offsetp;
5803     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5804     STRLEN blen;
5805     MAGIC* mg = NULL;
5806     const U8* send;
5807     bool found = FALSE;
5808
5809     if (!sv)
5810         return;
5811
5812     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5813
5814     if (blen < byte)
5815         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5816
5817     send = s + byte;
5818
5819     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5820         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5821         if (mg->mg_ptr) {
5822             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5823             if (cache[1] == byte) {
5824                 /* An exact match. */
5825                 *offsetp = cache[0];
5826                 return;
5827             }
5828             if (cache[3] == byte) {
5829                 /* An exact match. */
5830                 *offsetp = cache[2];
5831                 return;
5832             }
5833
5834             if (cache[1] < byte) {
5835                 /* We already know part of the way. */
5836                 if (mg->mg_len != -1) {
5837                     /* Actually, we know the end too.  */
5838                     len = cache[0]
5839                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5840                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5841                 } else {
5842                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
5843                 }
5844             }
5845             else if (cache[3] < byte) {
5846                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5847                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5848                    then add the utf-8 characters from the string start to
5849                    there.  */
5850                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5851                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5852                     + cache[2];
5853
5854             }
5855             else { /* cache[3] > byte */
5856                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5857                                           cache[2]);
5858
5859             }
5860             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5861             found = TRUE;
5862         } else if (mg->mg_len != -1) {
5863             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5864             found = TRUE;
5865         }
5866     }
5867     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5868         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
5869
5870         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5871             if (len != real_len) {
5872                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5873                    infinitely while printing error messages.  */
5874                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5875                 PL_utf8cache = 0;
5876                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
5877                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5878                            (UV) len, (UV) real_len, (void*)sv);
5879             }
5880         }
5881         len = real_len;
5882     }
5883     *offsetp = len;
5884
5885     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5886 }
5887
5888 /*
5889 =for apidoc sv_eq
5890
5891 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5892 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5893 coerce its args to strings if necessary.
5894
5895 =cut
5896 */
5897
5898 I32
5899 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5900 {
5901     dVAR;
5902     const char *pv1;
5903     STRLEN cur1;
5904     const char *pv2;
5905     STRLEN cur2;
5906     I32  eq     = 0;
5907     char *tpv   = NULL;
5908     SV* svrecode = NULL;
5909
5910     if (!sv1) {
5911         pv1 = "";
5912         cur1 = 0;
5913     }
5914     else {
5915         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
5916          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
5917         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
5918             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5919             sv1 = sv_2mortal(newSVpvn(pv1, cur1));
5920             if (SvUTF8(sv2)) SvUTF8_on(sv1);
5921         }
5922         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5923     }
5924
5925     if (!sv2){
5926         pv2 = "";
5927         cur2 = 0;
5928     }
5929     else
5930         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5931
5932     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5933         /* Differing utf8ness.
5934          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5935          if (PL_encoding) {
5936               if (SvUTF8(sv1)) {
5937                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5938                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5939                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5940               }
5941               else {
5942                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5943                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5944                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5945               }
5946               /* Now both are in UTF-8. */
5947               if (cur1 != cur2) {
5948                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5949                    return FALSE;
5950               }
5951          }
5952          else {
5953               bool is_utf8 = TRUE;
5954
5955               if (SvUTF8(sv1)) {
5956                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5957                     * if is equal it must be downgrade-able */
5958                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5959                                                      &cur1, &is_utf8);
5960                    if (pv != pv1)
5961                         pv1 = tpv = pv;
5962               }
5963               else {
5964                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5965                     * if is equal it must be downgrade-able */
5966                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5967                                                       &cur2, &is_utf8);
5968                    if (pv != pv2)
5969                         pv2 = tpv = pv;
5970               }
5971               if (is_utf8) {
5972                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5973                    assert (tpv == 0);
5974                    return FALSE;
5975               }
5976          }
5977     }
5978
5979     if (cur1 == cur2)
5980         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5981         
5982     SvREFCNT_dec(svrecode);
5983     if (tpv)
5984         Safefree(tpv);
5985
5986     return eq;
5987 }
5988
5989 /*
5990 =for apidoc sv_cmp
5991
5992 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5993 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5994 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5995 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5996
5997 =cut
5998 */
5999
6000 I32
6001 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6002 {
6003     dVAR;
6004     STRLEN cur1, cur2;
6005     const char *pv1, *pv2;
6006     char *tpv = NULL;
6007     I32  cmp;
6008     SV *svrecode = NULL;
6009
6010     if (!sv1) {
6011         pv1 = "";
6012         cur1 = 0;
6013     }
6014     else
6015         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6016
6017     if (!sv2) {
6018         pv2 = "";
6019         cur2 = 0;
6020     }
6021     else
6022         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6023
6024     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6025         /* Differing utf8ness.
6026          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6027         if (SvUTF8(sv1)) {
6028             if (PL_encoding) {
6029                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6030                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6031                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6032             }
6033             else {
6034                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6035             }
6036         }
6037         else {
6038             if (PL_encoding) {
6039                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6040                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6041                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6042             }
6043             else {
6044                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6045             }
6046         }
6047     }
6048
6049     if (!cur1) {
6050         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6051     } else if (!cur2) {
6052         cmp = 1;
6053     } else {
6054         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6055
6056         if (retval) {
6057             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6058         } else if (cur1 == cur2) {
6059             cmp = 0;
6060         } else {
6061             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6062         }
6063     }
6064
6065     SvREFCNT_dec(svrecode);
6066     if (tpv)
6067         Safefree(tpv);
6068
6069     return cmp;
6070 }
6071
6072 /*
6073 =for apidoc sv_cmp_locale
6074
6075 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6076 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6077 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6078
6079 =cut
6080 */
6081
6082 I32
6083 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6084 {
6085     dVAR;
6086 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6087
6088     char *pv1, *pv2;
6089     STRLEN len1, len2;
6090     I32 retval;
6091
6092     if (PL_collation_standard)
6093         goto raw_compare;
6094
6095     len1 = 0;
6096     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6097     len2 = 0;
6098     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6099
6100     if (!pv1 || !len1) {
6101         if (pv2 && len2)
6102             return -1;
6103         else
6104             goto raw_compare;
6105     }
6106     else {
6107         if (!pv2 || !len2)
6108             return 1;
6109     }
6110
6111     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6112
6113     if (retval)
6114         return retval < 0 ? -1 : 1;
6115
6116     /*
6117      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6118      * that there are no differences -- some locales exclude some
6119      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6120      * we use the raw string as a tiebreaker.
6121      */
6122
6123   raw_compare:
6124     /*FALLTHROUGH*/
6125
6126 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6127
6128     return sv_cmp(sv1, sv2);
6129 }
6130
6131
6132 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6133
6134 /*
6135 =for apidoc sv_collxfrm
6136
6137 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6138
6139 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6140 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6141 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6142 settings.
6143
6144 =cut
6145 */
6146
6147 char *
6148 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6149 {
6150     dVAR;
6151     MAGIC *mg;
6152
6153     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6154     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6155         const char *s;
6156         char *xf;
6157         STRLEN len, xlen;
6158
6159         if (mg)
6160             Safefree(mg->mg_ptr);
6161         s = SvPV_const(sv, len);
6162         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6163             if (SvREADONLY(sv)) {
6164                 SAVEFREEPV(xf);
6165                 *nxp = xlen;
6166                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6167             }
6168             if (! mg) {
6169 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6170                 if (SvIsCOW(sv))
6171                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6172 #endif
6173                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6174                                  0, 0);
6175                 assert(mg);
6176             }
6177             mg->mg_ptr = xf;
6178             mg->mg_len = xlen;
6179         }
6180         else {
6181             if (mg) {
6182                 mg->mg_ptr = NULL;
6183                 mg->mg_len = -1;
6184             }
6185         }
6186     }
6187     if (mg && mg->mg_ptr) {
6188         *nxp = mg->mg_len;
6189         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6190     }
6191     else {
6192         *nxp = 0;
6193         return NULL;
6194     }
6195 }
6196
6197 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6198
6199 /*
6200 =for apidoc sv_gets
6201
6202 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6203 appending to the currently-stored string.
6204
6205 =cut
6206 */
6207
6208 char *
6209 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6210 {
6211     dVAR;
6212     const char *rsptr;
6213     STRLEN rslen;
6214     register STDCHAR rslast;
6215     register STDCHAR *bp;
6216     register I32 cnt;
6217     I32 i = 0;
6218     I32 rspara = 0;
6219
6220     if (SvTHINKFIRST(sv))
6221         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6222     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6223        from <>.
6224        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6225        is faster than copy on write.
6226        Swings and roundabouts.  */
6227     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6228
6229     SvSCREAM_off(sv);
6230
6231     if (append) {
6232         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6233             if (!SvUTF8(sv)) {
6234                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6235                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6236             }
6237         } else if (SvUTF8(sv)) {
6238             SV * const tsv = newSV(0);
6239             sv_gets(tsv, fp, 0);
6240             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6241             SvCUR_set(sv,append);
6242             sv_catsv(sv,tsv);
6243             sv_free(tsv);
6244             goto return_string_or_null;
6245         }
6246     }
6247
6248     SvPOK_only(sv);
6249     if (PerlIO_isutf8(fp))
6250         SvUTF8_on(sv);
6251
6252     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6253         /* we always read code in line mode */
6254         rsptr = "\n";
6255         rslen = 1;
6256     }
6257     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6258         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6259            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6260            more memory than we really need if the layers below reduce
6261            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6262          */
6263         Stat_t st;
6264         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6265             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6266             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6267                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6268             }
6269         }
6270         rsptr = NULL;
6271         rslen = 0;
6272     }
6273     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6274       I32 bytesread;
6275       char *buffer;
6276       U32 recsize;
6277
6278       /* Grab the size of the record we're getting */
6279       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6280       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6281       /* Go yank in */
6282 #ifdef VMS
6283       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6284       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6285       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6286          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6287        */
6288       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6289 #else
6290       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6291 #endif
6292       if (bytesread < 0)
6293           bytesread = 0;
6294       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6295       buffer[bytesread] = '\0';
6296       goto return_string_or_null;
6297     }
6298     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6299         rsptr = "\n\n";
6300         rslen = 2;
6301         rspara = 1;
6302     }
6303     else {
6304         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6305         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6306             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6307         }
6308         else {
6309             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6310                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6311                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6312                 }
6313             }
6314             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6315         }
6316     }
6317
6318     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6319
6320     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6321         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6322             if (PerlIO_eof(fp))
6323                 return 0;
6324             i = PerlIO_getc(fp);
6325             if (i != '\n') {
6326                 if (i == -1)
6327                     return 0;
6328                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6329                 break;
6330             }
6331         } while (i != EOF);
6332     }
6333
6334     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6335
6336     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6337        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6338        enough here - and may even be a macro allowing compile
6339        time optimization.
6340      */
6341
6342     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6343
6344     /*
6345      * We're going to steal some values from the stdio struct
6346      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6347      */
6348     register STDCHAR *ptr;
6349     STRLEN bpx;
6350     I32 shortbuffered;
6351
6352 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6353     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6354      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6355      */
6356     i = PerlIO_getc(fp);
6357     if (i == EOF) return 0;
6358     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6359     (*fp)->_cnt++;
6360 #endif
6361
6362     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6363
6364     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6365     /* make sure we have the room */
6366     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6367         /* Not room for all of it
6368            if we are looking for a separator and room for some
6369          */
6370         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6371             /* just process what we have room for */
6372             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6373             cnt -= shortbuffered;
6374         }
6375         else {
6376             shortbuffered = 0;
6377             /* remember that cnt can be negative */
6378             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6379         }
6380     }
6381     else
6382         shortbuffered = 0;
6383     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6384     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6385     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6386         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6387     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6388         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6389                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6390                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6391     for (;;) {
6392       screamer:
6393         if (cnt > 0) {
6394             if (rslen) {
6395                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6396                     cnt--;
6397                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6398                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6399                 }
6400             }
6401             else {
6402                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6403                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6404                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6405                 cnt = 0;
6406             }
6407         }
6408         
6409         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6410             cnt = shortbuffered;
6411             shortbuffered = 0;
6412             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6413             SvCUR_set(sv, bpx);
6414             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6415             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6416             continue;
6417         }
6418
6419         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6420                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6421                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6422         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6423 #if 0
6424         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6425             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6426             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6427             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6428 #endif
6429         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6430            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6431            another abstraction.  */
6432         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6433 #if 0
6434         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6435             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6436             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6437             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6438 #endif
6439         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6440         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6441         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6442             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6443
6444         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6445             goto thats_really_all_folks;
6446
6447         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6448         SvCUR_set(sv, bpx);
6449         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6450         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6451
6452         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6453
6454         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6455             goto thats_all_folks;
6456     }
6457
6458 thats_all_folks:
6459     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6460           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6461         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6462 thats_really_all_folks:
6463     if (shortbuffered)
6464         cnt += shortbuffered;
6465         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6466             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6467     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6468     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6469         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6470         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6471         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6472     *bp = '\0';
6473     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6474     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6475         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6476         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6477     }
6478    else
6479     {
6480        /*The big, slow, and stupid way. */
6481 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6482         STDCHAR *buf = NULL;
6483         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6484         assert(buf);
6485 #else
6486         STDCHAR buf[8192];
6487 #endif
6488
6489 screamer2:
6490         if (rslen) {
6491             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6492             bp = buf;
6493             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6494                 ; /* keep reading */
6495             cnt = bp - buf;
6496         }
6497         else {
6498             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6499             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6500              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6501              */
6502             if (cnt > 0)
6503                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6504             else
6505                  i = EOF;
6506         }
6507
6508         if (cnt < 0)
6509             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6510         if (append)
6511              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6512         else
6513              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6514
6515         if (i != EOF &&                 /* joy */
6516             (!rslen ||
6517              SvCUR(sv) < rslen ||
6518              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6519         {
6520             append = -1;
6521             /*
6522              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6523              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6524              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6525              * again, the EOF condition will disappear.
6526              *
6527              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6528              * that prevents unnecessary calls to feof().
6529              *
6530              * - jik 9/25/96
6531              */
6532             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6533                 goto screamer2;
6534         }
6535
6536 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6537         Safefree(buf);
6538 #endif
6539     }
6540
6541     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6542         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6543             i = PerlIO_getc(fp);
6544             if (i != '\n') {
6545                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6546                 break;
6547             }
6548         }
6549     }
6550
6551 return_string_or_null:
6552     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6553 }
6554
6555 /*
6556 =for apidoc sv_inc
6557
6558 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6559 if necessary. Handles 'get' magic.
6560
6561 =cut
6562 */
6563
6564 void
6565 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6566 {
6567     dVAR;
6568     register char *d;
6569     int flags;
6570
6571     if (!sv)
6572         return;
6573     SvGETMAGIC(sv);
6574     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6575         if (SvIsCOW(sv))
6576             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6577         if (SvREADONLY(sv)) {
6578             if (IN_PERL_RUNTIME)
6579                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6580         }
6581         if (SvROK(sv)) {
6582             IV i;
6583             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6584                 return;
6585             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6586             sv_unref(sv);
6587             sv_setiv(sv, i);
6588         }
6589     }
6590     flags = SvFLAGS(sv);
6591     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6592         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6593            integer, so test it to see. */
6594         (void) SvIV(sv);
6595         flags = SvFLAGS(sv);
6596     }
6597     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6598         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6599 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6600       oops_its_int:
6601 #endif
6602         if (SvIsUV(sv)) {
6603             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6604                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6605             else
6606                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6607                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6608         } else {
6609             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6610                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6611             else {
6612                 (void)SvIOK_only(sv);
6613                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6614             }   
6615         }
6616         return;
6617     }
6618     if (flags & SVp_NOK) {
6619         (void)SvNOK_only(sv);
6620         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6621         return;
6622     }
6623
6624     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6625         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6626             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6627         (void)SvIOK_only(sv);
6628         SvIV_set(sv, 1);
6629         return;
6630     }
6631     d = SvPVX(sv);
6632     while (isALPHA(*d)) d++;
6633     while (isDIGIT(*d)) d++;
6634     if (*d) {
6635 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6636         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6637            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6638            the conversion if possible, and silently.  */
6639         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6640         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6641             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6642                9.22337203685478e+18 is an integer.
6643                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6644                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6645                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6646                or we go insane. */
6647         
6648             (void) sv_2iv(sv);
6649             if (SvIOK(sv))
6650                 goto oops_its_int;
6651
6652             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6653             if (flags & SVp_NOK) {
6654                 (void)SvNOK_only(sv);
6655                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6656                 return;
6657             }
6658             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6659                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6660                Fall through. */
6661 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6662             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",
6663                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6664 #else
6665             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6666                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6667 #endif
6668         }
6669 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6670         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6671         return;
6672     }
6673     d--;
6674     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6675         if (isDIGIT(*d)) {
6676             if (++*d <= '9')
6677                 return;
6678             *(d--) = '0';
6679         }
6680         else {
6681 #ifdef EBCDIC
6682             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6683              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6684              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6685              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6686              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6687              */
6688             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6689                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6690                 return;
6691             }
6692             *(d--) -= 'z' - 'a';
6693 #else
6694             ++*d;
6695             if (isALPHA(*d))
6696                 return;
6697             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6698 #endif
6699         }
6700     }
6701     /* oh,oh, the number grew */
6702     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6703     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6704     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6705         *d = d[-1];
6706     if (isDIGIT(d[1]))
6707         *d = '1';
6708     else
6709         *d = d[1];
6710 }
6711
6712 /*
6713 =for apidoc sv_dec
6714
6715 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6716 if necessary. Handles 'get' magic.
6717
6718 =cut
6719 */
6720
6721 void
6722 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6723 {
6724     dVAR;
6725     int flags;
6726
6727     if (!sv)
6728         return;
6729     SvGETMAGIC(sv);
6730     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6731         if (SvIsCOW(sv))
6732             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6733         if (SvREADONLY(sv)) {
6734             if (IN_PERL_RUNTIME)
6735                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6736         }
6737         if (SvROK(sv)) {
6738             IV i;
6739             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6740                 return;
6741             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6742             sv_unref(sv);
6743             sv_setiv(sv, i);
6744         }
6745     }
6746     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6747        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6748     flags = SvFLAGS(sv);
6749     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6750         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6751 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6752       oops_its_int:
6753 #endif
6754         if (SvIsUV(sv)) {
6755             if (SvUVX(sv) == 0) {
6756                 (void)SvIOK_only(sv);
6757                 SvIV_set(sv, -1);
6758             }
6759             else {
6760                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6761                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6762             }   
6763         } else {
6764             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6765                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6766             else {
6767                 (void)SvIOK_only(sv);
6768                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6769             }   
6770         }
6771         return;
6772     }
6773     if (flags & SVp_NOK) {
6774         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6775         (void)SvNOK_only(sv);
6776         return;
6777     }
6778     if (!(flags & SVp_POK)) {
6779         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6780             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6781         SvIV_set(sv, -1);
6782         (void)SvIOK_only(sv);
6783         return;
6784     }
6785 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6786     {
6787         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6788         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6789             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6790                9.22337203685478e+18 is an integer.
6791                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6792                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6793                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6794                or we go insane. */
6795         
6796             (void) sv_2iv(sv);
6797             if (SvIOK(sv))
6798                 goto oops_its_int;
6799
6800             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6801             if (flags & SVp_NOK) {
6802                 (void)SvNOK_only(sv);
6803                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6804                 return;
6805             }
6806             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6807                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6808                Fall through. */
6809 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6810             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",
6811                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6812 #else
6813             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6814                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6815 #endif
6816         }
6817     }
6818 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6819     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6820 }
6821
6822 /*
6823 =for apidoc sv_mortalcopy
6824
6825 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6826 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6827 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6828 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6829
6830 =cut
6831 */
6832
6833 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6834  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6835  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6836  * permanent location. */
6837
6838 SV *
6839 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6840 {
6841     dVAR;
6842     register SV *sv;
6843
6844     new_SV(sv);
6845     sv_setsv(sv,oldstr);
6846     EXTEND_MORTAL(1);
6847     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6848     SvTEMP_on(sv);
6849     return sv;
6850 }
6851
6852 /*
6853 =for apidoc sv_newmortal
6854
6855 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6856 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6857 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6858 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6859
6860 =cut
6861 */
6862
6863 SV *
6864 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6865 {
6866     dVAR;
6867     register SV *sv;
6868
6869     new_SV(sv);
6870     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6871     EXTEND_MORTAL(1);
6872     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6873     return sv;
6874 }
6875
6876 /*
6877 =for apidoc sv_2mortal
6878
6879 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6880 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6881 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6882 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6883 and C<sv_mortalcopy>.
6884
6885 =cut
6886 */
6887
6888 SV *
6889 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6890 {
6891     dVAR;
6892     if (!sv)
6893         return NULL;
6894     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6895         return sv;
6896     EXTEND_MORTAL(1);
6897     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6898     SvTEMP_on(sv);
6899     return sv;
6900 }
6901
6902 /*
6903 =for apidoc newSVpv
6904
6905 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6906 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6907 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6908
6909 =cut
6910 */
6911
6912 SV *
6913 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6914 {
6915     dVAR;
6916     register SV *sv;
6917
6918     new_SV(sv);
6919     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
6920     return sv;
6921 }
6922
6923 /*
6924 =for apidoc newSVpvn
6925
6926 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6927 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6928 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6929 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6930
6931 =cut
6932 */
6933
6934 SV *
6935 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6936 {
6937     dVAR;
6938     register SV *sv;
6939
6940     new_SV(sv);
6941     sv_setpvn(sv,s,len);
6942     return sv;
6943 }
6944
6945
6946 /*
6947 =for apidoc newSVhek
6948
6949 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6950 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6951 SV if the hek is NULL.
6952
6953 =cut
6954 */
6955
6956 SV *
6957 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6958 {
6959     dVAR;
6960     if (!hek) {
6961         SV *sv;
6962
6963         new_SV(sv);
6964         return sv;
6965     }
6966
6967     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6968         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6969     } else {
6970         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6971         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6972             /* Trouble :-)
6973                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6974             */
6975             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6976             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6977             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6978
6979             SvUTF8_on (sv);
6980             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6981             return sv;
6982         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6983             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6984                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6985                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6986                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6987                into an hv routine with a regular hash.
6988                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
6989                the flag in every key so that we know not to try to call
6990                share_hek_kek on it.  */
6991
6992             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6993             if (HEK_UTF8(hek))
6994                 SvUTF8_on (sv);
6995             return sv;
6996         }
6997         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6998         {
6999             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7000                more efficient than sharepvn().  */
7001             SV *sv;
7002
7003             new_SV(sv);
7004             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7005             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7006             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7007             SvLEN_set(sv, 0);
7008             SvREADONLY_on(sv);
7009             SvFAKE_on(sv);
7010             SvPOK_on(sv);
7011             if (HEK_UTF8(hek))
7012                 SvUTF8_on(sv);
7013             return sv;
7014         }
7015     }
7016 }
7017
7018 /*
7019 =for apidoc newSVpvn_share
7020
7021 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7022 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7023 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7024 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7025 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7026 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7027 hash lookup will avoid string compare.
7028
7029 =cut
7030 */
7031
7032 SV *
7033 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7034 {
7035     dVAR;
7036     register SV *sv;
7037     bool is_utf8 = FALSE;
7038     const char *const orig_src = src;
7039
7040     if (len < 0) {
7041         STRLEN tmplen = -len;
7042         is_utf8 = TRUE;
7043         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7044         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7045         len = tmplen;
7046     }
7047     if (!hash)
7048         PERL_HASH(hash, src, len);
7049     new_SV(sv);
7050     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7051     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7052     SvCUR_set(sv, len);
7053     SvLEN_set(sv, 0);
7054     SvREADONLY_on(sv);
7055     SvFAKE_on(sv);
7056     SvPOK_on(sv);
7057     if (is_utf8)
7058         SvUTF8_on(sv);
7059     if (src != orig_src)
7060         Safefree(src);
7061     return sv;
7062 }
7063
7064
7065 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7066
7067 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7068  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7069  * Don't access this version directly.
7070  */
7071
7072 SV *
7073 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7074 {
7075     dTHX;
7076     register SV *sv;
7077     va_list args;
7078     va_start(args, pat);
7079     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7080     va_end(args);
7081     return sv;
7082 }
7083 #endif
7084
7085 /*
7086 =for apidoc newSVpvf
7087
7088 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7089 C<sprintf>.
7090
7091 =cut
7092 */
7093
7094 SV *
7095 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7096 {
7097     register SV *sv;
7098     va_list args;
7099     va_start(args, pat);
7100     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7101     va_end(args);
7102     return sv;
7103 }
7104
7105 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7106
7107 SV *
7108 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7109 {
7110     dVAR;
7111     register SV *sv;
7112     new_SV(sv);
7113     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7114     return sv;
7115 }
7116
7117 /*
7118 =for apidoc newSVnv
7119
7120 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7121 The reference count for the SV is set to 1.
7122
7123 =cut
7124 */
7125
7126 SV *
7127 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7128 {
7129     dVAR;
7130     register SV *sv;
7131
7132     new_SV(sv);
7133     sv_setnv(sv,n);
7134     return sv;
7135 }
7136
7137 /*
7138 =for apidoc newSViv
7139
7140 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7141 SV is set to 1.
7142
7143 =cut
7144 */
7145
7146 SV *
7147 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7148 {
7149     dVAR;
7150     register SV *sv;
7151
7152     new_SV(sv);
7153     sv_setiv(sv,i);
7154     return sv;
7155 }
7156
7157 /*
7158 =for apidoc newSVuv
7159
7160 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7161 The reference count for the SV is set to 1.
7162
7163 =cut
7164 */
7165
7166 SV *
7167 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7168 {
7169     dVAR;
7170     register SV *sv;
7171
7172     new_SV(sv);
7173     sv_setuv(sv,u);
7174     return sv;
7175 }
7176
7177 /*
7178 =for apidoc newRV_noinc
7179
7180 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7181 SV is B<not> incremented.
7182
7183 =cut
7184 */
7185
7186 SV *
7187 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7188 {
7189     dVAR;
7190     register SV *sv;
7191
7192     new_SV(sv);
7193     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7194     SvTEMP_off(tmpRef);
7195     SvRV_set(sv, tmpRef);
7196     SvROK_on(sv);
7197     return sv;
7198 }
7199
7200 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7201  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7202  */
7203
7204 SV *
7205 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7206 {
7207     dVAR;
7208     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7209 }
7210
7211 /*
7212 =for apidoc newSVsv
7213
7214 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7215 (Uses C<sv_setsv>).
7216
7217 =cut
7218 */
7219
7220 SV *
7221 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7222 {
7223     dVAR;
7224     register SV *sv;
7225
7226     if (!old)
7227         return NULL;
7228     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7229         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7230             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7231         return NULL;
7232     }
7233     new_SV(sv);
7234     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7235        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7236        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7237     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7238     return sv;
7239 }
7240
7241 /*
7242 =for apidoc sv_reset
7243
7244 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7245 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7246
7247 =cut
7248 */
7249
7250 void
7251 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7252 {
7253     dVAR;
7254     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7255
7256     if (!stash)
7257         return;
7258
7259     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7260         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7261         if (mg) {
7262             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7263             while (pm) {
7264                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7265                 pm = pm->op_pmnext;
7266             }
7267         }
7268         return;
7269     }
7270
7271     /* reset variables */
7272
7273     if (!HvARRAY(stash))
7274         return;
7275
7276     Zero(todo, 256, char);
7277     while (*s) {
7278         I32 max;
7279         I32 i = (unsigned char)*s;
7280         if (s[1] == '-') {
7281             s += 2;
7282         }
7283         max = (unsigned char)*s++;
7284         for ( ; i <= max; i++) {
7285             todo[i] = 1;
7286         }
7287         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7288             HE *entry;
7289             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7290                  entry;
7291                  entry = HeNEXT(entry))
7292             {
7293                 register GV *gv;
7294                 register SV *sv;
7295
7296                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7297                     continue;
7298                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7299                 sv = GvSV(gv);
7300                 if (sv) {
7301                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7302                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7303                             sv_unref(sv);
7304                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7305                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7306                         continue;
7307                     }
7308                     SvOK_off(sv);
7309                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7310                         SvCUR_set(sv, 0);
7311                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7312                             *SvPVX(sv) = '\0';
7313                         SvTAINT(sv);
7314                     }
7315                 }
7316                 if (GvAV(gv)) {
7317                     av_clear(GvAV(gv));
7318                 }
7319                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7320 #if defined(VMS)
7321                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7322 #else /* ! VMS */
7323                     hv_clear(GvHV(gv));
7324 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7325                     if (gv == PL_envgv)
7326                         my_clearenv();
7327 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7328 #endif /* VMS */
7329                 }
7330             }
7331         }
7332     }
7333 }
7334
7335 /*
7336 =for apidoc sv_2io
7337
7338 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7339 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7340 named after the PV if we're a string.
7341
7342 =cut
7343 */
7344
7345 IO*
7346 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7347 {
7348     IO* io;
7349     GV* gv;
7350
7351     switch (SvTYPE(sv)) {
7352     case SVt_PVIO:
7353         io = (IO*)sv;
7354         break;
7355     case SVt_PVGV:
7356         gv = (GV*)sv;
7357         io = GvIO(gv);
7358         if (!io)
7359             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7360         break;
7361     default:
7362         if (!SvOK(sv))
7363             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7364         if (SvROK(sv))
7365             return sv_2io(SvRV(sv));
7366         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7367         if (gv)
7368             io = GvIO(gv);
7369         else
7370             io = 0;
7371         if (!io)
7372             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, (void*)sv);
7373         break;
7374     }
7375     return io;
7376 }
7377
7378 /*
7379 =for apidoc sv_2cv
7380
7381 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7382 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7383 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7384
7385 =cut
7386 */
7387
7388 CV *
7389 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7390 {
7391     dVAR;
7392     GV *gv = NULL;
7393     CV *cv = NULL;
7394
7395     if (!sv) {
7396         *st = NULL;
7397         *gvp = NULL;
7398         return NULL;
7399     }
7400     switch (SvTYPE(sv)) {
7401     case SVt_PVCV:
7402         *st = CvSTASH(sv);
7403         *gvp = NULL;
7404         return (CV*)sv;
7405     case SVt_PVHV:
7406     case SVt_PVAV:
7407         *st = NULL;
7408         *gvp = NULL;
7409         return NULL;
7410     case SVt_PVGV:
7411         gv = (GV*)sv;
7412         *gvp = gv;
7413         *st = GvESTASH(gv);
7414         goto fix_gv;
7415
7416     default:
7417         SvGETMAGIC(sv);
7418         if (SvROK(sv)) {
7419             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7420             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7421
7422             sv = SvRV(sv);
7423             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7424                 cv = (CV*)sv;
7425                 *gvp = NULL;
7426                 *st = CvSTASH(cv);
7427                 return cv;
7428             }
7429             else if(isGV(sv))
7430                 gv = (GV*)sv;
7431             else
7432                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7433         }
7434         else if (isGV(sv))
7435             gv = (GV*)sv;
7436         else
7437             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7438         *gvp = gv;
7439         if (!gv) {
7440             *st = NULL;
7441             return NULL;
7442         }
7443         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7444         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7445             *st = NULL;
7446             return NULL;
7447         }
7448         *st = GvESTASH(gv);
7449     fix_gv:
7450         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7451             SV *tmpsv;
7452             ENTER;
7453             tmpsv = newSV(0);
7454             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7455             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7456              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7457              * declaration! */
7458             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7459                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7460                    NULL, NULL);
7461             LEAVE;
7462             if (!GvCVu(gv))
7463                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7464                            (void*)sv);
7465         }
7466         return GvCVu(gv);
7467     }
7468 }
7469
7470 /*
7471 =for apidoc sv_true
7472
7473 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7474 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7475 instead use an in-line version.
7476
7477 =cut
7478 */
7479
7480 I32
7481 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7482 {
7483     if (!sv)
7484         return 0;
7485     if (SvPOK(sv)) {
7486         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7487         if (tXpv &&
7488                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7489                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7490             return 1;
7491         else
7492             return 0;
7493     }
7494     else {
7495         if (SvIOK(sv))
7496             return SvIVX(sv) != 0;
7497         else {
7498             if (SvNOK(sv))
7499                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7500             else
7501                 return sv_2bool(sv);
7502         }
7503     }
7504 }
7505
7506 /*
7507 =for apidoc sv_pvn_force
7508
7509 Get a sensible string out of the SV somehow.
7510 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7511 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7512
7513 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7514
7515 Get a sensible string out of the SV somehow.
7516 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7517 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7518 implemented in terms of this function.
7519 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7520 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7521
7522 =cut
7523 */
7524
7525 char *
7526 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7527 {
7528     dVAR;
7529     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7530         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7531
7532     if (SvPOK(sv)) {
7533         if (lp)
7534             *lp = SvCUR(sv);
7535     }
7536     else {
7537         char *s;
7538         STRLEN len;
7539  
7540         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7541             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7542             if (PL_op)
7543                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7544                            ref, OP_NAME(PL_op));
7545             else
7546                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7547         }
7548         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7549             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7550                 OP_NAME(PL_op));
7551         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7552         if (lp)
7553             *lp = len;
7554
7555         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7556             if (SvROK(sv))
7557                 sv_unref(sv);
7558             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7559             SvGROW(sv, len + 1);
7560             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7561             SvCUR_set(sv, len);
7562             *SvEND(sv) = '\0';
7563         }
7564         if (!SvPOK(sv)) {
7565             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7566             SvTAINT(sv);
7567             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7568                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7569         }
7570     }
7571     return SvPVX_mutable(sv);
7572 }
7573
7574 /*
7575 =for apidoc sv_pvbyten_force
7576
7577 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7578
7579 =cut
7580 */
7581
7582 char *
7583 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7584 {
7585     sv_pvn_force(sv,lp);
7586     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7587     *lp = SvCUR(sv);
7588     return SvPVX(sv);
7589 }
7590
7591 /*
7592 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7593
7594 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7595
7596 =cut
7597 */
7598
7599 char *
7600 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7601 {
7602     sv_pvn_force(sv,lp);
7603     sv_utf8_upgrade(sv);
7604     *lp = SvCUR(sv);
7605     return SvPVX(sv);
7606 }
7607
7608 /*
7609 =for apidoc sv_reftype
7610
7611 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7612
7613 =cut
7614 */
7615
7616 const char *
7617 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7618 {
7619     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7620        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7621     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7622         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7623         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7624     }
7625     else {
7626         switch (SvTYPE(sv)) {
7627         case SVt_NULL:
7628         case SVt_IV:
7629         case SVt_NV:
7630         case SVt_RV:
7631         case SVt_PV:
7632         case SVt_PVIV:
7633         case SVt_PVNV:
7634         case SVt_PVMG:
7635         case SVt_PVBM:
7636                                 if (SvVOK(sv))
7637                                     return "VSTRING";
7638                                 if (SvROK(sv))
7639                                     return "REF";
7640                                 else
7641                                     return "SCALAR";
7642
7643         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7644                                 /* tied lvalues should appear to be
7645                                  * scalars for backwards compatitbility */
7646                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7647                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7648         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7649         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7650         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7651         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7652         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7653         case SVt_PVIO:          return "IO";
7654         default:                return "UNKNOWN";
7655         }
7656     }
7657 }
7658
7659 /*
7660 =for apidoc sv_isobject
7661
7662 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7663 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7664 will return false.
7665
7666 =cut
7667 */
7668
7669 int
7670 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7671 {
7672     if (!sv)
7673         return 0;
7674     SvGETMAGIC(sv);
7675     if (!SvROK(sv))
7676         return 0;
7677     sv = (SV*)SvRV(sv);
7678     if (!SvOBJECT(sv))
7679         return 0;
7680     return 1;
7681 }
7682
7683 /*
7684 =for apidoc sv_isa
7685
7686 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7687 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7688 an inheritance relationship.
7689
7690 =cut
7691 */
7692
7693 int
7694 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7695 {
7696     const char *hvname;
7697     if (!sv)
7698         return 0;
7699     SvGETMAGIC(sv);
7700     if (!SvROK(sv))
7701         return 0;
7702     sv = (SV*)SvRV(sv);
7703     if (!SvOBJECT(sv))
7704         return 0;
7705     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7706     if (!hvname)
7707         return 0;
7708
7709     return strEQ(hvname, name);
7710 }
7711
7712 /*
7713 =for apidoc newSVrv
7714
7715 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7716 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7717 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7718 reference count is 1.
7719
7720 =cut
7721 */
7722
7723 SV*
7724 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7725 {
7726     dVAR;
7727     SV *sv;
7728
7729     new_SV(sv);
7730
7731     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7732     SvAMAGIC_off(rv);
7733
7734     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7735         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7736         SvREFCNT(rv) = 0;
7737         sv_clear(rv);
7738         SvFLAGS(rv) = 0;
7739         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7740
7741         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7742     } else if (SvROK(rv)) {
7743         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7744     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7745         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7746     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7747         SvPV_free(rv);
7748         SvCUR_set(rv, 0);
7749         SvLEN_set(rv, 0);
7750     }
7751
7752     SvOK_off(rv);
7753     SvRV_set(rv, sv);
7754     SvROK_on(rv);
7755
7756     if (classname) {
7757         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7758         (void)sv_bless(rv, stash);
7759     }
7760     return sv;
7761 }
7762
7763 /*
7764 =for apidoc sv_setref_pv
7765
7766 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7767 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7768 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7769 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7770 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7771 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7772
7773 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7774 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7775
7776 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7777
7778 =cut
7779 */
7780
7781 SV*
7782 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7783 {
7784     dVAR;
7785     if (!pv) {
7786         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7787         SvSETMAGIC(rv);
7788     }
7789     else
7790         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7791     return rv;
7792 }
7793
7794 /*
7795 =for apidoc sv_setref_iv
7796
7797 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7798 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7799 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7800 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7801 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7802
7803 =cut
7804 */
7805
7806 SV*
7807 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7808 {
7809     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7810     return rv;
7811 }
7812
7813 /*
7814 =for apidoc sv_setref_uv
7815
7816 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7817 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7818 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7819 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7820 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7821
7822 =cut
7823 */
7824
7825 SV*
7826 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7827 {
7828     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7829     return rv;
7830 }
7831
7832 /*
7833 =for apidoc sv_setref_nv
7834
7835 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7836 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7837 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7838 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7839 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7840
7841 =cut
7842 */
7843
7844 SV*
7845 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7846 {
7847     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7848     return rv;
7849 }
7850
7851 /*
7852 =for apidoc sv_setref_pvn
7853
7854 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7855 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7856 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7857 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7858 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7859 of 1, and the RV will be returned.
7860
7861 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7862
7863 =cut
7864 */
7865
7866 SV*
7867 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7868 {
7869     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7870     return rv;
7871 }
7872
7873 /*
7874 =for apidoc sv_bless
7875
7876 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7877 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7878 of the SV is unaffected.
7879
7880 =cut
7881 */
7882
7883 SV*
7884 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7885 {
7886     dVAR;
7887     SV *tmpRef;
7888     if (!SvROK(sv))
7889         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7890     tmpRef = SvRV(sv);
7891     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7892         if (SvREADONLY(tmpRef))
7893             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7894         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7895             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7896                 --PL_sv_objcount;
7897             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7898         }
7899     }
7900     SvOBJECT_on(tmpRef);
7901     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7902         ++PL_sv_objcount;
7903     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7904     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7905
7906     if (Gv_AMG(stash))
7907         SvAMAGIC_on(sv);
7908     else
7909         SvAMAGIC_off(sv);
7910
7911     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7912         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7913             mg_set(tmpRef);
7914
7915
7916
7917     return sv;
7918 }
7919
7920 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7921  */
7922
7923 STATIC void
7924 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7925 {
7926     dVAR;
7927     void *xpvmg;
7928     SV * const temp = sv_newmortal();
7929
7930     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7931     SvFAKE_off(sv);
7932     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7933
7934     if (GvGP(sv)) {
7935         gp_free((GV*)sv);
7936     }
7937     if (GvSTASH(sv)) {
7938         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7939         GvSTASH(sv) = NULL;
7940     }
7941     GvMULTI_off(sv);
7942     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7943         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7944     }
7945     SvSCREAM_off(sv);
7946
7947     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7948     xpvmg = new_XPVMG();
7949     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7950     del_XPVGV(SvANY(sv));
7951     SvANY(sv) = xpvmg;
7952
7953     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7954     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7955
7956     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7957        set operation as merely an internal storage change.  */
7958     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7959 }
7960
7961 /*
7962 =for apidoc sv_unref_flags
7963
7964 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7965 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7966 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7967 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7968 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7969 different from one or the reference being a readonly SV).
7970 See C<SvROK_off>.
7971
7972 =cut
7973 */
7974
7975 void
7976 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7977 {
7978     SV* const target = SvRV(ref);
7979
7980     if (SvWEAKREF(ref)) {
7981         sv_del_backref(target, ref);
7982         SvWEAKREF_off(ref);
7983         SvRV_set(ref, NULL);
7984         return;
7985     }
7986     SvRV_set(ref, NULL);
7987     SvROK_off(ref);
7988     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7989        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7990     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7991         SvREFCNT_dec(target);
7992     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7993         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7994 }
7995
7996 /*
7997 =for apidoc sv_untaint
7998
7999 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8000 =cut
8001 */
8002
8003 void
8004 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8005 {
8006     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8007         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8008         if (mg)
8009             mg->mg_len &= ~1;
8010     }
8011 }
8012
8013 /*
8014 =for apidoc sv_tainted
8015
8016 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8017 =cut
8018 */
8019
8020 bool
8021 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8022 {
8023     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8024         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8025         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8026             return TRUE;
8027     }
8028     return FALSE;
8029 }
8030
8031 /*
8032 =for apidoc sv_setpviv
8033
8034 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8035 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8036
8037 =cut
8038 */
8039
8040 void
8041 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8042 {
8043     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8044     char *ebuf;
8045     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8046
8047     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8048 }
8049
8050 /*
8051 =for apidoc sv_setpviv_mg
8052
8053 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8054
8055 =cut
8056 */
8057
8058 void
8059 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8060 {
8061     sv_setpviv(sv, iv);
8062     SvSETMAGIC(sv);
8063 }
8064
8065 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8066
8067 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8068  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8069  * Don't access this version directly.
8070  */
8071
8072 void
8073 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8074 {
8075     dTHX;
8076     va_list args;
8077     va_start(args, pat);
8078     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8079     va_end(args);
8080 }
8081
8082 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8083  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8084  * Don't access this version directly.
8085  */
8086
8087 void
8088 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8089 {
8090     dTHX;
8091     va_list args;
8092     va_start(args, pat);
8093     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8094     va_end(args);
8095 }
8096 #endif
8097
8098 /*
8099 =for apidoc sv_setpvf
8100
8101 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8102 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8103
8104 =cut
8105 */
8106
8107 void
8108 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8109 {
8110     va_list args;
8111     va_start(args, pat);
8112     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8113     va_end(args);
8114 }
8115
8116 /*
8117 =for apidoc sv_vsetpvf
8118
8119 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8120 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8121
8122 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8123
8124 =cut
8125 */
8126
8127 void
8128 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8129 {
8130     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8131 }
8132
8133 /*
8134 =for apidoc sv_setpvf_mg
8135
8136 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8137
8138 =cut
8139 */
8140
8141 void
8142 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8143 {
8144     va_list args;
8145     va_start(args, pat);
8146     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8147     va_end(args);
8148 }
8149
8150 /*
8151 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8152
8153 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8154
8155 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8156
8157 =cut
8158 */
8159
8160 void
8161 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8162 {
8163     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8164     SvSETMAGIC(sv);
8165 }
8166
8167 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8168
8169 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8170  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8171  * Don't access this version directly.
8172  */
8173
8174 void
8175 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8176 {
8177     dTHX;
8178     va_list args;
8179     va_start(args, pat);
8180     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8181     va_end(args);
8182 }
8183
8184 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8185  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8186  * Don't access this version directly.
8187  */
8188
8189 void
8190 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8191 {
8192     dTHX;
8193     va_list args;
8194     va_start(args, pat);
8195     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8196     va_end(args);
8197 }
8198 #endif
8199
8200 /*
8201 =for apidoc sv_catpvf
8202
8203 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8204 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8205 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8206 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8207 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8208 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8209 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8210
8211 =cut */
8212
8213 void
8214 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8215 {
8216     va_list args;
8217     va_start(args, pat);
8218     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8219     va_end(args);
8220 }
8221
8222 /*
8223 =for apidoc sv_vcatpvf
8224
8225 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8226 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8227
8228 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8229
8230 =cut
8231 */
8232
8233 void
8234 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8235 {
8236     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8237 }
8238
8239 /*
8240 =for apidoc sv_catpvf_mg
8241
8242 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8243
8244 =cut
8245 */
8246
8247 void
8248 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8249 {
8250     va_list args;
8251     va_start(args, pat);
8252     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8253     va_end(args);
8254 }
8255
8256 /*
8257 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8258
8259 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8260
8261 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8262
8263 =cut
8264 */
8265
8266 void
8267 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8268 {
8269     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8270     SvSETMAGIC(sv);
8271 }
8272
8273 /*
8274 =for apidoc sv_vsetpvfn
8275
8276 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8277 appending it.
8278
8279 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8280
8281 =cut
8282 */
8283
8284 void
8285 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8286 {
8287     sv_setpvn(sv, "", 0);
8288     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8289 }
8290
8291 STATIC I32
8292 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8293 {
8294     dVAR;
8295     I32 var = 0;
8296     switch (**pattern) {
8297     case '1': case '2': case '3':
8298     case '4': case '5': case '6':
8299     case '7': case '8': case '9':
8300         var = *(*pattern)++ - '0';
8301         while (isDIGIT(**pattern)) {
8302             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8303             if (tmp < var)
8304                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8305             var = tmp;
8306         }
8307     }
8308     return var;
8309 }
8310
8311 STATIC char *
8312 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8313 {
8314     const int neg = nv < 0;
8315     UV uv;
8316
8317     if (neg)
8318         nv = -nv;
8319     if (nv < UV_MAX) {
8320         char *p = endbuf;
8321         nv += 0.5;
8322         uv = (UV)nv;
8323         if (uv & 1 && uv == nv)
8324             uv--;                       /* Round to even */
8325         do {
8326             const unsigned dig = uv % 10;
8327             *--p = '0' + dig;
8328         } while (uv /= 10);
8329         if (neg)
8330             *--p = '-';
8331         *len = endbuf - p;
8332         return p;
8333     }
8334     return NULL;
8335 }
8336
8337
8338 /*
8339 =for apidoc sv_vcatpvfn
8340
8341 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8342 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8343 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8344 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8345 locales).
8346
8347 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8348
8349 =cut
8350 */
8351
8352
8353 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8354                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8355                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8356
8357 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8358
8359 void
8360 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8361 {
8362     dVAR;
8363     char *p;
8364     char *q;
8365     const char *patend;
8366     STRLEN origlen;
8367     I32 svix = 0;
8368     static const char nullstr[] = "(null)";
8369     SV *argsv = NULL;
8370     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8371     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8372     SV *nsv = NULL;
8373     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8374      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8375      * Plus 32: Playing safe. */
8376     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8377     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8378     /* what about long double NVs? --jhi */
8379
8380     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8381
8382     /* no matter what, this is a string now */
8383     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8384
8385     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8386     if (patlen == 0)
8387         return;
8388     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8389         if (args) {
8390             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8391             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8392         }
8393         else if (svix < svmax) {
8394             sv_catsv(sv, *svargs);
8395         }
8396         return;
8397     }
8398     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8399                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8400         argsv = va_arg(*args, SV*);
8401         sv_catsv(sv, argsv);
8402         return;
8403     }
8404
8405 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8406     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8407     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8408          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8409         unsigned digits = 0;
8410         const char *pp;
8411
8412         pp = pat + 2;
8413         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8414             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8415         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8416             NV nv;
8417
8418             if (svix < svmax)
8419                 nv = SvNV(*svargs);
8420             else
8421                 return;
8422             if (*pp == 'g') {
8423                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8424                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8425                    a Configure test for this.  */
8426                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8427                      /* 0, point, slack */
8428                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8429                     sv_catpv(sv, ebuf);
8430                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8431                         return;
8432                 }
8433             } else if (!digits) {
8434                 STRLEN l;
8435
8436                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8437                     sv_catpvn(sv, p, l);
8438                     return;
8439                 }
8440             }
8441         }
8442     }
8443 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8444
8445     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8446         has_utf8 = TRUE;
8447
8448     patend = (char*)pat + patlen;
8449     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8450         bool alt = FALSE;
8451         bool left = FALSE;
8452         bool vectorize = FALSE;
8453         bool vectorarg = FALSE;
8454         bool vec_utf8 = FALSE;
8455         char fill = ' ';
8456         char plus = 0;
8457         char intsize = 0;
8458         STRLEN width = 0;
8459         STRLEN zeros = 0;
8460         bool has_precis = FALSE;
8461         STRLEN precis = 0;
8462         const I32 osvix = svix;
8463         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8464 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8465         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8466            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8467         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8468 #endif
8469
8470         char esignbuf[4];
8471         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8472         STRLEN esignlen = 0;
8473
8474         const char *eptr = NULL;
8475         STRLEN elen = 0;
8476         SV *vecsv = NULL;
8477         const U8 *vecstr = NULL;
8478         STRLEN veclen = 0;
8479         char c = 0;
8480         int i;
8481         unsigned base = 0;
8482         IV iv = 0;
8483         UV uv = 0;
8484         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8485            not USE_LONG_DOUBLE
8486         */
8487 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8488         long double nv;
8489 #else
8490         NV nv;
8491 #endif
8492         STRLEN have;
8493         STRLEN need;
8494         STRLEN gap;
8495         const char *dotstr = ".";
8496         STRLEN dotstrlen = 1;
8497         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8498         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8499         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8500         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8501         bool asterisk = FALSE;
8502
8503         /* echo everything up to the next format specification */
8504         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8505         if (q > p) {
8506             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8507                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8508             else
8509                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8510             p = q;
8511         }
8512         if (q++ >= patend)
8513             break;
8514
8515 /*
8516     We allow format specification elements in this order:
8517         \d+\$              explicit format parameter index
8518         [-+ 0#]+           flags
8519         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8520         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8521         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8522         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8523         [hlqLV]            size
8524     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8525 */
8526
8527         if (args) {
8528 /*  
8529         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8530         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8531         some extended formatting.  This block deals with those
8532         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8533         the normal format processing code is used.
8534
8535         Currently defined extensions are:
8536                 %p              include pointer address (standard)      
8537                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8538                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8539                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8540                 %<num>p         reserved for future extensions
8541
8542         Robin Barker 2005-07-14
8543 */
8544             char* r = q; 
8545             bool sv = FALSE;    
8546             STRLEN n = 0;
8547             if (*q == '-')
8548                 sv = *q++;
8549             n = expect_number(&q);
8550             if (*q++ == 'p') {
8551                 if (sv) {                       /* SVf */
8552                     if (n) {
8553                         precis = n;
8554                         has_precis = TRUE;
8555                     }
8556                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8557                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8558                     if (DO_UTF8(argsv))
8559                         is_utf8 = TRUE;
8560                     goto string;
8561                 }
8562 #if vdNUMBER
8563                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8564                     vectorize = TRUE;
8565                     VECTORIZE_ARGS
8566                     goto format_vd;
8567                 }
8568 #endif
8569                 else if (n) {
8570                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8571                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8572                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8573                 }
8574             }
8575             q = r; 
8576         }
8577
8578         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8579             if (*q == '$') {
8580                 ++q;
8581                 efix = width;
8582             } else {
8583                 goto gotwidth;
8584             }
8585         }
8586
8587         /* FLAGS */
8588
8589         while (*q) {
8590             switch (*q) {
8591             case ' ':
8592             case '+':
8593                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
8594                     q++;
8595                 else
8596                     plus = *q++;
8597                 continue;
8598
8599             case '-':
8600                 left = TRUE;
8601                 q++;
8602                 continue;
8603
8604             case '0':
8605                 fill = *q++;
8606                 continue;
8607
8608             case '#':
8609                 alt = TRUE;
8610                 q++;
8611                 continue;
8612
8613             default:
8614                 break;
8615             }
8616             break;
8617         }
8618
8619       tryasterisk:
8620         if (*q == '*') {
8621             q++;
8622             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8623                 if (*q++ != '$')
8624                     goto unknown;
8625             asterisk = TRUE;
8626         }
8627         if (*q == 'v') {
8628             q++;
8629             if (vectorize)
8630                 goto unknown;
8631             if ((vectorarg = asterisk)) {
8632                 evix = ewix;
8633                 ewix = 0;
8634                 asterisk = FALSE;
8635             }
8636             vectorize = TRUE;
8637             goto tryasterisk;
8638         }
8639
8640         if (!asterisk)
8641         {
8642             if( *q == '0' )
8643                 fill = *q++;
8644             width = expect_number(&q);
8645         }
8646
8647         if (vectorize) {
8648             if (vectorarg) {
8649                 if (args)
8650                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8651                 else if (evix) {
8652                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8653                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8654                 } else {
8655                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8656                 }
8657                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8658                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8659                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8660                 if (DO_UTF8(vecsv))
8661                     is_utf8 = TRUE;
8662                 else if (has_utf8) {
8663                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8664                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8665                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8666                     is_utf8 = TRUE;
8667                 }                   
8668             }
8669             if (args) {
8670                 VECTORIZE_ARGS
8671             }
8672             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8673                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8674                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8675                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8676
8677                 /* if this is a version object, we need to convert
8678                  * back into v-string notation and then let the
8679                  * vectorize happen normally
8680                  */
8681                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8682                     char *version = savesvpv(vecsv);
8683                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8684                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8685                         "vector argument not supported with alpha versions");
8686                         goto unknown;
8687                     }
8688                     vecsv = sv_newmortal();
8689                     /* scan_vstring is expected to be called during
8690                      * tokenization, so we need to fake up the end
8691                      * of the buffer for it
8692                      */
8693                     PL_bufend = version + veclen;
8694                     scan_vstring(version, vecsv);
8695                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8696                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8697                     Safefree(version);
8698                 }
8699             }
8700             else {
8701                 vecstr = (U8*)"";
8702                 veclen = 0;
8703             }
8704         }
8705
8706         if (asterisk) {
8707             if (args)
8708                 i = va_arg(*args, int);
8709             else
8710                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8711                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8712             left |= (i < 0);
8713             width = (i < 0) ? -i : i;
8714         }
8715       gotwidth:
8716
8717         /* PRECISION */
8718
8719         if (*q == '.') {
8720             q++;
8721             if (*q == '*') {
8722                 q++;
8723                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8724                     goto unknown;
8725                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8726                 if (epix)
8727                     goto unknown;
8728                 if (args)
8729                     i = va_arg(*args, int);
8730                 else
8731                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8732                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8733                 precis = i;
8734                 has_precis = !(i < 0);
8735             }
8736             else {
8737                 precis = 0;
8738                 while (isDIGIT(*q))
8739                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8740                 has_precis = TRUE;
8741             }
8742         }
8743
8744         /* SIZE */
8745
8746         switch (*q) {
8747 #ifdef WIN32
8748         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8749 #  ifdef WIN64
8750             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8751                 q += 3;
8752                 intsize = 'q';
8753                 break;
8754             }
8755 #  endif
8756             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8757                 q += 3;
8758                 break;
8759             }
8760 #  ifdef WIN64
8761             intsize = 'q';
8762 #  endif
8763             q++;
8764             break;
8765 #endif
8766 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8767         case 'L':                       /* Ld */
8768             /*FALLTHROUGH*/
8769 #ifdef HAS_QUAD
8770         case 'q':                       /* qd */
8771 #endif
8772             intsize = 'q';
8773             q++;
8774             break;
8775 #endif
8776         case 'l':
8777 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8778             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8779                 intsize = 'q';
8780                 q += 2;
8781                 break;
8782              }
8783 #endif
8784             /*FALLTHROUGH*/
8785         case 'h':
8786             /*FALLTHROUGH*/
8787         case 'V':
8788             intsize = *q++;
8789             break;
8790         }
8791
8792         /* CONVERSION */
8793
8794         if (*q == '%') {
8795             eptr = q++;
8796             elen = 1;
8797             if (vectorize) {
8798                 c = '%';
8799                 goto unknown;
8800             }
8801             goto string;
8802         }
8803
8804         if (!vectorize && !args) {
8805             if (efix) {
8806                 const I32 i = efix-1;
8807                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8808             } else {
8809                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8810                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8811             }
8812         }
8813
8814         switch (c = *q++) {
8815
8816             /* STRINGS */
8817
8818         case 'c':
8819             if (vectorize)
8820                 goto unknown;
8821             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8822             if ((uv > 255 ||
8823                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8824                 && !IN_BYTES) {
8825                 eptr = (char*)utf8buf;
8826                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8827                 is_utf8 = TRUE;
8828             }
8829             else {
8830                 c = (char)uv;
8831                 eptr = &c;
8832                 elen = 1;
8833             }
8834             goto string;
8835
8836         case 's':
8837             if (vectorize)
8838                 goto unknown;
8839             if (args) {
8840                 eptr = va_arg(*args, char*);
8841                 if (eptr)
8842 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8843                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8844                   if (alt)
8845                     elen = *eptr++;
8846                   else
8847 #endif
8848                     elen = strlen(eptr);
8849                 else {
8850                     eptr = (char *)nullstr;
8851                     elen = sizeof nullstr - 1;
8852                 }
8853             }
8854             else {
8855                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8856                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8857                     I32 old_precis = precis;
8858                     if (has_precis && precis < elen) {
8859                         I32 p = precis;
8860                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8861                         precis = p;
8862                     }
8863                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8864                         if (has_precis && precis < elen)
8865                             width += precis - old_precis;
8866                         else
8867                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8868                     }
8869                     is_utf8 = TRUE;
8870                 }
8871             }
8872
8873         string:
8874             if (has_precis && elen > precis)
8875                 elen = precis;
8876             break;
8877
8878             /* INTEGERS */
8879
8880         case 'p':
8881             if (alt || vectorize)
8882                 goto unknown;
8883             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8884             base = 16;
8885             goto integer;
8886
8887         case 'D':
8888 #ifdef IV_IS_QUAD
8889             intsize = 'q';
8890 #else
8891             intsize = 'l';
8892 #endif
8893             /*FALLTHROUGH*/
8894         case 'd':
8895         case 'i':
8896 #if vdNUMBER
8897         format_vd:
8898 #endif
8899             if (vectorize) {
8900                 STRLEN ulen;
8901                 if (!veclen)
8902                     continue;
8903                 if (vec_utf8)
8904                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8905                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8906                 else {
8907                     uv = *vecstr;
8908                     ulen = 1;
8909                 }
8910                 vecstr += ulen;
8911                 veclen -= ulen;
8912                 if (plus)
8913                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8914             }
8915             else if (args) {
8916                 switch (intsize) {
8917                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8918                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8919                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8920                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8921 #ifdef HAS_QUAD
8922                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8923 #endif
8924                 }
8925             }
8926             else {
8927                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8928                 switch (intsize) {
8929                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8930                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8931                 case 'V':
8932                 default:        iv = tiv; break;
8933 #ifdef HAS_QUAD
8934                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8935 #endif
8936                 }
8937             }
8938             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8939             {
8940                 if (iv >= 0) {
8941                     uv = iv;
8942                     if (plus)
8943                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8944                 }
8945                 else {
8946                     uv = -iv;
8947                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8948                 }
8949             }
8950             base = 10;
8951             goto integer;
8952
8953         case 'U':
8954 #ifdef IV_IS_QUAD
8955             intsize = 'q';
8956 #else
8957             intsize = 'l';
8958 #endif
8959             /*FALLTHROUGH*/
8960         case 'u':
8961             base = 10;
8962             goto uns_integer;
8963
8964         case 'B':
8965         case 'b':
8966             base = 2;
8967             goto uns_integer;
8968
8969         case 'O':
8970 #ifdef IV_IS_QUAD
8971             intsize = 'q';
8972 #else
8973             intsize = 'l';
8974 #endif
8975             /*FALLTHROUGH*/
8976         case 'o':
8977             base = 8;
8978             goto uns_integer;
8979
8980         case 'X':
8981         case 'x':
8982             base = 16;
8983
8984         uns_integer:
8985             if (vectorize) {
8986                 STRLEN ulen;
8987         vector:
8988                 if (!veclen)
8989                     continue;
8990                 if (vec_utf8)
8991                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8992                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8993                 else {
8994                     uv = *vecstr;
8995                     ulen = 1;
8996                 }
8997                 vecstr += ulen;
8998                 veclen -= ulen;
8999             }
9000             else if (args) {
9001                 switch (intsize) {
9002                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9003                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9004                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9005                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9006 #ifdef HAS_QUAD
9007                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9008 #endif
9009                 }
9010             }
9011             else {
9012                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9013                 switch (intsize) {
9014                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9015                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9016                 case 'V':
9017                 default:        uv = tuv; break;
9018 #ifdef HAS_QUAD
9019                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9020 #endif
9021                 }
9022             }
9023
9024         integer:
9025             {
9026                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9027                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9028                 zeros = 0;
9029
9030                 switch (base) {
9031                     unsigned dig;
9032                 case 16:
9033                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9034                     do {
9035                         dig = uv & 15;
9036                         *--ptr = p[dig];
9037                     } while (uv >>= 4);
9038                     if (tempalt) {
9039                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9040                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9041                     }
9042                     break;
9043                 case 8:
9044                     do {
9045                         dig = uv & 7;
9046                         *--ptr = '0' + dig;
9047                     } while (uv >>= 3);
9048                     if (alt && *ptr != '0')
9049                         *--ptr = '0';
9050                     break;
9051                 case 2:
9052                     do {
9053                         dig = uv & 1;
9054                         *--ptr = '0' + dig;
9055                     } while (uv >>= 1);
9056                     if (tempalt) {
9057                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9058                         esignbuf[esignlen++] = c;
9059                     }
9060                     break;
9061                 default:                /* it had better be ten or less */
9062                     do {
9063                         dig = uv % base;
9064                         *--ptr = '0' + dig;
9065                     } while (uv /= base);
9066                     break;
9067                 }
9068                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9069                 eptr = ptr;
9070                 if (has_precis) {
9071                     if (precis > elen)
9072                         zeros = precis - elen;
9073                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9074                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9075                         elen = 0;
9076
9077                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9078                     if (fill == '0')
9079                         fill = ' ';
9080                 }
9081             }
9082             break;
9083
9084             /* FLOATING POINT */
9085
9086         case 'F':
9087             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9088             /*FALLTHROUGH*/
9089         case 'e': case 'E':
9090         case 'f':
9091         case 'g': case 'G':
9092             if (vectorize)
9093                 goto unknown;
9094
9095             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9096
9097             /* for SV-style calling, we can only get NV
9098                for C-style calling, we assume %f is double;
9099                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9100             */
9101             switch (intsize) {
9102             case 'V':
9103 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9104                 intsize = 'q';
9105 #endif
9106                 break;
9107 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9108             case 'l':
9109                 /*FALLTHROUGH*/
9110             default:
9111 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9112                 intsize = args ? 0 : 'q';
9113 #endif
9114                 break;
9115             case 'q':
9116 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9117                 break;
9118 #else
9119                 /*FALLTHROUGH*/
9120 #endif
9121             case 'h':
9122                 goto unknown;
9123             }
9124
9125             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9126             nv = (args) ?
9127 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9128                 intsize == 'q' ?
9129                     va_arg(*args, long double) :
9130                     va_arg(*args, double)
9131 #else
9132                     va_arg(*args, double)
9133 #endif
9134                 : SvNVx(argsv);
9135
9136             need = 0;
9137             if (c != 'e' && c != 'E') {
9138                 i = PERL_INT_MIN;
9139                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9140                    will cast our (long double) to (double) */
9141                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9142                 if (i == PERL_INT_MIN)
9143                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9144                 if (i > 0)
9145                     need = BIT_DIGITS(i);
9146             }
9147             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9148
9149             if (need < width)
9150                 need = width;
9151
9152 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9153             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9154                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9155
9156 #  ifdef DBL_MAX
9157 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9158 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9159 #    if DOUBLESIZE >= 8
9160 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9161 #    else
9162 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9163 #    endif
9164 #  endif
9165
9166 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9167 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9168 #  else
9169 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9170 #  endif
9171
9172 #  ifdef DBL_MIN
9173 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9174 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9175 #    if DOUBLESIZE >= 8
9176 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9177 #    else
9178 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9179 #    endif
9180 #  endif
9181
9182             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9183                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9184                 (need < DBL_DIG)) {
9185                 /* it's going to be short enough that
9186                  * long double precision is not needed */
9187
9188                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9189                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9190                 else {
9191                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9192                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9193
9194                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9195                         /* It's within the range that a double can represent */
9196 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9197                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9198                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9199 #endif
9200                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9201                     }
9202                 }
9203                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9204                     double temp;
9205
9206                     intsize = 0;
9207                     temp = (double)nv;
9208                     nv = (NV)temp;
9209                 }
9210             }
9211
9212 #  undef MY_DBL_MAX
9213 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9214 #  undef MY_DBL_MIN
9215
9216 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9217
9218             need += 20; /* fudge factor */
9219             if (PL_efloatsize < need) {
9220                 Safefree(PL_efloatbuf);
9221                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9222                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9223                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9224             }
9225
9226             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9227                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9228                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9229                    aka precis is 0  */
9230                 if ( c == 'g' && precis) {
9231                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9232                     /* May return an empty string for digits==0 */
9233                     if (*PL_efloatbuf) {
9234                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9235                         goto float_converted;
9236                     }
9237                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9238                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9239                         break;
9240                 }
9241             }
9242             {
9243                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9244                 *--ptr = '\0';
9245                 *--ptr = c;
9246                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9247 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9248                 if (intsize == 'q') {
9249                     /* Copy the one or more characters in a long double
9250                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9251                      * the format string. */
9252                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9253                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9254                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9255                 }
9256 #endif
9257                 if (has_precis) {
9258                     base = precis;
9259                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9260                     *--ptr = '.';
9261                 }
9262                 if (width) {
9263                     base = width;
9264                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9265                 }
9266                 if (fill == '0')
9267                     *--ptr = fill;
9268                 if (left)
9269                     *--ptr = '-';
9270                 if (plus)
9271                     *--ptr = plus;
9272                 if (alt)
9273                     *--ptr = '#';
9274                 *--ptr = '%';
9275
9276                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9277                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9278                  * --jhi */
9279 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9280                 elen = ((intsize == 'q')
9281                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9282                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9283 #else
9284                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9285 #endif
9286             }
9287         float_converted:
9288             eptr = PL_efloatbuf;
9289             break;
9290
9291             /* SPECIAL */
9292
9293         case 'n':
9294             if (vectorize)
9295                 goto unknown;
9296             i = SvCUR(sv) - origlen;
9297             if (args) {
9298                 switch (intsize) {
9299                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9300                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9301                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9302                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9303 #ifdef HAS_QUAD
9304                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9305 #endif
9306                 }
9307             }
9308             else
9309                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9310             continue;   /* not "break" */
9311
9312             /* UNKNOWN */
9313
9314         default:
9315       unknown:
9316             if (!args
9317                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9318                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9319             {
9320                 SV * const msg = sv_newmortal();
9321                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9322                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9323                 if (c) {
9324                     if (isPRINT(c))
9325                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9326                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9327                     else
9328                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9329                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9330                                        (UV)c & 0xFF);
9331                 } else
9332                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9333                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, (void*)msg); /* yes, this is reentrant */
9334             }
9335
9336             /* output mangled stuff ... */
9337             if (c == '\0')
9338                 --q;
9339             eptr = p;
9340             elen = q - p;
9341
9342             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9343             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9344             p = SvEND(sv);
9345             Copy(eptr, p, elen, char);
9346             p += elen;
9347             *p = '\0';
9348             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9349             svix = osvix;
9350             continue;   /* not "break" */
9351         }
9352
9353         if (is_utf8 != has_utf8) {
9354             if (is_utf8) {
9355                 if (SvCUR(sv))
9356                     sv_utf8_upgrade(sv);
9357             }
9358             else {
9359                 const STRLEN old_elen = elen;
9360                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9361                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9362                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9363                 elen = SvCUR(nsv);
9364
9365                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9366                     width += elen - old_elen;
9367                 }
9368                 is_utf8 = TRUE;
9369             }
9370         }
9371
9372         have = esignlen + zeros + elen;
9373         if (have < zeros)
9374             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9375
9376         need = (have > width ? have : width);
9377         gap = need - have;
9378
9379         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9380             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9381         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9382         p = SvEND(sv);
9383         if (esignlen && fill == '0') {
9384             int i;
9385             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9386                 *p++ = esignbuf[i];
9387         }
9388         if (gap && !left) {
9389             memset(p, fill, gap);
9390             p += gap;
9391         }
9392         if (esignlen && fill != '0') {
9393             int i;
9394             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9395                 *p++ = esignbuf[i];
9396         }
9397         if (zeros) {
9398             int i;
9399             for (i = zeros; i; i--)
9400                 *p++ = '0';
9401         }
9402         if (elen) {
9403             Copy(eptr, p, elen, char);
9404             p += elen;
9405         }
9406         if (gap && left) {
9407             memset(p, ' ', gap);
9408             p += gap;
9409         }
9410         if (vectorize) {
9411             if (veclen) {
9412                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9413                 p += dotstrlen;
9414             }
9415             else
9416                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9417         }
9418         if (is_utf8)
9419             has_utf8 = TRUE;
9420         if (has_utf8)
9421             SvUTF8_on(sv);
9422         *p = '\0';
9423         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9424         if (vectorize) {
9425             esignlen = 0;
9426             goto vector;
9427         }
9428     }
9429 }
9430
9431 /* =========================================================================
9432
9433 =head1 Cloning an interpreter
9434
9435 All the macros and functions in this section are for the private use of
9436 the main function, perl_clone().
9437
9438 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9439 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9440 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9441 ptr_table_* functions.
9442
9443 =cut
9444
9445 ============================================================================*/
9446
9447
9448 #if defined(USE_ITHREADS)
9449
9450 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9451 #ifndef GpREFCNT_inc
9452 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9453 #endif
9454
9455
9456 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9457    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9458    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9459 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9460 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9461 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9462 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9463 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9464 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9465 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9466 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9467 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9468 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9469 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9470 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9471 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9472 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9473
9474
9475 /* duplicate a file handle */
9476
9477 PerlIO *
9478 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9479 {
9480     PerlIO *ret;
9481
9482     PERL_UNUSED_ARG(type);
9483
9484     if (!fp)
9485         return (PerlIO*)NULL;
9486
9487     /* look for it in the table first */
9488     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9489     if (ret)
9490         return ret;
9491
9492     /* create anew and remember what it is */
9493     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9494     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9495     return ret;
9496 }
9497
9498 /* duplicate a directory handle */
9499
9500 DIR *
9501 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9502 {
9503     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9504     if (!dp)
9505         return (DIR*)NULL;
9506     /* XXX TODO */
9507     return dp;
9508 }
9509
9510 /* duplicate a typeglob */
9511
9512 GP *
9513 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9514 {
9515     GP *ret;
9516
9517     if (!gp)
9518         return (GP*)NULL;
9519     /* look for it in the table first */
9520     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9521     if (ret)
9522         return ret;
9523
9524     /* create anew and remember what it is */
9525     Newxz(ret, 1, GP);
9526     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9527
9528     /* clone */
9529     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9530     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9531     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9532     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9533     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9534     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9535     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9536     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9537     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9538     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9539     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9540     return ret;
9541 }
9542
9543 /* duplicate a chain of magic */
9544
9545 MAGIC *
9546 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9547 {
9548     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9549     MAGIC *mgret;
9550     if (!mg)
9551         return (MAGIC*)NULL;
9552     /* look for it in the table first */
9553     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9554     if (mgret)
9555         return mgret;
9556
9557     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9558         MAGIC *nmg;
9559         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9560         if (mgprev)
9561             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9562         else
9563             mgret = nmg;
9564         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9565         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9566         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9567         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9568         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9569             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9570         }
9571         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9572             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9573                1.  */
9574             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9575         }
9576         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9577             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9578         }
9579         else {
9580             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9581                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9582                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9583         }
9584         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9585         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9586         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9587             if (mg->mg_len > 0) {
9588                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9589                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9590                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9591                 {
9592                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9593                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9594                     I32 i;
9595                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9596                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9597                     }
9598                 }
9599             }
9600             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9601                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9602         }
9603         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9604             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9605         }
9606         mgprev = nmg;
9607     }
9608     return mgret;
9609 }
9610
9611 /* create a new pointer-mapping table */
9612
9613 PTR_TBL_t *
9614 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9615 {
9616     PTR_TBL_t *tbl;
9617     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9618
9619     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9620     tbl->tbl_max        = 511;
9621     tbl->tbl_items      = 0;
9622     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9623     return tbl;
9624 }
9625
9626 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9627   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9628
9629 /* 
9630    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9631    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9632    Perl_ptr_table_store()
9633  */
9634
9635 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9636
9637 /* map an existing pointer using a table */
9638
9639 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9640 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9641     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9642     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9643     assert(tbl);
9644     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9645     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9646         if (tblent->oldval == sv)
9647             return tblent;
9648     }
9649     return NULL;
9650 }
9651
9652 void *
9653 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9654 {
9655     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9656     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9657     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9658 }
9659
9660 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9661
9662 void
9663 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9664 {
9665     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9666     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9667
9668     if (tblent) {
9669         tblent->newval = newsv;
9670     } else {
9671         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9672
9673         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9674
9675         tblent->oldval = oldsv;
9676         tblent->newval = newsv;
9677         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9678         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9679         tbl->tbl_items++;
9680         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9681             ptr_table_split(tbl);
9682     }
9683 }
9684
9685 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9686
9687 void
9688 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9689 {
9690     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9691     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9692     UV newsize = oldsize * 2;
9693     UV i;
9694     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9695
9696     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9697     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9698     tbl->tbl_max = --newsize;
9699     tbl->tbl_ary = ary;
9700     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9701         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9702         if (!*ary)
9703             continue;
9704         curentp = ary + oldsize;
9705         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9706             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9707                 *entp = ent->next;
9708                 ent->next = *curentp;
9709                 *curentp = ent;
9710                 continue;
9711             }
9712             else
9713                 entp = &ent->next;
9714         }
9715     }
9716 }
9717
9718 /* remove all the entries from a ptr table */
9719
9720 void
9721 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9722 {
9723     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9724         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9725         UV riter = tbl->tbl_max;
9726
9727         do {
9728             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9729
9730             while (entry) {
9731                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9732                 entry = entry->next;
9733                 del_pte(oentry);
9734             }
9735         } while (riter--);
9736
9737         tbl->tbl_items = 0;
9738     }
9739 }
9740
9741 /* clear and free a ptr table */
9742
9743 void
9744 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9745 {
9746     if (!tbl) {
9747         return;
9748     }
9749     ptr_table_clear(tbl);
9750     Safefree(tbl->tbl_ary);
9751     Safefree(tbl);
9752 }
9753
9754
9755 void
9756 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9757 {
9758     if (SvROK(sstr)) {
9759         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9760                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9761                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9762
9763     }
9764     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9765         /* Has something there */
9766         if (SvLEN(sstr)) {
9767             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9768             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9769             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9770                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9771                    But we are a true, independant SV, so:  */
9772                 SvREADONLY_off(dstr);
9773                 SvFAKE_off(dstr);
9774             }
9775         }
9776         else {
9777             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9778             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9779                 /* Don't need to do anything here.  */
9780             }
9781             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9782                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9783                 SvPV_set(dstr,
9784                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9785                                          param)));
9786             }
9787             else {
9788                 /* Some other special case - random pointer */
9789                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9790             }
9791         }
9792     }
9793     else {
9794         /* Copy the NULL */
9795         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9796             SvRV_set(dstr, NULL);
9797         else
9798             SvPV_set(dstr, NULL);
9799     }
9800 }
9801
9802 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9803
9804 SV *
9805 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9806 {
9807     dVAR;
9808     SV *dstr;
9809
9810     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9811         return NULL;
9812     /* look for it in the table first */
9813     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9814     if (dstr)
9815         return dstr;
9816
9817     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9818         /** We are joining here so we don't want do clone
9819             something that is bad **/
9820         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9821             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9822             if (hvname)
9823                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9824                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9825         }
9826     }
9827
9828     /* create anew and remember what it is */
9829     new_SV(dstr);
9830
9831 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9832     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9833     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9834     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9835     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9836     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9837 #endif
9838
9839     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9840
9841     /* clone */
9842     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9843     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9844     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9845
9846 #ifdef DEBUGGING
9847     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9848         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9849                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9850 #endif
9851
9852     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9853     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9854         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9855         SvOBJECT_off(dstr);
9856         return dstr;
9857     }
9858
9859     switch (SvTYPE(sstr)) {
9860     case SVt_NULL:
9861         SvANY(dstr)     = NULL;
9862         break;
9863     case SVt_IV:
9864         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9865         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9866         break;
9867     case SVt_NV:
9868         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9869         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9870         break;
9871     case SVt_RV:
9872         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9873         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9874         break;
9875     default:
9876         {
9877             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9878             void *new_body;
9879             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9880             const struct body_details *const sv_type_details
9881                 = bodies_by_type + sv_type;
9882
9883             switch (sv_type) {
9884             default:
9885                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9886                 break;
9887
9888             case SVt_PVGV:
9889                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9890                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
9891                 }
9892             case SVt_PVIO:
9893             case SVt_PVFM:
9894             case SVt_PVHV:
9895             case SVt_PVAV:
9896             case SVt_PVBM:
9897             case SVt_PVCV:
9898             case SVt_PVLV:
9899             case SVt_PVMG:
9900             case SVt_PVNV:
9901             case SVt_PVIV:
9902             case SVt_PV:
9903                 assert(sv_type_details->body_size);
9904                 if (sv_type_details->arena) {
9905                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9906                     new_body
9907                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9908                 } else {
9909                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9910                 }
9911             }
9912             assert(new_body);
9913             SvANY(dstr) = new_body;
9914
9915 #ifndef PURIFY
9916             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9917                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9918                  sv_type_details->copy, char);
9919 #else
9920             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9921                  ((char*)SvANY(dstr)),
9922                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9923 #endif
9924
9925             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9926                 && !isGV_with_GP(dstr))
9927                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9928
9929             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9930                are now in the destination.  We can check the flags and the
9931                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9932                missing by always going for the destination.
9933                FIXME - instrument and check that assumption  */
9934             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9935                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
9936                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(OURSTASH(dstr), param));
9937                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9938                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9939                 if (SvSTASH(dstr))
9940                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9941             }
9942
9943             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9944             switch ((int)sv_type) {
9945             case SVt_PV:
9946                 break;
9947             case SVt_PVIV:
9948                 break;
9949             case SVt_PVNV:
9950                 break;
9951             case SVt_PVMG:
9952                 break;
9953             case SVt_PVBM:
9954                 break;
9955             case SVt_PVLV:
9956                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9957                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9958                     LvTARG(dstr) = dstr;
9959                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9960                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9961                 else
9962                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9963                 break;
9964             case SVt_PVGV:
9965                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9966                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9967
9968                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9969                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9970                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9971                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9972                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9973                        at the point of this comment.  */
9974                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9975                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9976                 } else
9977                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9978                 break;
9979             case SVt_PVIO:
9980                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9981                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9982                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9983                 else
9984                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9985                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9986                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9987                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9988                        should be treated differently but otherwise
9989                        we end up with leaks -- sky*/
9990                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9991                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9992                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9993                 } else {
9994                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9995                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9996                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9997                     if (IoDIRP(dstr)) {
9998                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9999                     } else {
10000                         NOOP;
10001                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10002                     }
10003                 }
10004                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10005                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10006                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10007                 break;
10008             case SVt_PVAV:
10009                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10010                     SV **dst_ary, **src_ary;
10011                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10012
10013                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10014                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10015                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10016                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10017                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10018                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10019                         while (items-- > 0)
10020                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10021                     }
10022                     else {
10023                         while (items-- > 0)
10024                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10025                     }
10026                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10027                     while (items-- > 0) {
10028                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10029                     }
10030                 }
10031                 else {
10032                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10033                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10034                 }
10035                 break;
10036             case SVt_PVHV:
10037                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10038                     STRLEN i = 0;
10039                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10040                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10041                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10042                     char *darray;
10043                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10044                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10045                         char);
10046                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10047                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10048                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10049                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10050                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10051                         ++i;
10052                     }
10053                     if (SvOOK(sstr)) {
10054                         HEK *hvname;
10055                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10056                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10057                         /* This flag isn't copied.  */
10058                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10059                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10060
10061                         hvname = saux->xhv_name;
10062                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10063
10064                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10065                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10066                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10067                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10068                         daux->xhv_backreferences =
10069                             saux->xhv_backreferences
10070                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10071                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10072                                 : 0;
10073                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10074                         if (hvname)
10075                             av_push(param->stashes, dstr);
10076                     }
10077                 }
10078                 else
10079                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10080                 break;
10081             case SVt_PVCV:
10082                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10083                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10084                 }
10085             case SVt_PVFM:
10086                 /* NOTE: not refcounted */
10087                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10088                 OP_REFCNT_LOCK;
10089                 if (!CvISXSUB(dstr))
10090                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10091                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10092                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10093                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10094                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10095                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10096                 }
10097                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10098                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10099                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10100                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10101                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10102                 CvOUTSIDE(dstr) =
10103                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10104                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10105                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10106                 if (!CvISXSUB(dstr))
10107                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10108                 break;
10109             }
10110         }
10111     }
10112
10113     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10114         ++PL_sv_objcount;
10115
10116     return dstr;
10117  }
10118
10119 /* duplicate a context */
10120
10121 PERL_CONTEXT *
10122 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10123 {
10124     PERL_CONTEXT *ncxs;
10125
10126     if (!cxs)
10127         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10128
10129     /* look for it in the table first */
10130     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10131     if (ncxs)
10132         return ncxs;
10133
10134     /* create anew and remember what it is */
10135     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10136     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10137
10138     while (ix >= 0) {
10139         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10140         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10141         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10142         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10143             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10144         }
10145         else {
10146             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10147             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10148             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10149             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10150             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10151             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10152             switch (CxTYPE(cx)) {
10153             case CXt_SUB:
10154                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10155                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10156                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10157                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10158                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10159                                            : NULL);
10160                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10161                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10162                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10163                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10164                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10165                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10166                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10167                 break;
10168             case CXt_EVAL:
10169                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10170                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10171                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10172                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10173                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10174                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10175                 break;
10176             case CXt_LOOP:
10177                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10178                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10179                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10180                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10181                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10182                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10183                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10184                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10185                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10186                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10187                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10188                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10189                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10190                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10191                 break;
10192             case CXt_FORMAT:
10193                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10194                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10195                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10196                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10197                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10198                 break;
10199             case CXt_BLOCK:
10200             case CXt_NULL:
10201                 break;
10202             }
10203         }
10204         --ix;
10205     }
10206     return ncxs;
10207 }
10208
10209 /* duplicate a stack info structure */
10210
10211 PERL_SI *
10212 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10213 {
10214     PERL_SI *nsi;
10215
10216     if (!si)
10217         return (PERL_SI*)NULL;
10218
10219     /* look for it in the table first */
10220     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10221     if (nsi)
10222         return nsi;
10223
10224     /* create anew and remember what it is */
10225     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10226     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10227
10228     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10229     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10230     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10231     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10232     nsi->si_type        = si->si_type;
10233     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10234     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10235     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10236
10237     return nsi;
10238 }
10239
10240 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10241 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10242 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10243 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10244 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10245 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10246 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10247 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10248 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10249 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10250 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10251 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10252 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10253 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10254
10255 /* XXXXX todo */
10256 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10257 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10258 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10259
10260 /* map any object to the new equivent - either something in the
10261  * ptr table, or something in the interpreter structure
10262  */
10263
10264 void *
10265 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10266 {
10267     void *ret;
10268
10269     if (!v)
10270         return (void*)NULL;
10271
10272     /* look for it in the table first */
10273     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10274     if (ret)
10275         return ret;
10276
10277     /* see if it is part of the interpreter structure */
10278     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10279         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10280     else {
10281         ret = v;
10282     }
10283
10284     return ret;
10285 }
10286
10287 /* duplicate the save stack */
10288
10289 ANY *
10290 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10291 {
10292     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10293     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10294     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10295     ANY *nss;
10296     SV *sv;
10297     GV *gv;
10298     AV *av;
10299     HV *hv;
10300     void* ptr;
10301     int intval;
10302     long longval;
10303     GP *gp;
10304     IV iv;
10305     I32 i;
10306     char *c = NULL;
10307     void (*dptr) (void*);
10308     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10309
10310     Newxz(nss, max, ANY);
10311
10312     while (ix > 0) {
10313         const I32 type = POPINT(ss,ix);
10314         TOPINT(nss,ix) = type;
10315         switch (type) {
10316         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10317             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10318             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10319             /* fall through */
10320         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10321         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10322             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10323             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10324             /* fall through */
10325         case SAVEt_FREESV:
10326         case SAVEt_MORTALIZESV:
10327             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10328             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10329             break;
10330         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10331             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10333             ptr = POPPTR(ss,ix);
10334             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10335             break;
10336         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10337         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10338             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10339             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10340             ptr = POPPTR(ss,ix);
10341             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10342             break;
10343         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10344         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10345             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10347             /* fall through */
10348         case SAVEt_COMPPAD:
10349         case SAVEt_NSTAB:
10350             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10351             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10352             break;
10353         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10354             ptr = POPPTR(ss,ix);
10355             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10356             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10357             TOPINT(nss,ix) = intval;
10358             break;
10359         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10360             ptr = POPPTR(ss,ix);
10361             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10362             /* fall through */
10363         case SAVEt_CLEARSV:
10364             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10365             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10366             break;
10367         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10368         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10369         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10370         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10371             ptr = POPPTR(ss,ix);
10372             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10373             i = POPINT(ss,ix);
10374             TOPINT(nss,ix) = i;
10375             break;
10376         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10377             ptr = POPPTR(ss,ix);
10378             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10379             iv = POPIV(ss,ix);
10380             TOPIV(nss,ix) = iv;
10381             break;
10382         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10383         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10384         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10385             ptr = POPPTR(ss,ix);
10386             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10387             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10388             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10389             break;
10390         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10391             ptr = POPPTR(ss,ix);
10392             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10393             ptr = POPPTR(ss,ix);
10394             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10395             break;
10396         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10397         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10398             ptr = POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10400             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10401             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10402             break;
10403         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10404             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10405             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10406             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10407             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10408             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10409             break;
10410         case SAVEt_FREEOP:
10411             ptr = POPPTR(ss,ix);
10412             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10413                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10414                 OP *o;
10415                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10416                 case OP_LEAVESUB:
10417                 case OP_LEAVESUBLV:
10418                 case OP_LEAVEEVAL:
10419                 case OP_LEAVE:
10420                 case OP_SCOPE:
10421                 case OP_LEAVEWRITE:
10422                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10423                     o = (OP*)ptr;
10424                     OpREFCNT_inc(o);
10425                     break;
10426                 default:
10427                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10428                     break;
10429                 }
10430             }
10431             else
10432                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10433             break;
10434         case SAVEt_FREEPV:
10435             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10436             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10437             break;
10438         case SAVEt_DELETE:
10439             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10440             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10441             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10442             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10443             /* fall through */
10444         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10445             i = POPINT(ss,ix);
10446             TOPINT(nss,ix) = i;
10447             break;
10448         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10449             ptr = POPPTR(ss,ix);
10450             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10451             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10452             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10453                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10454                                                 proto_perl));
10455             break;
10456         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10457             ptr = POPPTR(ss,ix);
10458             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10459             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10460             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10461                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10462                                                  proto_perl));
10463             break;
10464         case SAVEt_REGCONTEXT:
10465         case SAVEt_ALLOC:
10466             i = POPINT(ss,ix);
10467             TOPINT(nss,ix) = i;
10468             ix -= i;
10469             break;
10470         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10471             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10472             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10473             i = POPINT(ss,ix);
10474             TOPINT(nss,ix) = i;
10475             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10477             break;
10478         case SAVEt_OP:
10479             ptr = POPPTR(ss,ix);
10480             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10481             break;
10482         case SAVEt_HINTS:
10483             i = POPINT(ss,ix);
10484             TOPINT(nss,ix) = i;
10485             ptr = POPPTR(ss,ix);
10486             if (ptr) {
10487                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10488                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10489                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10490             }
10491             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10492             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10493                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10494                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10495             }
10496             break;
10497         case SAVEt_PADSV:
10498             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10499             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10500             ptr = POPPTR(ss,ix);
10501             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10502             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10503             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10504             break;
10505         case SAVEt_BOOL:
10506             ptr = POPPTR(ss,ix);
10507             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10508             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10509             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10510             break;
10511         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10512             i = POPINT(ss,ix);
10513             TOPINT(nss,ix) = i;
10514             i = POPINT(ss,ix);
10515             TOPINT(nss,ix) = i;
10516             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10517             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10518             break;
10519         case SAVEt_RE_STATE:
10520             {
10521                 const struct re_save_state *const old_state
10522                     = (struct re_save_state *)
10523                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10524                 struct re_save_state *const new_state
10525                     = (struct re_save_state *)
10526                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10527
10528                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10529                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10530
10531                 new_state->re_state_bostr
10532                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10533                 new_state->re_state_reginput
10534                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10535                 new_state->re_state_regeol
10536                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10537                 new_state->re_state_regstartp
10538                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10539                 new_state->re_state_regendp
10540                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10541                 new_state->re_state_reglastparen
10542                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10543                               proto_perl);
10544                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10545                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10546                               proto_perl);
10547                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10548                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10549                    PL_reg_start_tmp is char **.
10550                    Look above to what the dup code does for
10551                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10552                    It can never have worked.
10553                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10554                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10555                     = (char **) pv_dup((char *)
10556                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10557                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10558                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10559                 */
10560 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10561                 new_state->re_state_nrs
10562                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10563 #endif
10564                 new_state->re_state_reg_magic
10565                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10566                                proto_perl);
10567                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10568                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10569                               proto_perl);
10570                 new_state->re_state_reg_curpm
10571                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10572                                proto_perl);
10573                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10574                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10575                 new_state->re_state_reg_poscache
10576                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10577                 new_state->re_state_reg_starttry
10578                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10579                 break;
10580             }
10581         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10582             ptr = POPPTR(ss,ix);
10583             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10584             break;
10585         default:
10586             Perl_croak(aTHX_
10587                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
10588         }
10589     }
10590
10591     return nss;
10592 }
10593
10594
10595 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10596  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10597  * so we know which stashes want their objects cloned */
10598
10599 static void
10600 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10601 {
10602     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10603     if (hvname) {
10604         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10605         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10606         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10607             dSP;
10608             UV status;
10609
10610             ENTER;
10611             SAVETMPS;
10612             PUSHMARK(SP);
10613             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10614             PUTBACK;
10615             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10616             SPAGAIN;
10617             status = POPu;
10618             PUTBACK;
10619             FREETMPS;
10620             LEAVE;
10621             if (status)
10622                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10623         }
10624     }
10625 }
10626
10627
10628
10629 /*
10630 =for apidoc perl_clone
10631
10632 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10633
10634 perl_clone takes these flags as parameters:
10635
10636 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10637 without it we only clone the data and zero the stacks,
10638 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10639 ready to run at the exact same point as the previous one.
10640 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10641 threads->new doesn't.
10642
10643 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10644 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10645 variable as a key and the new variable as a value,
10646 this allows it to check if something has been cloned and not
10647 clone it again but rather just use the value and increase the
10648 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10649 the ptr_table using the function
10650 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10651 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10652 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10653 code is in threads.xs create
10654
10655 CLONEf_CLONE_HOST
10656 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10657 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10658 win32 if you want to run two threads at the same time,
10659 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10660 and then throw it away and return to the original one,
10661 you don't need to do anything.
10662
10663 =cut
10664 */
10665
10666 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10667 EXTERN_C PerlInterpreter *
10668 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10669
10670 PerlInterpreter *
10671 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10672 {
10673    dVAR;
10674 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10675
10676    /* perlhost.h so we need to call into it
10677    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10678
10679    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10680        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10681    }
10682    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10683                             proto_perl->IMem,
10684                             proto_perl->IMemShared,
10685                             proto_perl->IMemParse,
10686                             proto_perl->IEnv,
10687                             proto_perl->IStdIO,
10688                             proto_perl->ILIO,
10689                             proto_perl->IDir,
10690                             proto_perl->ISock,
10691                             proto_perl->IProc);
10692 }
10693
10694 PerlInterpreter *
10695 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10696                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10697                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10698                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10699                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10700                  struct IPerlProc* ipP)
10701 {
10702     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10703      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10704      * their pointers copied. */
10705
10706     IV i;
10707     CLONE_PARAMS clone_params;
10708     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10709
10710     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10711     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10712     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10713     PERL_SET_THX(my_perl);
10714
10715 #  ifdef DEBUGGING
10716     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10717     PL_op = NULL;
10718     PL_curcop = NULL;
10719     PL_markstack = 0;
10720     PL_scopestack = 0;
10721     PL_savestack = 0;
10722     PL_savestack_ix = 0;
10723     PL_savestack_max = -1;
10724     PL_sig_pending = 0;
10725     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10726 #  else /* !DEBUGGING */
10727     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10728 #  endif        /* DEBUGGING */
10729
10730     /* host pointers */
10731     PL_Mem              = ipM;
10732     PL_MemShared        = ipMS;
10733     PL_MemParse         = ipMP;
10734     PL_Env              = ipE;
10735     PL_StdIO            = ipStd;
10736     PL_LIO              = ipLIO;
10737     PL_Dir              = ipD;
10738     PL_Sock             = ipS;
10739     PL_Proc             = ipP;
10740 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10741     IV i;
10742     CLONE_PARAMS clone_params;
10743     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10744     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10745     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10746     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10747     PERL_SET_THX(my_perl);
10748
10749 #    ifdef DEBUGGING
10750     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10751     PL_op = NULL;
10752     PL_curcop = NULL;
10753     PL_markstack = 0;
10754     PL_scopestack = 0;
10755     PL_savestack = 0;
10756     PL_savestack_ix = 0;
10757     PL_savestack_max = -1;
10758     PL_sig_pending = 0;
10759     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10760 #    else       /* !DEBUGGING */
10761     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10762 #    endif      /* DEBUGGING */
10763 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10764     param->flags = flags;
10765     param->proto_perl = proto_perl;
10766
10767     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10768
10769     PL_body_arenas = NULL;
10770     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10771     
10772     PL_nice_chunk       = NULL;
10773     PL_nice_chunk_size  = 0;
10774     PL_sv_count         = 0;
10775     PL_sv_objcount      = 0;
10776     PL_sv_root          = NULL;
10777     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10778
10779     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10780
10781     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10782     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10783
10784 #ifdef USE_REENTRANT_API
10785     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10786      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10787      * breaks too many other things
10788      */
10789     Perl_reentrant_init(aTHX);
10790 #endif
10791
10792     /* create SV map for pointer relocation */
10793     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10794
10795     /* initialize these special pointers as early as possible */
10796     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10797     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10798     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10799     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10800
10801     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10802     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10803     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10804                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10805     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10806     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10807     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10808     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10809     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10810     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10811
10812     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10813     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10814     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10815                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10816     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10817     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10818     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10819     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10820     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10821     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10822
10823     /* create (a non-shared!) shared string table */
10824     PL_strtab           = newHV();
10825     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10826     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10827     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10828
10829     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10830
10831     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10832     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10833     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10834
10835     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10836     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10837
10838     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10839     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10840     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10841         HINTS_REFCNT_LOCK;
10842         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10843         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10844     }
10845     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10846
10847     /* pseudo environmental stuff */
10848     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10849     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10850
10851     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10852
10853     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10854     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10855     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10856
10857 #ifdef PERLIO_LAYERS
10858     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10859     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10860 #endif
10861
10862     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10863     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10864     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10865     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10866     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10867     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10868
10869     /* switches */
10870     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10871     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10872     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10873     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10874     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10875     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10876     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10877     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10878     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10879     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10880     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10881     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10882     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10883     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10884     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10885     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10886     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10887     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10888     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10889     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10890     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10891
10892     /* magical thingies */
10893     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10894     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10895     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10896
10897     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10898     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10899 #ifdef VMS
10900     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10901 #else
10902     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10903 #endif
10904     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10905
10906     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10907     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10908     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10909
10910    
10911     /* RE engine related */
10912     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
10913     PL_reginterp_cnt    = 0;
10914     PL_regmatch_slab    = NULL;
10915     
10916     /* Clone the regex array */
10917     PL_regex_padav = newAV();
10918     {
10919         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10920         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10921         IV i;
10922         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10923         for(i = 1; i <= len; i++) {
10924             const SV * const regex = regexen[i];
10925             SV * const sv =
10926                 SvREPADTMP(regex)
10927                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10928                     : SvREFCNT_inc(
10929                         newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
10930                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10931                 ;
10932             av_push(PL_regex_padav, sv);
10933         }
10934     }
10935     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10936
10937     /* shortcuts to various I/O objects */
10938     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10939     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10940     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10941     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10942     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10943     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10944
10945     /* shortcuts to regexp stuff */
10946     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10947
10948     /* shortcuts to misc objects */
10949     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10950
10951     /* shortcuts to debugging objects */
10952     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10953     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10954     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10955     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10956     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10957     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10958     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10959     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10960     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10961
10962     /* symbol tables */
10963     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10964     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10965     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10966     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10967     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10968
10969     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10970     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10971     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10972     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
10973     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
10974     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10975     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10976     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10977
10978     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10979
10980     /* funky return mechanisms */
10981     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10982
10983     /* subprocess state */
10984     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10985
10986     /* internal state */
10987     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10988     if (proto_perl->Iop_mask)
10989         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10990     else
10991         PL_op_mask      = NULL;
10992     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10993
10994     /* current interpreter roots */
10995     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10996     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10997     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10998     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10999     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11000
11001     /* runtime control stuff */
11002     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11003     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11004
11005     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11006     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11007     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11008     PL_Argv             = NULL;
11009     PL_Cmd              = NULL;
11010     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11011     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11012     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11013     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11014     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11015     PL_mess_sv          = NULL;
11016
11017     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11018
11019     /* interpreter atexit processing */
11020     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11021     if (PL_exitlistlen) {
11022         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11023         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11024     }
11025     else
11026         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11027
11028     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11029     if (PL_my_cxt_size) {
11030         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11031         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11032     }
11033     else
11034         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11035     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11036     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11037     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11038
11039     PL_profiledata      = NULL;
11040     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11041     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11042     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11043
11044     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11045
11046     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11047
11048 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11049     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11050 #endif
11051
11052     /* more statics moved here */
11053     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11054     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11055
11056     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11057     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11058
11059     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11060     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11061     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11062     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11063     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11064     PL_an               = proto_perl->Ian;
11065     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11066     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11067     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11068 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11069     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11070 #endif
11071     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11072     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11073
11074     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11075
11076     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11077
11078 #ifdef CSH
11079     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11080     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11081 #endif
11082
11083     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11084     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11085     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11086     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11087     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11088     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11089     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11090     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11091     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11092     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11093     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11094     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11095     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11096     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11097     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11098     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11099     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11100
11101 #ifdef PERL_MAD
11102     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11103     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11104     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11105     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11106     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11107     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11108     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11109     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11110     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11111     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11112     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11113     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11114     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11115     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11116 #else
11117     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11118     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11119     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11120 #endif
11121
11122     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11123      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11124      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11125      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11126      */
11127     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11128         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11129         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11130         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11131         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11132         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11133         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11134         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11135         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11136         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11137     }
11138     else {
11139         PL_linestr = newSV(79);
11140         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11141         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11142         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11143     }
11144     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11145     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11146     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11147
11148     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11149
11150     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11151     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11152     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11153     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11154
11155     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11156     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11157     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11158
11159     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11160     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11161         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11162         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11163         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11164         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11165         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11166     }
11167     else {
11168         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11169         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11170         PL_last_lop_op  = 0;
11171     }
11172     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11173     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11174 #ifdef FCRYPT
11175     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11176 #endif
11177
11178     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11179
11180     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11181
11182 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11183     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11184     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11185     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11186     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11187     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11188 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11189
11190 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11191     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11192     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11193     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11194     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11195 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11196
11197     /* utf8 character classes */
11198     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11199     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11200     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11201     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11202     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11203     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11204     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11205     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11206     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11207     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11208     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11209     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11210     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11211     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11212     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11213     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11214     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11215     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11216     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11217     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11218
11219     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11220     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11221     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11222     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11223
11224     /* Pre-5.8 signals control */
11225     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11226
11227     /* times() ticks per second */
11228     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11229
11230     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11231     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11232
11233     /* sort() routine */
11234     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11235
11236     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11237      * but do it for consistency's sake. */
11238     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11239
11240     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11241     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11242     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11243     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11244     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11245
11246     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11247     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11248
11249 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11250     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11251 #endif
11252
11253     /* swatch cache */
11254     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11255     PL_last_swash_klen  = 0;
11256     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11257     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11258     PL_last_swash_slen  = 0;
11259
11260     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11261     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11262     PL_uudmap[(U32) 'M']        = 0;    /* reinits on demand */
11263     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11264
11265     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11266         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11267     }
11268     else {
11269         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11270     }
11271
11272     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11273         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11274         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11275         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11276             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11277             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11278         }
11279     }
11280     else {
11281         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11282         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11283     }
11284
11285     /* thrdvar.h stuff */
11286
11287     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11288         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11289         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11290         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11291         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11292         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11293         i = 0;
11294         while (i <= PL_tmps_ix) {
11295             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11296             ++i;
11297         }
11298
11299         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11300         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11301         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11302         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11303                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11304         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11305                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11306         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11307              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11308
11309         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11310          * NOTE: unlike the others! */
11311         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11312         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11313         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11314         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11315
11316         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11317         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11318
11319         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11320         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11321         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11322
11323         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11324         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11325         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11326                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11327         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11328
11329         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11330          * NOTE: unlike the others! */
11331         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11332         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11333         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11334         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11335     }
11336     else {
11337         init_stacks();
11338         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11339
11340         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11341          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11342          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11343          * orphaned
11344          */
11345         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11346             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11347                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11348             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11349                 EXTEND_MORTAL(1);
11350                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11351             }
11352         }
11353     }
11354
11355     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11356     PL_top_env          = &PL_start_env;
11357
11358     PL_op               = proto_perl->Top;
11359
11360     PL_Sv               = NULL;
11361     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11362     PL_na               = proto_perl->Tna;
11363
11364     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11365     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11366     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11367     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11368 #ifdef HAS_TIMES
11369     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11370 #endif
11371
11372     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11373     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11374     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11375     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11376     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11377     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11378     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11379     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11380     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11381     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11382
11383     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11384     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11385     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11386     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11387     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11388
11389     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11390     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11391     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11392     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11393     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11394
11395     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11396     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11397     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11398     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11399     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11400     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11401
11402     /* regex stuff */
11403
11404     PL_screamfirst      = NULL;
11405     PL_screamnext       = NULL;
11406     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11407     PL_lastscream       = NULL;
11408
11409     PL_watchaddr        = NULL;
11410     PL_watchok          = NULL;
11411
11412     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11413     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11414     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11415
11416
11417
11418     /* Pluggable optimizer */
11419     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11420
11421     PL_stashcache       = newHV();
11422
11423     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11424         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11425         PL_ptr_table = NULL;
11426     }
11427
11428     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11429        identified by sv_dup() above.
11430     */
11431     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11432         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11433         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11434         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11435             dSP;
11436             ENTER;
11437             SAVETMPS;
11438             PUSHMARK(SP);
11439             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11440             PUTBACK;
11441             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11442             FREETMPS;
11443             LEAVE;
11444         }
11445     }
11446
11447     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11448
11449     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11450     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11451         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11452         SAVEFREESV(PL_compcv);
11453     }
11454
11455     return my_perl;
11456 }
11457
11458 #endif /* USE_ITHREADS */
11459
11460 /*
11461 =head1 Unicode Support
11462
11463 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11464
11465 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11466 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11467 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11468
11469 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11470 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11471 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11472 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11473
11474 The PV of the sv is returned.
11475
11476 =cut */
11477
11478 char *
11479 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11480 {
11481     dVAR;
11482     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11483         SV *uni;
11484         STRLEN len;
11485         const char *s;
11486         dSP;
11487         ENTER;
11488         SAVETMPS;
11489         save_re_context();
11490         PUSHMARK(sp);
11491         EXTEND(SP, 3);
11492         XPUSHs(encoding);
11493         XPUSHs(sv);
11494 /*
11495   NI-S 2002/07/09
11496   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11497   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11498   remove converted chars from source.
11499
11500   Both will default the value - let them.
11501
11502         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11503 */
11504         PUTBACK;
11505         call_method("decode", G_SCALAR);
11506         SPAGAIN;
11507         uni = POPs;
11508         PUTBACK;
11509         s = SvPV_const(uni, len);
11510         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11511             SvGROW(sv, len + 1);
11512             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11513             SvCUR_set(sv, len);
11514         }
11515         FREETMPS;
11516         LEAVE;
11517         SvUTF8_on(sv);
11518         return SvPVX(sv);
11519     }
11520     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11521 }
11522
11523 /*
11524 =for apidoc sv_cat_decode
11525
11526 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11527 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11528 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11529 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11530 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11531 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11532 to the last input position on the ssv.
11533
11534 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11535
11536 =cut */
11537
11538 bool
11539 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11540                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11541 {
11542     dVAR;
11543     bool ret = FALSE;
11544     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11545         SV *offsv;
11546         dSP;
11547         ENTER;
11548         SAVETMPS;
11549         save_re_context();
11550         PUSHMARK(sp);
11551         EXTEND(SP, 6);
11552         XPUSHs(encoding);
11553         XPUSHs(dsv);
11554         XPUSHs(ssv);
11555         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11556         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11557         PUTBACK;
11558         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11559         SPAGAIN;
11560         ret = SvTRUE(TOPs);
11561         *offset = SvIV(offsv);
11562         PUTBACK;
11563         FREETMPS;
11564         LEAVE;
11565     }
11566     else
11567         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11568     return ret;
11569
11570 }
11571
11572 /* ---------------------------------------------------------------------
11573  *
11574  * support functions for report_uninit()
11575  */
11576
11577 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11578  * for the undefined element that triggered the warning */
11579
11580 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11581
11582 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11583  * If so, return a mortal copy of the key. */
11584
11585 STATIC SV*
11586 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11587 {
11588     dVAR;
11589     register HE **array;
11590     I32 i;
11591
11592     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11593                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11594         return NULL;
11595
11596     array = HvARRAY(hv);
11597
11598     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11599         register HE *entry;
11600         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11601             if (HeVAL(entry) != val)
11602                 continue;
11603             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11604                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11605                 continue;
11606             if (!HeKEY(entry))
11607                 return NULL;
11608             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11609                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11610             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11611         }
11612     }
11613     return NULL;
11614 }
11615
11616 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11617  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11618
11619 STATIC I32
11620 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11621 {
11622     dVAR;
11623     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11624                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11625         return -1;
11626
11627     if (val != &PL_sv_undef) {
11628         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11629         I32 i;
11630
11631         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11632             if (svp[i] == val)
11633                 return i;
11634     }
11635     return -1;
11636 }
11637
11638 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11639  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11640  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11641  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11642  */
11643
11644 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11645 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11646 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11647 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11648
11649 STATIC SV*
11650 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11651         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11652 {
11653
11654     SV * const name = sv_newmortal();
11655     if (gv) {
11656         char buffer[2];
11657         buffer[0] = gvtype;
11658         buffer[1] = 0;
11659
11660         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11661
11662         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11663
11664         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11665             buffer[0] = '^';
11666             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11667
11668             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11669                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11670             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11671         }
11672     }
11673     else {
11674         U32 unused;
11675         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11676         SV *sv;
11677         AV *av;
11678
11679         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11680             return NULL;
11681         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11682         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11683         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11684         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11685     }
11686
11687     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11688         SV * const sv = newSV(0);
11689         *SvPVX(name) = '$';
11690         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11691             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11692         SvREFCNT_dec(sv);
11693     }
11694     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11695         *SvPVX(name) = '$';
11696         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11697     }
11698     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11699         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11700
11701     return name;
11702 }
11703
11704
11705 /*
11706 =for apidoc find_uninit_var
11707
11708 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11709 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11710 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11711 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11712 warning, then following the direct child of the op may yield an
11713 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11714 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11715 the variable name if we get an exact match.
11716
11717 The name is returned as a mortal SV.
11718
11719 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11720 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11721
11722 =cut
11723 */
11724
11725 STATIC SV *
11726 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11727 {
11728     dVAR;
11729     SV *sv;
11730     AV *av;
11731     GV *gv;
11732     OP *o, *o2, *kid;
11733
11734     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11735                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11736         return NULL;
11737
11738     switch (obase->op_type) {
11739
11740     case OP_RV2AV:
11741     case OP_RV2HV:
11742     case OP_PADAV:
11743     case OP_PADHV:
11744       {
11745         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11746         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11747         I32 index = 0;
11748         SV *keysv = NULL;
11749         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11750
11751         if (pad) { /* @lex, %lex */
11752             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11753             gv = NULL;
11754         }
11755         else {
11756             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11757             /* @global, %global */
11758                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11759                 if (!gv)
11760                     break;
11761                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11762             }
11763             else /* @{expr}, %{expr} */
11764                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11765                                                     uninit_sv, match);
11766         }
11767
11768         /* attempt to find a match within the aggregate */
11769         if (hash) {
11770             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11771             if (keysv)
11772                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11773         }
11774         else {
11775             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11776             if (index >= 0)
11777                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11778         }
11779
11780         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11781             break;
11782
11783         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11784                                     keysv, index, subscript_type);
11785       }
11786
11787     case OP_PADSV:
11788         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11789             break;
11790         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11791                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11792
11793     case OP_GVSV:
11794         gv = cGVOPx_gv(obase);
11795         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11796             break;
11797         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11798
11799     case OP_AELEMFAST:
11800         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11801             if (match) {
11802                 SV **svp;
11803                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11804                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11805                     break;
11806                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11807                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11808                     break;
11809             }
11810             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11811                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11812         }
11813         else {
11814             gv = cGVOPx_gv(obase);
11815             if (!gv)
11816                 break;
11817             if (match) {
11818                 SV **svp;
11819                 av = GvAV(gv);
11820                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11821                     break;
11822                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11823                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11824                     break;
11825             }
11826             return varname(gv, '$', 0,
11827                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11828         }
11829         break;
11830
11831     case OP_EXISTS:
11832         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11833         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11834                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11835             break;
11836         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11837
11838     case OP_AELEM:
11839     case OP_HELEM:
11840         if (PL_op == obase)
11841             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11842             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11843
11844         gv = NULL;
11845         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11846         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11847
11848         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11849         sv = NULL;
11850         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11851             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11852         }
11853         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11854                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11855         {
11856             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11857             if (!gv)
11858                 break;
11859             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11860         }
11861         if (!sv)
11862             break;
11863
11864         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11865             /* index is constant */
11866             if (match) {
11867                 if (SvMAGICAL(sv))
11868                     break;
11869                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11870                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11871                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11872                         break;
11873                 }
11874                 else {
11875                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11876                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11877                         break;
11878                 }
11879             }
11880             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11881                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11882                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11883             else
11884                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11885                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11886         }
11887         else  {
11888             /* index is an expression;
11889              * attempt to find a match within the aggregate */
11890             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11891                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11892                 if (keysv)
11893                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11894                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11895             }
11896             else {
11897                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11898                 if (index >= 0)
11899                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11900                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11901             }
11902             if (match)
11903                 break;
11904             return varname(gv,
11905                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11906                 ? '@' : '%',
11907                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11908         }
11909         break;
11910
11911     case OP_AASSIGN:
11912         /* only examine RHS */
11913         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11914
11915     case OP_OPEN:
11916         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11917         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11918             o = o->op_sibling;
11919
11920         if (!o->op_sibling) {
11921             /* one-arg version of open is highly magical */
11922
11923             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11924                 gv = cGVOPx_gv(o);
11925                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11926                     break;
11927                 return varname(gv, '$', 0,
11928                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11929             }
11930             /* other possibilities not handled are:
11931              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11932              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11933              */
11934              break;
11935         }
11936         goto do_op;
11937
11938     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11939     case OP_TRANS:
11940     case OP_SUBST:
11941     case OP_MATCH:
11942         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11943             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11944                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11945                                  : DEFSV))
11946             {
11947                 sv = sv_newmortal();
11948                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11949                 return sv;
11950             }
11951         }
11952         goto do_op;
11953
11954     case OP_PRTF:
11955     case OP_PRINT:
11956         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11957         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11958         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11959             o = o->op_sibling->op_sibling;
11960         goto do_op2;
11961
11962
11963     case OP_RV2SV:
11964     case OP_CUSTOM:
11965     case OP_ENTERSUB:
11966         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11967         goto do_op;
11968
11969     case OP_SCHOMP:
11970     case OP_CHOMP:
11971         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11972             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11973         /*FALLTHROUGH*/
11974
11975     default:
11976     do_op:
11977         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11978             break;
11979         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11980         
11981     do_op2:
11982         if (!o)
11983             break;
11984
11985         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11986          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11987         o2 = NULL;
11988         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11989             if (kid) {
11990                 const OPCODE type = kid->op_type;
11991                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11992                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11993                   || (type == OP_PUSHMARK)
11994                 )
11995                 continue;
11996             }
11997             if (o2) { /* more than one found */
11998                 o2 = NULL;
11999                 break;
12000             }
12001             o2 = kid;
12002         }
12003         if (o2)
12004             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12005
12006         /* scan all args */
12007         while (o) {
12008             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12009             if (sv)
12010                 return sv;
12011             o = o->op_sibling;
12012         }
12013         break;
12014     }
12015     return NULL;
12016 }
12017
12018
12019 /*
12020 =for apidoc report_uninit
12021
12022 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12023
12024 =cut
12025 */
12026
12027 void
12028 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12029 {
12030     dVAR;
12031     if (PL_op) {
12032         SV* varname = NULL;
12033         if (uninit_sv) {
12034             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12035             if (varname)
12036                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12037         }
12038         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12039                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12040                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12041     }
12042     else
12043         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12044                     "", "", "");
12045 }
12046
12047 /*
12048  * Local variables:
12049  * c-indentation-style: bsd
12050  * c-basic-offset: 4
12051  * indent-tabs-mode: t
12052  * End:
12053  *
12054  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12055  */