This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
d2eed0d4a39277cd978540add3798bf181791bf8
[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 #ifdef DEBUGGING
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 #ifdef DEBUGGING
1052     if (!done_sanity_check) {
1053         unsigned int i = SVt_LAST;
1054
1055         done_sanity_check = TRUE;
1056
1057         while (i--)
1058             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1059     }
1060 #endif
1061
1062     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1063
1064     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1065
1066     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1067     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1068                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1069                           start, end,
1070                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1071                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1072
1073     *root = (void *)start;
1074
1075     while (start < end) {
1076         char * const next = start + body_size;
1077         *(void**) start = (void *)next;
1078         start = next;
1079     }
1080     *(void **)start = 0;
1081
1082     return *root;
1083 }
1084
1085 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1086    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1087    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1088 */
1089 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1090     STMT_START { \
1091         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1092         LOCK_SV_MUTEX; \
1093         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1094           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type); \
1095         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1096         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1097     } STMT_END
1098
1099 #ifndef PURIFY
1100
1101 STATIC void *
1102 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1103 {
1104     dVAR;
1105     void *xpv;
1106     new_body_inline(xpv, sv_type);
1107     return xpv;
1108 }
1109
1110 #endif
1111
1112 /*
1113 =for apidoc sv_upgrade
1114
1115 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1116 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1117 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1118
1119 =cut
1120 */
1121
1122 void
1123 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1124 {
1125     dVAR;
1126     void*       old_body;
1127     void*       new_body;
1128     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1129     const struct body_details *new_type_details;
1130     const struct body_details *const old_type_details
1131         = bodies_by_type + old_type;
1132
1133     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1134         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1135     }
1136
1137     if (old_type == new_type)
1138         return;
1139
1140     if (old_type > new_type)
1141         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1142                 (int)old_type, (int)new_type);
1143
1144
1145     old_body = SvANY(sv);
1146
1147     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1148        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1149
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1151        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1152        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1153        0      4      8     12     16     20      24      28
1154
1155        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1156        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1157
1158        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1159        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1160        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1161        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1162
1163        so what happens if you allocate memory for this structure:
1164
1165        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1166        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1167        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1168        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1169
1170        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1171        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1172        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1173        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1174        Bugs ensue.
1175
1176        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1177        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1178        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1179
1180        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1181        structures.  */
1182
1183     switch (old_type) {
1184     case SVt_NULL:
1185         break;
1186     case SVt_IV:
1187         if (new_type < SVt_PVIV) {
1188             new_type = (new_type == SVt_NV)
1189                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1190         }
1191         break;
1192     case SVt_NV:
1193         if (new_type < SVt_PVNV) {
1194             new_type = SVt_PVNV;
1195         }
1196         break;
1197     case SVt_RV:
1198         break;
1199     case SVt_PV:
1200         assert(new_type > SVt_PV);
1201         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1202         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1203         break;
1204     case SVt_PVIV:
1205         break;
1206     case SVt_PVNV:
1207         break;
1208     case SVt_PVMG:
1209         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1210            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1211            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1212         assert(sv != PL_mess_sv);
1213         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1214            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1215            on anything that can get upgraded.  */
1216         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1217         break;
1218     default:
1219         if (old_type_details->cant_upgrade)
1220             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1221                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1222     }
1223     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1224
1225     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1226     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1227
1228     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1229        the return statements above will have triggered.  */
1230     assert (new_type != SVt_NULL);
1231     switch (new_type) {
1232     case SVt_IV:
1233         assert(old_type == SVt_NULL);
1234         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1235         SvIV_set(sv, 0);
1236         return;
1237     case SVt_NV:
1238         assert(old_type == SVt_NULL);
1239         SvANY(sv) = new_XNV();
1240         SvNV_set(sv, 0);
1241         return;
1242     case SVt_RV:
1243         assert(old_type == SVt_NULL);
1244         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1245         SvRV_set(sv, 0);
1246         return;
1247     case SVt_PVHV:
1248     case SVt_PVAV:
1249         assert(new_type_details->body_size);
1250
1251 #ifndef PURIFY  
1252         assert(new_type_details->arena);
1253         assert(new_type_details->arena_size);
1254         /* This points to the start of the allocated area.  */
1255         new_body_inline(new_body, new_type);
1256         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1257         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1258 #else
1259         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1260            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1261         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1262 #endif
1263         SvANY(sv) = new_body;
1264         if (new_type == SVt_PVAV) {
1265             AvMAX(sv)   = -1;
1266             AvFILLp(sv) = -1;
1267             AvREAL_only(sv);
1268         }
1269
1270         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1271            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1272            However, it never has SvPVX set.
1273         */
1274         if (old_type >= SVt_RV) {
1275             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1276         }
1277
1278         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1279            0 already (the assertion above)  */
1280         SvPV_set(sv, NULL);
1281
1282         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1283             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1284             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
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 = saferealloc(s, newlen);
1452         }
1453         else {
1454             s = 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     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));
1853     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1854         (void)SvIOKp_on(sv);
1855         (void)SvNOK_on(sv);
1856         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1857         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1858     }
1859     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1860         (void)SvIOKp_on(sv);
1861         (void)SvNOK_on(sv);
1862         SvIsUV_on(sv);
1863         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1864         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1865     }
1866     (void)SvIOKp_on(sv);
1867     (void)SvNOK_on(sv);
1868     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1869        sv_2iv  */
1870     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1871         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1872         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1873             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1874         } else {
1875             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1876         }
1877         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1878     }
1879     SvIsUV_on(sv);
1880     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1881     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1882         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1883             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1884                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1885                NOK, IOKp */
1886             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1887         }
1888         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1889     } else {
1890         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1891     }
1892     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1893 }
1894 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1895
1896 STATIC bool
1897 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1898     dVAR;
1899     if (SvNOKp(sv)) {
1900         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1901          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1902          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1903          * IV or UV at same time to avoid this. */
1904         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1905
1906         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1907             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1908
1909         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1910         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1911            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1912            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1913            cases go to UV */
1914 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1915         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1916             SvUV_set(sv, 0);
1917             SvIsUV_on(sv);
1918             return FALSE;
1919         }
1920 #endif
1921         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1922             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1923             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1924 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1925                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1926                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1927                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1928                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1929                    we're outside the range of NV integer precision */
1930 #endif
1931                 ) {
1932                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1933                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1934                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1935                                       PTR2UV(sv),
1936                                       SvNVX(sv),
1937                                       SvIVX(sv)));
1938
1939             } else {
1940                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1941                    conversion would already have cached IV if it detected
1942                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1943                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1944                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1945                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1946                                       PTR2UV(sv),
1947                                       SvNVX(sv),
1948                                       SvIVX(sv)));
1949             }
1950             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1951                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1952                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1953                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1954                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1955                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1956                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1957                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1958         }
1959         else {
1960             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1961             if (
1962                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1963 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1964                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1965                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1966                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1967                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1968                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1969                    we're outside the range of NV integer precision */
1970 #endif
1971                 )
1972                 SvIOK_on(sv);
1973             SvIsUV_on(sv);
1974             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1975                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1976                                   PTR2UV(sv),
1977                                   SvUVX(sv),
1978                                   SvUVX(sv)));
1979         }
1980     }
1981     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1982         UV value;
1983         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1984         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1985            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1986            the same as the direct translation of the initial string
1987            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1988            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1989            NV value is requested in the future).
1990         
1991            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1992            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1993            cache the NV if we are sure it's not needed.
1994          */
1995
1996         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1997         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1998              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1999             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2000             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2001                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2002             (void)SvIOK_on(sv);
2003         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2004             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2005
2006         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2007            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2008            then the value returned may have more precision than atof() will
2009            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2010         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2011 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2012                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2013 #endif
2014             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2015             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2016             (void)SvIOKp_on(sv);
2017
2018             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2019                 /* positive */;
2020                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2021                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2022                 } else {
2023                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2024                     SvUV_set(sv, value);
2025                     SvIsUV_on(sv);
2026                 }
2027             } else {
2028                 /* 2s complement assumption  */
2029                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2030                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2031                 } else {
2032                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2033                        I'm assuming it will be rare.  */
2034                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2035                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2036                     SvNOK_on(sv);
2037                     SvIOK_off(sv);
2038                     SvIOKp_on(sv);
2039                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2040                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2041                 }
2042             }
2043         }
2044         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2045            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2046            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2047         
2048         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2049             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2050             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2051             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2052
2053             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2054                 not_a_number(sv);
2055
2056 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2057             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2058                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2059 #else
2060             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2061                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2062 #endif
2063
2064 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2065             (void)SvIOKp_on(sv);
2066             (void)SvNOK_on(sv);
2067             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2068                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2069                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2070                     SvIOK_on(sv);
2071                 } else {
2072                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2073                 }
2074                 /* UV will not work better than IV */
2075             } else {
2076                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2077                     SvIsUV_on(sv);
2078                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2079                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2080                 } else {
2081                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2082                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2083                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2084                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     } else {
2087                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2088                     }
2089                 }
2090                 SvIsUV_on(sv);
2091             }
2092 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2093             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2094                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2095                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2096                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2097                    Atof.  */
2098                 SvNOK_on(sv);
2099                 assert (SvIOKp(sv));
2100             } else {
2101                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2102                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2103                     /* Small enough to preserve all bits. */
2104                     (void)SvIOKp_on(sv);
2105                     SvNOK_on(sv);
2106                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2107                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2108                         SvIOK_on(sv);
2109                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2110                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2111                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2112                           < (UV)IV_MAX)) {
2113                         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);
2114                     }
2115                 } else {
2116                     /* IN_UV NOT_INT
2117                          0      0       already failed to read UV.
2118                          0      1       already failed to read UV.
2119                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2120                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2121                          1      1       already read UV.
2122                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2123                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2124                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2125                 }
2126             }
2127 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2128         }
2129     }
2130     else  {
2131         if (isGV_with_GP(sv))
2132             return glob_2number((GV *)sv);
2133
2134         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2135             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2136                 report_uninit(sv);
2137         }
2138         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2139             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2140             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2141         /* Return 0 from the caller.  */
2142         return TRUE;
2143     }
2144     return FALSE;
2145 }
2146
2147 /*
2148 =for apidoc sv_2iv_flags
2149
2150 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2151 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2152 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2153
2154 =cut
2155 */
2156
2157 IV
2158 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2159 {
2160     dVAR;
2161     if (!sv)
2162         return 0;
2163     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2164         if (flags & SV_GMAGIC)
2165             mg_get(sv);
2166         if (SvIOKp(sv))
2167             return SvIVX(sv);
2168         if (SvNOKp(sv)) {
2169             return I_V(SvNVX(sv));
2170         }
2171         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2172             UV value;
2173             const int numtype
2174                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2175
2176             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2177                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2178                 /* It's definitely an integer */
2179                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2180                     if (value < (UV)IV_MIN)
2181                         return -(IV)value;
2182                 } else {
2183                     if (value < (UV)IV_MAX)
2184                         return (IV)value;
2185                 }
2186             }
2187             if (!numtype) {
2188                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2189                     not_a_number(sv);
2190             }
2191             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2192         }
2193         if (SvROK(sv)) {
2194             goto return_rok;
2195         }
2196         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2197         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2198     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2199         if (SvROK(sv)) {
2200         return_rok:
2201             if (SvAMAGIC(sv)) {
2202                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2203                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2204                     return SvIV(tmpstr);
2205                 }
2206             }
2207             return PTR2IV(SvRV(sv));
2208         }
2209         if (SvIsCOW(sv)) {
2210             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2211         }
2212         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2213             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2214                 report_uninit(sv);
2215             return 0;
2216         }
2217     }
2218     if (!SvIOKp(sv)) {
2219         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2220             return 0;
2221     }
2222     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2223         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2224     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2225 }
2226
2227 /*
2228 =for apidoc sv_2uv_flags
2229
2230 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2231 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2232 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2233
2234 =cut
2235 */
2236
2237 UV
2238 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2239 {
2240     dVAR;
2241     if (!sv)
2242         return 0;
2243     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2244         if (flags & SV_GMAGIC)
2245             mg_get(sv);
2246         if (SvIOKp(sv))
2247             return SvUVX(sv);
2248         if (SvNOKp(sv))
2249             return U_V(SvNVX(sv));
2250         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2251             UV value;
2252             const int numtype
2253                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2254
2255             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2256                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2257                 /* It's definitely an integer */
2258                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2259                     return value;
2260             }
2261             if (!numtype) {
2262                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2263                     not_a_number(sv);
2264             }
2265             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2266         }
2267         if (SvROK(sv)) {
2268             goto return_rok;
2269         }
2270         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2271         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2272     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2273         if (SvROK(sv)) {
2274         return_rok:
2275             if (SvAMAGIC(sv)) {
2276                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2277                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2278                     return SvUV(tmpstr);
2279                 }
2280             }
2281             return PTR2UV(SvRV(sv));
2282         }
2283         if (SvIsCOW(sv)) {
2284             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2285         }
2286         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2287             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2288                 report_uninit(sv);
2289             return 0;
2290         }
2291     }
2292     if (!SvIOKp(sv)) {
2293         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2294             return 0;
2295     }
2296
2297     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2298                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2299     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2300 }
2301
2302 /*
2303 =for apidoc sv_2nv
2304
2305 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2306 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2307 macros.
2308
2309 =cut
2310 */
2311
2312 NV
2313 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2314 {
2315     dVAR;
2316     if (!sv)
2317         return 0.0;
2318     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2319         mg_get(sv);
2320         if (SvNOKp(sv))
2321             return SvNVX(sv);
2322         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2323             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2324                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2325                 not_a_number(sv);
2326             return Atof(SvPVX_const(sv));
2327         }
2328         if (SvIOKp(sv)) {
2329             if (SvIsUV(sv))
2330                 return (NV)SvUVX(sv);
2331             else
2332                 return (NV)SvIVX(sv);
2333         }
2334         if (SvROK(sv)) {
2335             goto return_rok;
2336         }
2337         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2338         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2339            function. */
2340     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2341         if (SvROK(sv)) {
2342         return_rok:
2343             if (SvAMAGIC(sv)) {
2344                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2345                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2346                     return SvNV(tmpstr);
2347                 }
2348             }
2349             return PTR2NV(SvRV(sv));
2350         }
2351         if (SvIsCOW(sv)) {
2352             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2353         }
2354         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2355             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2356                 report_uninit(sv);
2357             return 0.0;
2358         }
2359     }
2360     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2361         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2362         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2363 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2364         DEBUG_c({
2365             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2366             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2367                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2368                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2369             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2370         });
2371 #else
2372         DEBUG_c({
2373             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2374             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2375                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2376             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2377         });
2378 #endif
2379     }
2380     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2381         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2382     if (SvNOKp(sv)) {
2383         return SvNVX(sv);
2384     }
2385     if (SvIOKp(sv)) {
2386         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2387 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2388         SvNOK_on(sv);
2389 #else
2390         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2391         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2392         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2393                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2394             SvNOK_on(sv);
2395         else
2396             SvNOKp_on(sv);
2397 #endif
2398     }
2399     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2400         UV value;
2401         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2402         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2403             not_a_number(sv);
2404 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2405         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2406             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2407             /* It's definitely an integer */
2408             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2409         } else
2410             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2411         SvNOK_on(sv);
2412 #else
2413         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2414         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2415            the PV at least as well as an IV/UV would.
2416            Not sure how to do this 100% reliably. */
2417         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2418            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2419            UV_BITS */
2420         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2421             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2422             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2423         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2424             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2425                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2426             SvNOK_on(sv);
2427         } else {
2428             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2429             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2430                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2431                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2432             } else {
2433                 SvNOKp_on(sv);
2434                 SvIOKp_on(sv);
2435
2436                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2437                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2438                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2439                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2440                 } else {
2441                     SvUV_set(sv, value);
2442                     SvIsUV_on(sv);
2443                 }
2444
2445                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2446                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2447                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2448                        However, neither is canonical, so both only get p
2449                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2450                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2451                 } else {
2452                     const NV nv = SvNVX(sv);
2453                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2454                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2455                             SvNOK_on(sv);
2456                         } else {
2457                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2458                         }
2459                         SvIOK_on(sv);
2460                     } else {
2461                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2462                            Could be slightly > UV_MAX */
2463
2464                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2465                             /* UV and NV both imprecise.  */
2466                         } else {
2467                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2468
2469                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2470                                 SvNOK_on(sv);
2471                             }
2472                             SvIOK_on(sv);
2473                         }
2474                     }
2475                 }
2476             }
2477         }
2478 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2479     }
2480     else  {
2481         if (isGV_with_GP(sv)) {
2482             glob_2number((GV *)sv);
2483             return 0.0;
2484         }
2485
2486         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2487             report_uninit(sv);
2488         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2489         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2490         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2491            and ideally should be fixed.  */
2492         return 0.0;
2493     }
2494 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2495     DEBUG_c({
2496         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2497         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2498                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2499         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2500     });
2501 #else
2502     DEBUG_c({
2503         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2504         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2505                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2506         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2507     });
2508 #endif
2509     return SvNVX(sv);
2510 }
2511
2512 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2513  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2514  * end of it.
2515  *
2516  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2517  */
2518
2519 static char *
2520 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2521 {
2522     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2523     char * const ebuf = ptr;
2524     int sign;
2525
2526     if (is_uv)
2527         sign = 0;
2528     else if (iv >= 0) {
2529         uv = iv;
2530         sign = 0;
2531     } else {
2532         uv = -iv;
2533         sign = 1;
2534     }
2535     do {
2536         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2537     } while (uv /= 10);
2538     if (sign)
2539         *--ptr = '-';
2540     *peob = ebuf;
2541     return ptr;
2542 }
2543
2544 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2545  * a regexp to its stringified form.
2546  */
2547
2548 static char *
2549 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2550     dVAR;
2551     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2552
2553     if (!mg->mg_ptr) {
2554         const char *fptr = "msix";
2555         char reflags[6];
2556         char ch;
2557         int left = 0;
2558         int right = 4;
2559         bool need_newline = 0;
2560         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2561
2562         while((ch = *fptr++)) {
2563             if(reganch & 1) {
2564                 reflags[left++] = ch;
2565             }
2566             else {
2567                 reflags[right--] = ch;
2568             }
2569             reganch >>= 1;
2570         }
2571         if(left != 4) {
2572             reflags[left] = '-';
2573             left = 5;
2574         }
2575
2576         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2577         /*
2578          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2579          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2580          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2581          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2582          *
2583          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2584          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2585          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2586          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2587          */
2588         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2589             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2590             while (endptr >= re->precomp) {
2591                 const char c = *(endptr--);
2592                 if (c == '\n')
2593                     break; /* don't need another */
2594                 if (c == '#') {
2595                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2596                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2597                     need_newline = 1; /* note to add it */
2598                     break;
2599                 }
2600             }
2601         }
2602
2603         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2604         mg->mg_ptr[0] = '(';
2605         mg->mg_ptr[1] = '?';
2606         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2607         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2608         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2609         if (need_newline)
2610             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2611         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2612         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2613     }
2614     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2615     
2616     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2617         SvUTF8_on(sv);
2618     else
2619         SvUTF8_off(sv);
2620     if (lp)
2621         *lp = mg->mg_len;
2622     return mg->mg_ptr;
2623 }
2624
2625 /*
2626 =for apidoc sv_2pv_flags
2627
2628 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2629 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2630 if necessary.
2631 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2632 usually end up here too.
2633
2634 =cut
2635 */
2636
2637 char *
2638 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2639 {
2640     dVAR;
2641     register char *s;
2642
2643     if (!sv) {
2644         if (lp)
2645             *lp = 0;
2646         return (char *)"";
2647     }
2648     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2649         if (flags & SV_GMAGIC)
2650             mg_get(sv);
2651         if (SvPOKp(sv)) {
2652             if (lp)
2653                 *lp = SvCUR(sv);
2654             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2655                 return SvPVX_mutable(sv);
2656             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2657                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2658             return SvPVX(sv);
2659         }
2660         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2661             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2662             STRLEN len;
2663
2664             if (SvIOKp(sv)) {
2665                 len = SvIsUV(sv)
2666                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2667                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2668             } else {
2669                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2670                 len = strlen(tbuf);
2671             }
2672             assert(!SvROK(sv));
2673             {
2674                 dVAR;
2675
2676 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2677                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2678                     tbuf[0] = '0';
2679                     tbuf[1] = 0;
2680                     len = 1;
2681                 }
2682 #endif
2683                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2684                 if (lp)
2685                     *lp = len;
2686                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2687                 SvCUR_set(sv, len);
2688                 SvPOKp_on(sv);
2689                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2690             }
2691         }
2692         if (SvROK(sv)) {
2693             goto return_rok;
2694         }
2695         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2696         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2697            function. */
2698     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2699         if (SvROK(sv)) {
2700         return_rok:
2701             if (SvAMAGIC(sv)) {
2702                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2703                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2704                     /* Unwrap this:  */
2705                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2706                      */
2707
2708                     char *pv;
2709                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2710                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2711                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2712                         } else {
2713                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2714                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2715                         }
2716                         if (lp)
2717                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2718                     } else {
2719                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2720                     }
2721                     if (SvUTF8(tmpstr))
2722                         SvUTF8_on(sv);
2723                     else
2724                         SvUTF8_off(sv);
2725                     return pv;
2726                 }
2727             }
2728             {
2729                 SV *tsv;
2730                 MAGIC *mg;
2731                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2732
2733                 if (!referent) {
2734                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2735                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2736                            && ((SvFLAGS(referent) &
2737                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2738                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2739                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2740                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2741                 } else {
2742                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2743
2744                     tsv = sv_newmortal();
2745                     if (SvOBJECT(referent)) {
2746                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2747                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2748                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2749                                        PTR2UV(referent));
2750                     }
2751                     else
2752                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2753                                        PTR2UV(referent));
2754                 }
2755                 if (lp)
2756                     *lp = SvCUR(tsv);
2757                 return SvPVX(tsv);
2758             }
2759         }
2760         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2761             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2762                 report_uninit(sv);
2763             if (lp)
2764                 *lp = 0;
2765             return (char *)"";
2766         }
2767     }
2768     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2769         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2770            converting the IV is going to be more efficient */
2771         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2772         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2773         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2774         char *ebuf, *ptr;
2775
2776         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2777             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2778         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2779         /* inlined from sv_setpvn */
2780         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2781         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2782         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2783         s = SvEND(sv);
2784         *s = '\0';
2785         if (isIOK)
2786             SvIOK_on(sv);
2787         else
2788             SvIOKp_on(sv);
2789         if (isUIOK)
2790             SvIsUV_on(sv);
2791     }
2792     else if (SvNOKp(sv)) {
2793         const int olderrno = errno;
2794         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2795             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2796         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2797         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2798         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2799 #ifdef apollo
2800         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2801             (void)strcpy(s,"0");
2802         else
2803 #endif /*apollo*/
2804         {
2805             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2806         }
2807         errno = olderrno;
2808 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2809         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2810             strcpy(s,"0");
2811 #endif
2812         while (*s) s++;
2813 #ifdef hcx
2814         if (s[-1] == '.')
2815             *--s = '\0';
2816 #endif
2817     }
2818     else {
2819         if (isGV_with_GP(sv))
2820             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2821
2822         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2823             report_uninit(sv);
2824         if (lp)
2825             *lp = 0;
2826         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2827             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2828             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2829         return (char *)"";
2830     }
2831     {
2832         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2833         if (lp) 
2834             *lp = len;
2835         SvCUR_set(sv, len);
2836     }
2837     SvPOK_on(sv);
2838     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2839                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2840     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2841         return (char *)SvPVX_const(sv);
2842     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2843         return SvPVX_mutable(sv);
2844     return SvPVX(sv);
2845 }
2846
2847 /*
2848 =for apidoc sv_copypv
2849
2850 Copies a stringified representation of the source SV into the
2851 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2852 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2853 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2854 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2855 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2856 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2857
2858 =cut
2859 */
2860
2861 void
2862 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2863 {
2864     STRLEN len;
2865     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2866     sv_setpvn(dsv,s,len);
2867     if (SvUTF8(ssv))
2868         SvUTF8_on(dsv);
2869     else
2870         SvUTF8_off(dsv);
2871 }
2872
2873 /*
2874 =for apidoc sv_2pvbyte
2875
2876 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2877 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2878 side-effect.
2879
2880 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2881
2882 =cut
2883 */
2884
2885 char *
2886 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2887 {
2888     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2889     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2890 }
2891
2892 /*
2893 =for apidoc sv_2pvutf8
2894
2895 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2896 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2897
2898 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2899
2900 =cut
2901 */
2902
2903 char *
2904 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2905 {
2906     sv_utf8_upgrade(sv);
2907     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2908 }
2909
2910
2911 /*
2912 =for apidoc sv_2bool
2913
2914 This function is only called on magical items, and is only used by
2915 sv_true() or its macro equivalent.
2916
2917 =cut
2918 */
2919
2920 bool
2921 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2922 {
2923     dVAR;
2924     SvGETMAGIC(sv);
2925
2926     if (!SvOK(sv))
2927         return 0;
2928     if (SvROK(sv)) {
2929         if (SvAMAGIC(sv)) {
2930             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2931             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2932                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2933         }
2934         return SvRV(sv) != 0;
2935     }
2936     if (SvPOKp(sv)) {
2937         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2938         if (Xpvtmp &&
2939                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2940                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2941                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2942             return 1;
2943         else
2944             return 0;
2945     }
2946     else {
2947         if (SvIOKp(sv))
2948             return SvIVX(sv) != 0;
2949         else {
2950             if (SvNOKp(sv))
2951                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2952             else {
2953                 if (isGV_with_GP(sv))
2954                     return TRUE;
2955                 else
2956                     return FALSE;
2957             }
2958         }
2959     }
2960 }
2961
2962 /*
2963 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2964
2965 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2966 Forces the SV to string form if it is not already.
2967 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2968 if all the bytes have hibit clear.
2969
2970 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2971 use the Encode extension for that.
2972
2973 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2974
2975 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2976 Forces the SV to string form if it is not already.
2977 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2978 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2979 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2980 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2981
2982 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2983 use the Encode extension for that.
2984
2985 =cut
2986 */
2987
2988 STRLEN
2989 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2990 {
2991     dVAR;
2992     if (sv == &PL_sv_undef)
2993         return 0;
2994     if (!SvPOK(sv)) {
2995         STRLEN len = 0;
2996         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2997             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2998             if (SvUTF8(sv))
2999                 return len;
3000         } else {
3001             (void) SvPV_force(sv,len);
3002         }
3003     }
3004
3005     if (SvUTF8(sv)) {
3006         return SvCUR(sv);
3007     }
3008
3009     if (SvIsCOW(sv)) {
3010         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3011     }
3012
3013     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3014         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3015     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3016         /* This function could be much more efficient if we
3017          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3018          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3019          * make the loop as fast as possible. */
3020         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3021         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3022         const U8 *t = s;
3023         
3024         while (t < e) {
3025             const U8 ch = *t++;
3026             /* Check for hi bit */
3027             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3028                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3029                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3030
3031                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3032                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3033                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3034                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3035                 break;
3036             }
3037         }
3038         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3039         SvUTF8_on(sv);
3040     }
3041     return SvCUR(sv);
3042 }
3043
3044 /*
3045 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3046
3047 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3048 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3049 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3050 true, croaks.
3051
3052 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3053 use the Encode extension for that.
3054
3055 =cut
3056 */
3057
3058 bool
3059 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3060 {
3061     dVAR;
3062     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3063         if (SvCUR(sv)) {
3064             U8 *s;
3065             STRLEN len;
3066
3067             if (SvIsCOW(sv)) {
3068                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3069             }
3070             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3071             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3072                 if (fail_ok)
3073                     return FALSE;
3074                 else {
3075                     if (PL_op)
3076                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3077                                    OP_DESC(PL_op));
3078                     else
3079                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3080                 }
3081             }
3082             SvCUR_set(sv, len);
3083         }
3084     }
3085     SvUTF8_off(sv);
3086     return TRUE;
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_encode
3091
3092 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3093 flag off so that it looks like octets again.
3094
3095 =cut
3096 */
3097
3098 void
3099 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3100 {
3101     if (SvIsCOW(sv)) {
3102         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3103     }
3104     if (SvREADONLY(sv)) {
3105         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3106     }
3107     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3108     SvUTF8_off(sv);
3109 }
3110
3111 /*
3112 =for apidoc sv_utf8_decode
3113
3114 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3115 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3116 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3117 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3118 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3119
3120 =cut
3121 */
3122
3123 bool
3124 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3125 {
3126     if (SvPOKp(sv)) {
3127         const U8 *c;
3128         const U8 *e;
3129
3130         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3131          * bytes
3132          */
3133         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3134             return FALSE;
3135
3136         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3137          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3138          */
3139         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3140         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3141             return FALSE;
3142         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3143         while (c < e) {
3144             const U8 ch = *c++;
3145             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3146                 SvUTF8_on(sv);
3147                 break;
3148             }
3149         }
3150     }
3151     return TRUE;
3152 }
3153
3154 /*
3155 =for apidoc sv_setsv
3156
3157 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3158 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3159 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3160 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3161 content of the destination.
3162
3163 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3164 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3165 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3166
3167 =for apidoc sv_setsv_flags
3168
3169 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3170 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3171 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3172 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3173 content of the destination.
3174 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3175 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3176 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3177 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3178
3179 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3180 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3181 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3182
3183 This is the primary function for copying scalars, and most other
3184 copy-ish functions and macros use this underneath.
3185
3186 =cut
3187 */
3188
3189 static void
3190 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3191 {
3192     if (dtype != SVt_PVGV) {
3193         const char * const name = GvNAME(sstr);
3194         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3195         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3196         if (dtype != SVt_PVLV) {
3197             if (dtype >= SVt_PV) {
3198                 SvPV_free(dstr);
3199                 SvPV_set(dstr, 0);
3200                 SvLEN_set(dstr, 0);
3201                 SvCUR_set(dstr, 0);
3202             }
3203             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3204             (void)SvOK_off(dstr);
3205             SvSCREAM_on(dstr);
3206         }
3207         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3208         if (GvSTASH(dstr))
3209             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3210         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3211         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3212     }
3213
3214 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3215     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3216         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3217     }
3218 #endif
3219
3220     gp_free((GV*)dstr);
3221     SvSCREAM_off(dstr);
3222     (void)SvOK_off(dstr);
3223     SvSCREAM_on(dstr);
3224     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3225     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3226     if (SvTAINTED(sstr))
3227         SvTAINT(dstr);
3228     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3229         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3230         {
3231             GvIMPORTED_on(dstr);
3232         }
3233     GvMULTI_on(dstr);
3234     return;
3235 }
3236
3237 static void
3238 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3239     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3240     SV *dref = NULL;
3241     const int intro = GvINTRO(dstr);
3242     SV **location;
3243     U8 import_flag = 0;
3244     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3245
3246
3247 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3248     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3249         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3250     }
3251 #endif
3252
3253     if (intro) {
3254         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3255         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3256         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3257     }
3258     GvMULTI_on(dstr);
3259     switch (stype) {
3260     case SVt_PVCV:
3261         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3262         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3263         goto common;
3264     case SVt_PVHV:
3265         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3266         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3267         goto common;
3268     case SVt_PVAV:
3269         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3270         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3271         goto common;
3272     case SVt_PVIO:
3273         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3274         goto common;
3275     case SVt_PVFM:
3276         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3277     default:
3278         location = &GvSV(dstr);
3279         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3280     common:
3281         if (intro) {
3282             if (stype == SVt_PVCV) {
3283                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3284                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3285                     GvCV(dstr) = NULL;
3286                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3287                     PL_sub_generation++;
3288                 }
3289             }
3290             SAVEGENERICSV(*location);
3291         }
3292         else
3293             dref = *location;
3294         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3295             CV* const cv = (CV*)*location;
3296             if (cv) {
3297                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3298                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3299                     {
3300                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3301                            it was a const and its value changed. */
3302                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3303                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3304                             NOOP;
3305                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3306                                the same constant. This probably means that
3307                                they are really the "same" proxy subroutine
3308                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3309                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3310                             */
3311                         }
3312                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3313                                  || (CvCONST(cv)
3314                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3315                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3316                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3317                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3318                                         CvCONST(cv)
3319                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3320                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3321                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3322                                         GvENAME((GV*)dstr));
3323                         }
3324                     }
3325                 if (!intro)
3326                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3327                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3328                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3329             }
3330             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3331             GvASSUMECV_on(dstr);
3332             PL_sub_generation++;
3333         }
3334         *location = sref;
3335         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3336             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3337             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3338         }
3339         break;
3340     }
3341     SvREFCNT_dec(dref);
3342     if (SvTAINTED(sstr))
3343         SvTAINT(dstr);
3344     return;
3345 }
3346
3347 void
3348 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3349 {
3350     dVAR;
3351     register U32 sflags;
3352     register int dtype;
3353     register svtype stype;
3354
3355     if (sstr == dstr)
3356         return;
3357     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3358     if (!sstr)
3359         sstr = &PL_sv_undef;
3360     stype = SvTYPE(sstr);
3361     dtype = SvTYPE(dstr);
3362
3363     SvAMAGIC_off(dstr);
3364     if ( SvVOK(dstr) )
3365     {
3366         /* need to nuke the magic */
3367         mg_free(dstr);
3368         SvRMAGICAL_off(dstr);
3369     }
3370
3371     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3372
3373     switch (stype) {
3374     case SVt_NULL:
3375       undef_sstr:
3376         if (dtype != SVt_PVGV) {
3377             (void)SvOK_off(dstr);
3378             return;
3379         }
3380         break;
3381     case SVt_IV:
3382         if (SvIOK(sstr)) {
3383             switch (dtype) {
3384             case SVt_NULL:
3385                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3386                 break;
3387             case SVt_NV:
3388             case SVt_RV:
3389             case SVt_PV:
3390                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3391                 break;
3392             }
3393             (void)SvIOK_only(dstr);
3394             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3395             if (SvIsUV(sstr))
3396                 SvIsUV_on(dstr);
3397             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3398                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3399                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3400                may say).  */
3401             assert(!SvTAINTED(sstr));
3402             return;
3403         }
3404         goto undef_sstr;
3405
3406     case SVt_NV:
3407         if (SvNOK(sstr)) {
3408             switch (dtype) {
3409             case SVt_NULL:
3410             case SVt_IV:
3411                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3412                 break;
3413             case SVt_RV:
3414             case SVt_PV:
3415             case SVt_PVIV:
3416                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3417                 break;
3418             }
3419             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3420             (void)SvNOK_only(dstr);
3421             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3422                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3423                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3424                may say).  */
3425             assert(!SvTAINTED(sstr));
3426             return;
3427         }
3428         goto undef_sstr;
3429
3430     case SVt_RV:
3431         if (dtype < SVt_RV)
3432             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3433         break;
3434     case SVt_PVFM:
3435 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3436         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3437             if (dtype < SVt_PVIV)
3438                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3439             break;
3440         }
3441         /* Fall through */
3442 #endif
3443     case SVt_PV:
3444         if (dtype < SVt_PV)
3445             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3446         break;
3447     case SVt_PVIV:
3448         if (dtype < SVt_PVIV)
3449             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3450         break;
3451     case SVt_PVNV:
3452         if (dtype < SVt_PVNV)
3453             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3454         break;
3455     default:
3456         {
3457         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3458         if (PL_op)
3459             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3460         else
3461             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3462         }
3463         break;
3464
3465     case SVt_PVGV:
3466         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3467             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3468             return;
3469         }
3470         /*FALLTHROUGH*/
3471
3472     case SVt_PVMG:
3473     case SVt_PVLV:
3474     case SVt_PVBM:
3475         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3476             mg_get(sstr);
3477             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3478                 stype = SvTYPE(sstr);
3479                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3480                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3481                     return;
3482                 }
3483             }
3484         }
3485         if (stype == SVt_PVLV)
3486             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3487         else
3488             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3489     }
3490
3491     /* dstr may have been upgraded.  */
3492     dtype = SvTYPE(dstr);
3493     sflags = SvFLAGS(sstr);
3494
3495     if (sflags & SVf_ROK) {
3496         if (dtype == SVt_PVGV &&
3497             SvROK(sstr) && 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|SVf_AMAGIC);
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          */
3555
3556         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3557            and doing it now facilitates the COW check.  */
3558         (void)SvPOK_only(dstr);
3559
3560         if (
3561             /* We're not already COW  */
3562             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3563 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3564              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3565              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3566 #endif
3567              )
3568             &&
3569             !(isSwipe =
3570                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3571                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3572                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3573                                         /* and we're allowed to steal temps */
3574                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3575                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3576                                 /* and won't be needed again, potentially */
3577               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3580                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3581                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3582 #endif
3583             ) {
3584             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3585                Have to copy the string.  */
3586             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3587             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3588             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3589             SvCUR_set(dstr, len);
3590             *SvEND(dstr) = '\0';
3591         } else {
3592             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3593                be true in here.  */
3594             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3595                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3596             if (DEBUG_C_TEST) {
3597                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3598                 sv_dump(sstr);
3599                 sv_dump(dstr);
3600             }
3601 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3602             if (!isSwipe) {
3603                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3604                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3605                    it going un copy-on-write.
3606                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3607                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3608                    form to make it copy on write again */
3609                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3610                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3611                     SvREADONLY_on(sstr);
3612                     SvFAKE_on(sstr);
3613                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3614                        (about to become 2) */
3615                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3616                 }
3617             }
3618 #endif
3619             /* Initial code is common.  */
3620             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3621                 SvPV_free(dstr);
3622             }
3623
3624             if (!isSwipe) {
3625                 /* making another shared SV.  */
3626                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3627                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3628 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3629                 if (len) {
3630                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3631                     /* SvIsCOW_normal */
3632                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3633                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3634                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3635                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3636                 } else
3637 #endif
3638                 {
3639                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3640                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3641                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3642
3643                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3644                     SvPV_set(dstr,
3645                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3646                 }
3647                 SvLEN_set(dstr, len);
3648                 SvCUR_set(dstr, cur);
3649                 SvREADONLY_on(dstr);
3650                 SvFAKE_on(dstr);
3651                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3652             }
3653             else
3654                 {       /* Passes the swipe test.  */
3655                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3656                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3657                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3658
3659                 SvTEMP_off(dstr);
3660                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3661                 SvPV_set(sstr, NULL);
3662                 SvLEN_set(sstr, 0);
3663                 SvCUR_set(sstr, 0);
3664                 SvTEMP_off(sstr);
3665             }
3666         }
3667         if (sflags & SVp_NOK) {
3668             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3669         }
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             SvRELEASE_IVX(dstr);
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3674                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3675             if (sflags & SVf_IVisUV)
3676                 SvIsUV_on(dstr);
3677         }
3678         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3679                                    |SVf_AMAGIC);
3680         {
3681             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3682             if (smg) {
3683                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3684                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3685                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3686             }
3687         }
3688     }
3689     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3690         (void)SvOK_off(dstr);
3691         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3692                                    |SVf_AMAGIC);
3693         if (sflags & SVp_IOK) {
3694             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3695             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3696         }
3697         if (sflags & SVp_NOK) {
3698             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3699         }
3700     }
3701     else {
3702         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3703             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3704                This feels bad. FIXME.  */
3705             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3706
3707             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3708                temporarily if it is on.  */
3709             SvFAKE_off(sstr);
3710             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3711             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3712             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3713         }
3714         else
3715             (void)SvOK_off(dstr);
3716     }
3717     if (SvTAINTED(sstr))
3718         SvTAINT(dstr);
3719 }
3720
3721 /*
3722 =for apidoc sv_setsv_mg
3723
3724 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3725
3726 =cut
3727 */
3728
3729 void
3730 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3731 {
3732     sv_setsv(dstr,sstr);
3733     SvSETMAGIC(dstr);
3734 }
3735
3736 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3737 SV *
3738 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3739 {
3740     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3741     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3742     register char *new_pv;
3743
3744     if (DEBUG_C_TEST) {
3745         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3746                       sstr, dstr);
3747         sv_dump(sstr);
3748         if (dstr)
3749                     sv_dump(dstr);
3750     }
3751
3752     if (dstr) {
3753         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3754             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3755         else if (SvPVX_const(dstr))
3756             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3757     }
3758     else
3759         new_SV(dstr);
3760     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3761
3762     assert (SvPOK(sstr));
3763     assert (SvPOKp(sstr));
3764     assert (!SvIOK(sstr));
3765     assert (!SvIOKp(sstr));
3766     assert (!SvNOK(sstr));
3767     assert (!SvNOKp(sstr));
3768
3769     if (SvIsCOW(sstr)) {
3770
3771         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3772             /* source is a COW shared hash key.  */
3773             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3774                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3775             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3776             goto common_exit;
3777         }
3778         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3779     } else {
3780         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3781         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3782         SvREADONLY_on(sstr);
3783         SvFAKE_on(sstr);
3784         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3785                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3786         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3787     }
3788     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3789     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3790
3791   common_exit:
3792     SvPV_set(dstr, new_pv);
3793     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3794     if (SvUTF8(sstr))
3795         SvUTF8_on(dstr);
3796     SvLEN_set(dstr, len);
3797     SvCUR_set(dstr, cur);
3798     if (DEBUG_C_TEST) {
3799         sv_dump(dstr);
3800     }
3801     return dstr;
3802 }
3803 #endif
3804
3805 /*
3806 =for apidoc sv_setpvn
3807
3808 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3809 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3810 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3811
3812 =cut
3813 */
3814
3815 void
3816 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3817 {
3818     dVAR;
3819     register char *dptr;
3820
3821     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3822     if (!ptr) {
3823         (void)SvOK_off(sv);
3824         return;
3825     }
3826     else {
3827         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3828         const IV iv = len;
3829         if (iv < 0)
3830             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3831     }
3832     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3833
3834     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3835     Move(ptr,dptr,len,char);
3836     dptr[len] = '\0';
3837     SvCUR_set(sv, len);
3838     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3839     SvTAINT(sv);
3840 }
3841
3842 /*
3843 =for apidoc sv_setpvn_mg
3844
3845 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3846
3847 =cut
3848 */
3849
3850 void
3851 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3852 {
3853     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3854     SvSETMAGIC(sv);
3855 }
3856
3857 /*
3858 =for apidoc sv_setpv
3859
3860 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3861 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3862
3863 =cut
3864 */
3865
3866 void
3867 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3868 {
3869     dVAR;
3870     register STRLEN len;
3871
3872     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3873     if (!ptr) {
3874         (void)SvOK_off(sv);
3875         return;
3876     }
3877     len = strlen(ptr);
3878     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3879
3880     SvGROW(sv, len + 1);
3881     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3882     SvCUR_set(sv, len);
3883     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3884     SvTAINT(sv);
3885 }
3886
3887 /*
3888 =for apidoc sv_setpv_mg
3889
3890 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3891
3892 =cut
3893 */
3894
3895 void
3896 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3897 {
3898     sv_setpv(sv,ptr);
3899     SvSETMAGIC(sv);
3900 }
3901
3902 /*
3903 =for apidoc sv_usepvn_flags
3904
3905 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3906 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3907 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3908 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3909 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3910 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3911 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3912 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3913
3914 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3915 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3916 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3917 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3918
3919 =cut
3920 */
3921
3922 void
3923 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3924 {
3925     dVAR;
3926     STRLEN allocate;
3927     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3928     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3929     if (!ptr) {
3930         (void)SvOK_off(sv);
3931         if (flags & SV_SMAGIC)
3932             SvSETMAGIC(sv);
3933         return;
3934     }
3935     if (SvPVX_const(sv))
3936         SvPV_free(sv);
3937
3938     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3939         assert(ptr[len] == '\0');
3940
3941     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3942         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3943     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3944         /* It's long enough - do nothing.
3945            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3946     } else {
3947 #ifdef DEBUGGING
3948         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3949         char *new_ptr = safemalloc(allocate);
3950         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3951         PoisonFree(ptr,len,char);
3952         Safefree(ptr);
3953         ptr = new_ptr;
3954 #else
3955         ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3956 #endif
3957     }
3958     SvPV_set(sv, ptr);
3959     SvCUR_set(sv, len);
3960     SvLEN_set(sv, allocate);
3961     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3962         *SvEND(sv) = '\0';
3963     }
3964     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3965     SvTAINT(sv);
3966     if (flags & SV_SMAGIC)
3967         SvSETMAGIC(sv);
3968 }
3969
3970 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3971 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3972    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3973    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3974    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3975    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3976 STATIC void
3977 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3978 {
3979     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3980          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3981         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3982
3983         if (current == sv) {
3984             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3985                in the loop.)
3986                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3987             SvFAKE_off(after);
3988             SvREADONLY_off(after);
3989         } else {
3990             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3991             SV *next;
3992             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3993                 assert (next);
3994                 current = next;
3995                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3996                     a pointer into a closed loop.  */
3997                 assert (current != after);
3998                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3999             }
4000             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4001             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4002         }
4003     } else {
4004         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4005     }
4006 }
4007
4008 int
4009 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4010 {
4011     if (SvIsCOW(sv))
4012         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4013     SvOOK_off(sv);
4014     return 0;
4015 }
4016 #endif
4017 /*
4018 =for apidoc sv_force_normal_flags
4019
4020 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4021 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4022 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4023 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4024 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4025 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4026 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4027 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4028 with flags set to 0.
4029
4030 =cut
4031 */
4032
4033 void
4034 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4035 {
4036     dVAR;
4037 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4038     if (SvREADONLY(sv)) {
4039         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4040         if (SvFAKE(sv)) {
4041             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4042             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4043             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4044             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4045             if (DEBUG_C_TEST) {
4046                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4047                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4048                               (long) flags);
4049                 sv_dump(sv);
4050             }
4051             SvFAKE_off(sv);
4052             SvREADONLY_off(sv);
4053             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4054             SvPV_set(sv, NULL);
4055             SvLEN_set(sv, 0);
4056             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4057                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4058                 SvPOK_off(sv);
4059             } else {
4060                 SvGROW(sv, cur + 1);
4061                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4062                 SvCUR_set(sv, cur);
4063                 *SvEND(sv) = '\0';
4064             }
4065             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4066             if (DEBUG_C_TEST) {
4067                 sv_dump(sv);
4068             }
4069         }
4070         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4071             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4072         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4073     }
4074 #else
4075     if (SvREADONLY(sv)) {
4076         if (SvFAKE(sv)) {
4077             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4078             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4079             SvFAKE_off(sv);
4080             SvREADONLY_off(sv);
4081             SvPV_set(sv, NULL);
4082             SvLEN_set(sv, 0);
4083             SvGROW(sv, len + 1);
4084             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4085             *SvEND(sv) = '\0';
4086             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4087         }
4088         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4089             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4090     }
4091 #endif
4092     if (SvROK(sv))
4093         sv_unref_flags(sv, flags);
4094     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4095         sv_unglob(sv);
4096 }
4097
4098 /*
4099 =for apidoc sv_chop
4100
4101 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4102 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4103 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4104 string. Uses the "OOK hack".
4105 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4106 refer to the same chunk of data.
4107
4108 =cut
4109 */
4110
4111 void
4112 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4113 {
4114     register STRLEN delta;
4115     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4116         return;
4117     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4118     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4119     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4120         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4121
4122     if (!SvOOK(sv)) {
4123         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4124             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4125             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4126             SvGROW(sv, len + 1);
4127             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4128             *SvEND(sv) = '\0';
4129         }
4130         SvIV_set(sv, 0);
4131         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4132            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4133         */
4134         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4135     }
4136     SvNIOK_off(sv);
4137     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4138     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4139     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4140     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4141 }
4142
4143 /*
4144 =for apidoc sv_catpvn
4145
4146 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4147 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4148 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4149 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catpvn_flags
4152
4153 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4154 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4155 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4156 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4157 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4158 in terms of this function.
4159
4160 =cut
4161 */
4162
4163 void
4164 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4165 {
4166     dVAR;
4167     STRLEN dlen;
4168     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4169
4170     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4171     if (sstr == dstr)
4172         sstr = SvPVX_const(dsv);
4173     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4174     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4175     *SvEND(dsv) = '\0';
4176     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4177     SvTAINT(dsv);
4178     if (flags & SV_SMAGIC)
4179         SvSETMAGIC(dsv);
4180 }
4181
4182 /*
4183 =for apidoc sv_catsv
4184
4185 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4186 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4187 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4188
4189 =for apidoc sv_catsv_flags
4190
4191 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4192 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4193 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4194 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4195
4196 =cut */
4197
4198 void
4199 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4200 {
4201     dVAR;
4202     if (ssv) {
4203         STRLEN slen;
4204         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4205         if (spv) {
4206             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4207                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4208                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4209                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4210                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4211                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4212             */
4213             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4214             I32 dutf8;
4215
4216             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4217                 mg_get(dsv);
4218             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4219
4220             if (dutf8 != sutf8) {
4221                 if (dutf8) {
4222                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4223                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4224
4225                     sv_utf8_upgrade(csv);
4226                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4227                 }
4228                 else
4229                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4230             }
4231             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4232         }
4233     }
4234     if (flags & SV_SMAGIC)
4235         SvSETMAGIC(dsv);
4236 }
4237
4238 /*
4239 =for apidoc sv_catpv
4240
4241 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4242 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4243 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4244
4245 =cut */
4246
4247 void
4248 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4249 {
4250     dVAR;
4251     register STRLEN len;
4252     STRLEN tlen;
4253     char *junk;
4254
4255     if (!ptr)
4256         return;
4257     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4258     len = strlen(ptr);
4259     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4260     if (ptr == junk)
4261         ptr = SvPVX_const(sv);
4262     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4263     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4264     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4265     SvTAINT(sv);
4266 }
4267
4268 /*
4269 =for apidoc sv_catpv_mg
4270
4271 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4272
4273 =cut
4274 */
4275
4276 void
4277 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4278 {
4279     sv_catpv(sv,ptr);
4280     SvSETMAGIC(sv);
4281 }
4282
4283 /*
4284 =for apidoc newSV
4285
4286 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4287 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4288 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4289 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4290
4291 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4292 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4293 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4294 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4295 modules supporting older perls.
4296
4297 =cut
4298 */
4299
4300 SV *
4301 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4302 {
4303     dVAR;
4304     register SV *sv;
4305
4306     new_SV(sv);
4307     if (len) {
4308         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4309         SvGROW(sv, len + 1);
4310     }
4311     return sv;
4312 }
4313 /*
4314 =for apidoc sv_magicext
4315
4316 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4317 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4318
4319 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4320 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4321 one instance of the same 'how'.
4322
4323 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4324 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4325 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4326 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4327
4328 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4329
4330 =cut
4331 */
4332 MAGIC * 
4333 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4334                  const char* name, I32 namlen)
4335 {
4336     dVAR;
4337     MAGIC* mg;
4338
4339     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4340         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4341     }
4342     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4343     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4344     SvMAGIC_set(sv, mg);
4345
4346     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4347        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4348        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4349        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4350
4351        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4352        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4353
4354     */
4355     if (!obj || obj == sv ||
4356         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4357         how == PERL_MAGIC_qr ||
4358         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4359         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4360             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4361             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4362             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4363     {
4364         mg->mg_obj = obj;
4365     }
4366     else {
4367         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4368         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4369     }
4370
4371     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4372        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4373        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4374        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4375        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4376        reference.
4377     */
4378
4379     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4380         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4381     {
4382       sv_rvweaken(obj);
4383     }
4384
4385     mg->mg_type = how;
4386     mg->mg_len = namlen;
4387     if (name) {
4388         if (namlen > 0)
4389             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4390         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4391             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4392         else
4393             mg->mg_ptr = (char *) name;
4394     }
4395     mg->mg_virtual = vtable;
4396
4397     mg_magical(sv);
4398     if (SvGMAGICAL(sv))
4399         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4400     return mg;
4401 }
4402
4403 /*
4404 =for apidoc sv_magic
4405
4406 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4407 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4408
4409 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4410 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4411
4412 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4413 to add more than one instance of the same 'how'.
4414
4415 =cut
4416 */
4417
4418 void
4419 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4420 {
4421     dVAR;
4422     MGVTBL *vtable;
4423     MAGIC* mg;
4424
4425 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4426     if (SvIsCOW(sv))
4427         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4428 #endif
4429     if (SvREADONLY(sv)) {
4430         if (
4431             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4432              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4433             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4434
4435             && IN_PERL_RUNTIME
4436             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4437             && how != PERL_MAGIC_bm
4438             && how != PERL_MAGIC_fm
4439             && how != PERL_MAGIC_sv
4440             && how != PERL_MAGIC_backref
4441            )
4442         {
4443             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4444         }
4445     }
4446     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4447         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4448             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4449                existing one
4450              */
4451             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4452                 mg->mg_len |= 1;
4453                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4454                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4455                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4456                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4457             }
4458             return;
4459         }
4460     }
4461
4462     switch (how) {
4463     case PERL_MAGIC_sv:
4464         vtable = &PL_vtbl_sv;
4465         break;
4466     case PERL_MAGIC_overload:
4467         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4468         break;
4469     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4470         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4471         break;
4472     case PERL_MAGIC_overload_table:
4473         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4474         break;
4475     case PERL_MAGIC_bm:
4476         vtable = &PL_vtbl_bm;
4477         break;
4478     case PERL_MAGIC_regdata:
4479         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_regdatum:
4482         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4483         break;
4484     case PERL_MAGIC_env:
4485         vtable = &PL_vtbl_env;
4486         break;
4487     case PERL_MAGIC_fm:
4488         vtable = &PL_vtbl_fm;
4489         break;
4490     case PERL_MAGIC_envelem:
4491         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4492         break;
4493     case PERL_MAGIC_regex_global:
4494         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4495         break;
4496     case PERL_MAGIC_isa:
4497         vtable = &PL_vtbl_isa;
4498         break;
4499     case PERL_MAGIC_isaelem:
4500         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4501         break;
4502     case PERL_MAGIC_nkeys:
4503         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4504         break;
4505     case PERL_MAGIC_dbfile:
4506         vtable = NULL;
4507         break;
4508     case PERL_MAGIC_dbline:
4509         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4510         break;
4511 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4512     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4513         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4514         break;
4515 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4516     case PERL_MAGIC_tied:
4517         vtable = &PL_vtbl_pack;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4520     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4521         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4522         break;
4523     case PERL_MAGIC_qr:
4524         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4525         break;
4526     case PERL_MAGIC_hints:
4527         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4528     case PERL_MAGIC_sig:
4529         vtable = &PL_vtbl_sig;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_sigelem:
4532         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4533         break;
4534     case PERL_MAGIC_taint:
4535         vtable = &PL_vtbl_taint;
4536         break;
4537     case PERL_MAGIC_uvar:
4538         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4539         break;
4540     case PERL_MAGIC_vec:
4541         vtable = &PL_vtbl_vec;
4542         break;
4543     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4544     case PERL_MAGIC_rhash:
4545     case PERL_MAGIC_symtab:
4546     case PERL_MAGIC_vstring:
4547         vtable = NULL;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_utf8:
4550         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4551         break;
4552     case PERL_MAGIC_substr:
4553         vtable = &PL_vtbl_substr;
4554         break;
4555     case PERL_MAGIC_defelem:
4556         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4557         break;
4558     case PERL_MAGIC_arylen:
4559         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4560         break;
4561     case PERL_MAGIC_pos:
4562         vtable = &PL_vtbl_pos;
4563         break;
4564     case PERL_MAGIC_backref:
4565         vtable = &PL_vtbl_backref;
4566         break;
4567     case PERL_MAGIC_hintselem:
4568         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4569         break;
4570     case PERL_MAGIC_ext:
4571         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4572         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4573         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4574         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4575         vtable = NULL;
4576         break;
4577     default:
4578         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4579     }
4580
4581     /* Rest of work is done else where */
4582     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4583
4584     switch (how) {
4585     case PERL_MAGIC_taint:
4586         mg->mg_len = 1;
4587         break;
4588     case PERL_MAGIC_ext:
4589     case PERL_MAGIC_dbfile:
4590         SvRMAGICAL_on(sv);
4591         break;
4592     }
4593 }
4594
4595 /*
4596 =for apidoc sv_unmagic
4597
4598 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4599
4600 =cut
4601 */
4602
4603 int
4604 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4605 {
4606     MAGIC* mg;
4607     MAGIC** mgp;
4608     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4609         return 0;
4610     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4611     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4612         if (mg->mg_type == type) {
4613             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4614             *mgp = mg->mg_moremagic;
4615             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4616                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4617             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4618                 if (mg->mg_len > 0)
4619                     Safefree(mg->mg_ptr);
4620                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4621                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4622                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4623                     Safefree(mg->mg_ptr);
4624             }
4625             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4626                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4627             Safefree(mg);
4628         }
4629         else
4630             mgp = &mg->mg_moremagic;
4631     }
4632     if (!SvMAGIC(sv)) {
4633         SvMAGICAL_off(sv);
4634         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4635         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4636     }
4637
4638     return 0;
4639 }
4640
4641 /*
4642 =for apidoc sv_rvweaken
4643
4644 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4645 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4646 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4647 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4648 called after the RV is cleared.
4649
4650 =cut
4651 */
4652
4653 SV *
4654 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4655 {
4656     SV *tsv;
4657     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4658         return sv;
4659     if (!SvROK(sv))
4660         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4661     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4662         if (ckWARN(WARN_MISC))
4663             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4664         return sv;
4665     }
4666     tsv = SvRV(sv);
4667     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4668     SvWEAKREF_on(sv);
4669     SvREFCNT_dec(tsv);
4670     return sv;
4671 }
4672
4673 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4674  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4675  */
4676
4677 void
4678 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4679 {
4680     dVAR;
4681     AV *av;
4682
4683     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4684         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4685
4686         av = *avp;
4687         if (!av) {
4688             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4689             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4690
4691             if (mg) {
4692                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4693                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4694                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4695                 mg->mg_obj = NULL;
4696                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4697                    there's no AV to free up.  */
4698                 mg->mg_virtual = 0;
4699                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4700             } else {
4701                 av = newAV();
4702                 AvREAL_off(av);
4703                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4704             }
4705             *avp = av;
4706         }
4707     } else {
4708         const MAGIC *const mg
4709             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4710         if (mg)
4711             av = (AV*)mg->mg_obj;
4712         else {
4713             av = newAV();
4714             AvREAL_off(av);
4715             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4716             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4717              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4718              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4719         }
4720     }
4721     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4722         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4723     }
4724     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4725 }
4726
4727 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4728  * with the SV we point to.
4729  */
4730
4731 STATIC void
4732 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4733 {
4734     dVAR;
4735     AV *av = NULL;
4736     SV **svp;
4737     I32 i;
4738
4739     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4740         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4741         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4742            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4743            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4744            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4745     }
4746     if (!av) {
4747         const MAGIC *const mg
4748             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4749         if (mg)
4750             av = (AV *)mg->mg_obj;
4751     }
4752     if (!av) {
4753         if (PL_in_clean_all)
4754             return;
4755         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4756     }
4757
4758     if (SvIS_FREED(av))
4759         return;
4760
4761     svp = AvARRAY(av);
4762     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4763        not assume this.  */
4764     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4765         if (svp[i] == sv) {
4766             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4767             if (i != fill) {
4768                 /* We weren't the last entry.
4769                    An unordered list has this property that you can take the
4770                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4771                    an unordered list :-)
4772                 */
4773                 svp[i] = svp[fill];
4774             }
4775             svp[fill] = NULL;
4776             AvFILLp(av) = fill - 1;
4777         }
4778     }
4779 }
4780
4781 int
4782 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4783 {
4784     SV **svp = AvARRAY(av);
4785
4786     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4787
4788     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4789        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4790     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4791         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4792
4793         while (svp <= last) {
4794             if (*svp) {
4795                 SV *const referrer = *svp;
4796                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4797                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4798                     SvRV_set(referrer, 0);
4799                     SvOK_off(referrer);
4800                     SvWEAKREF_off(referrer);
4801                     SvSETMAGIC(referrer);
4802                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4803                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4804                     /* You lookin' at me?  */
4805                     assert(GvSTASH(referrer));
4806                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4807                     GvSTASH(referrer) = 0;
4808                 } else {
4809                     Perl_croak(aTHX_
4810                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4811                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4812                 }
4813
4814                 *svp = NULL;
4815             }
4816             svp++;
4817         }
4818     }
4819     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4820     return 0;
4821 }
4822
4823 /*
4824 =for apidoc sv_insert
4825
4826 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4827 the Perl substr() function.
4828
4829 =cut
4830 */
4831
4832 void
4833 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4834 {
4835     dVAR;
4836     register char *big;
4837     register char *mid;
4838     register char *midend;
4839     register char *bigend;
4840     register I32 i;
4841     STRLEN curlen;
4842
4843
4844     if (!bigstr)
4845         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4846     SvPV_force(bigstr, curlen);
4847     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4848     if (offset + len > curlen) {
4849         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4850         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4851         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4852     }
4853
4854     SvTAINT(bigstr);
4855     i = littlelen - len;
4856     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4857         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4858         mid = big + offset + len;
4859         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4860         bigend += i;
4861         *bigend = '\0';
4862         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4863             *--bigend = *--midend;
4864         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4865         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4866         SvSETMAGIC(bigstr);
4867         return;
4868     }
4869     else if (i == 0) {
4870         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4871         SvSETMAGIC(bigstr);
4872         return;
4873     }
4874
4875     big = SvPVX(bigstr);
4876     mid = big + offset;
4877     midend = mid + len;
4878     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4879
4880     if (midend > bigend)
4881         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4882
4883     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4884         if (littlelen) {
4885             Move(little, mid, littlelen,char);
4886             mid += littlelen;
4887         }
4888         i = bigend - midend;
4889         if (i > 0) {
4890             Move(midend, mid, i,char);
4891             mid += i;
4892         }
4893         *mid = '\0';
4894         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4895     }
4896     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4897         midend -= littlelen;
4898         mid = midend;
4899         sv_chop(bigstr,midend-i);
4900         big += i;
4901         while (i--)
4902             *--midend = *--big;
4903         if (littlelen)
4904             Move(little, mid, littlelen,char);
4905     }
4906     else if (littlelen) {
4907         midend -= littlelen;
4908         sv_chop(bigstr,midend);
4909         Move(little,midend,littlelen,char);
4910     }
4911     else {
4912         sv_chop(bigstr,midend);
4913     }
4914     SvSETMAGIC(bigstr);
4915 }
4916
4917 /*
4918 =for apidoc sv_replace
4919
4920 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4921 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4922 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4923 and any magic in the source is discarded.
4924 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4925 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4926
4927 =cut
4928 */
4929
4930 void
4931 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4932 {
4933     dVAR;
4934     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4935     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4936     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4937         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4938                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4939     }
4940     if (SvMAGICAL(sv)) {
4941         if (SvMAGICAL(nsv))
4942             mg_free(nsv);
4943         else
4944             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4945         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4946         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4947         SvMAGICAL_off(sv);
4948         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4949     }
4950     SvREFCNT(sv) = 0;
4951     sv_clear(sv);
4952     assert(!SvREFCNT(sv));
4953 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4954     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4955     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4956     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4957     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4958 #else
4959     StructCopy(nsv,sv,SV);
4960 #endif
4961     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4962        it would be unclear.  */
4963     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4964         SvANY(sv)
4965             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4966     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4967         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4968     }
4969         
4970
4971 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4972     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4973         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4974            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4975         SV *next;
4976         SV *current = nsv;
4977         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4978             assert(next);
4979             current = next;
4980             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4981         }
4982         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4983         if (DEBUG_C_TEST) {
4984             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4985             sv_dump(current);
4986             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4987                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4988                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4989         }
4990         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4991     }
4992 #endif
4993     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4994     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4995     SvREFCNT(nsv) = 0;
4996     del_SV(nsv);
4997 }
4998
4999 /*
5000 =for apidoc sv_clear
5001
5002 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5003 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5004 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5005 to be live during global destruction etc.
5006 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5007 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5008 instead.
5009
5010 =cut
5011 */
5012
5013 void
5014 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5015 {
5016     dVAR;
5017     const U32 type = SvTYPE(sv);
5018     const struct body_details *const sv_type_details
5019         = bodies_by_type + type;
5020
5021     assert(sv);
5022     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5023
5024     if (type <= SVt_IV) {
5025         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5026            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5027            table.  */
5028         return;
5029     }
5030
5031     if (SvOBJECT(sv)) {
5032         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5033             dSP;
5034             HV* stash;
5035             do {        
5036                 CV* destructor;
5037                 stash = SvSTASH(sv);
5038                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5039                 if (destructor) {
5040                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5041                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5042                     ENTER;
5043                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5044                     EXTEND(SP, 2);
5045                     PUSHMARK(SP);
5046                     PUSHs(tmpref);
5047                     PUTBACK;
5048                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5049                 
5050                 
5051                     POPSTACK;
5052                     SPAGAIN;
5053                     LEAVE;
5054                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5055                         /* tmpref is not kept alive! */
5056                         SvREFCNT(sv)--;
5057                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5058                         SvROK_off(tmpref);
5059                     }
5060                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5061                 }
5062             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5063
5064
5065             if (SvREFCNT(sv)) {
5066                 if (PL_in_clean_objs)
5067                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5068                           HvNAME_get(stash));
5069                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5070                 return;
5071             }
5072         }
5073
5074         if (SvOBJECT(sv)) {
5075             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5076             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5077             if (type != SVt_PVIO)
5078                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5079         }
5080     }
5081     if (type >= SVt_PVMG) {
5082         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) && SvPAD_OUR(sv)) {
5083             SvREFCNT_dec(OURSTASH(sv));
5084         } else if (SvMAGIC(sv))
5085             mg_free(sv);
5086         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5087             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5088     }
5089     switch (type) {
5090     case SVt_PVIO:
5091         if (IoIFP(sv) &&
5092             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5093             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5094             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5095         {
5096             io_close((IO*)sv, FALSE);
5097         }
5098         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5099             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5100         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5101         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5102         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5103         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5104         goto freescalar;
5105     case SVt_PVBM:
5106         goto freescalar;
5107     case SVt_PVCV:
5108     case SVt_PVFM:
5109         cv_undef((CV*)sv);
5110         goto freescalar;
5111     case SVt_PVHV:
5112         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5113         hv_undef((HV*)sv);
5114         break;
5115     case SVt_PVAV:
5116         av_undef((AV*)sv);
5117         break;
5118     case SVt_PVLV:
5119         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5120             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5121             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5122             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5123         }
5124         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5125             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5126         goto freescalar;
5127     case SVt_PVGV:
5128         gp_free((GV*)sv);
5129         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5130             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5131         }
5132         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5133            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5134         if (GvSTASH(sv))
5135             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5136     case SVt_PVMG:
5137     case SVt_PVNV:
5138     case SVt_PVIV:
5139       freescalar:
5140         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5141         if (SvOOK(sv)) {
5142             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5143             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5144         }
5145     case SVt_PV:
5146     case SVt_RV:
5147         if (SvROK(sv)) {
5148             SV * const target = SvRV(sv);
5149             if (SvWEAKREF(sv))
5150                 sv_del_backref(target, sv);
5151             else
5152                 SvREFCNT_dec(target);
5153         }
5154 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5155         else if (SvPVX_const(sv)) {
5156             if (SvIsCOW(sv)) {
5157                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5158                    then recheck the COW status.  */
5159                 if (DEBUG_C_TEST) {
5160                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5161                     sv_dump(sv);
5162                 }
5163                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5164                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5165                 /* And drop it here.  */
5166                 SvFAKE_off(sv);
5167             } else if (SvLEN(sv)) {
5168                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5169             }
5170         }
5171 #else
5172         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5173             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5174         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5175             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5176             SvFAKE_off(sv);
5177         }
5178 #endif
5179         break;
5180     case SVt_NV:
5181         break;
5182     }
5183
5184     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5185     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5186
5187     if (sv_type_details->arena) {
5188         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5189                  &PL_body_roots[type]);
5190     }
5191     else if (sv_type_details->body_size) {
5192         my_safefree(SvANY(sv));
5193     }
5194 }
5195
5196 /*
5197 =for apidoc sv_newref
5198
5199 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5200 instead.
5201
5202 =cut
5203 */
5204
5205 SV *
5206 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5207 {
5208     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5209     if (sv)
5210         (SvREFCNT(sv))++;
5211     return sv;
5212 }
5213
5214 /*
5215 =for apidoc sv_free
5216
5217 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5218 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5219 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5220 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5221
5222 =cut
5223 */
5224
5225 void
5226 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5227 {
5228     dVAR;
5229     if (!sv)
5230         return;
5231     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5232         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5233             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5234              * trigger cleanup */
5235             return;
5236         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5237             return;
5238         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5239             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5240             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5241             return;
5242         }
5243         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5244             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5245                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5246                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5247 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5248             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5249 #endif
5250         }
5251         return;
5252     }
5253     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5254         return;
5255     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5256 }
5257
5258 void
5259 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5260 {
5261     dVAR;
5262 #ifdef DEBUGGING
5263     if (SvTEMP(sv)) {
5264         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5265             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5266                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5267                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5268         return;
5269     }
5270 #endif
5271     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5272         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5273         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5274         return;
5275     }
5276     sv_clear(sv);
5277     if (! SvREFCNT(sv))
5278         del_SV(sv);
5279 }
5280
5281 /*
5282 =for apidoc sv_len
5283
5284 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5285 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5286
5287 =cut
5288 */
5289
5290 STRLEN
5291 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5292 {
5293     STRLEN len;
5294
5295     if (!sv)
5296         return 0;
5297
5298     if (SvGMAGICAL(sv))
5299         len = mg_length(sv);
5300     else
5301         (void)SvPV_const(sv, len);
5302     return len;
5303 }
5304
5305 /*
5306 =for apidoc sv_len_utf8
5307
5308 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5309 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5310
5311 =cut
5312 */
5313
5314 /*
5315  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5316  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5317  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5318  * This allows the cache to store the character length of the string without
5319  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5320  *
5321  */
5322
5323 STRLEN
5324 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5325 {
5326     if (!sv)
5327         return 0;
5328
5329     if (SvGMAGICAL(sv))
5330         return mg_length(sv);
5331     else
5332     {
5333         STRLEN len;
5334         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5335
5336         if (PL_utf8cache) {
5337             STRLEN ulen;
5338             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5339
5340             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5341                 ulen = mg->mg_len;
5342                 if (PL_utf8cache < 0) {
5343                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5344                     if (real != ulen) {
5345                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5346                            recurse infinitely while printing error messages.
5347                         */
5348                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5349                         PL_utf8cache = 0;
5350                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5351                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5352                                    (UV) ulen, (UV) real, (void*)sv);
5353                     }
5354                 }
5355             }
5356             else {
5357                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5358                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5359                     if (!mg) {
5360                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5361                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5362                     }
5363                     assert(mg);
5364                     mg->mg_len = ulen;
5365                 }
5366             }
5367             return ulen;
5368         }
5369         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5370     }
5371 }
5372
5373 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5374    offset.  */
5375 static STRLEN
5376 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5377                       STRLEN uoffset)
5378 {
5379     const U8 *s = start;
5380
5381     while (s < send && uoffset--)
5382         s += UTF8SKIP(s);
5383     if (s > send) {
5384         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5385            it's actually a bounds error  */
5386         s = send;
5387     }
5388     return s - start;
5389 }
5390
5391 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5392    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5393    the passed in UTF-8 offset.  */
5394 static STRLEN
5395 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5396                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5397 {
5398     STRLEN backw = uend - uoffset;
5399     if (uoffset < 2 * backw) {
5400         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5401            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5402            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5403         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5404     }
5405
5406     while (backw--) {
5407         send--;
5408         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5409             send--;
5410     }
5411     return send - start;
5412 }
5413
5414 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5415    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5416    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5417    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5418    help reduce the amount of linear searching.
5419    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5420    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5421    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5422 static STRLEN
5423 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5424                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5425                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5426     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5427     bool found = FALSE;
5428
5429     assert (uoffset >= uoffset0);
5430
5431     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5432         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5433         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5434             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5435             if (cache[0] == uoffset) {
5436                 /* An exact match. */
5437                 return cache[1];
5438             }
5439             if (cache[2] == uoffset) {
5440                 /* An exact match. */
5441                 return cache[3];
5442             }
5443
5444             if (cache[0] < uoffset) {
5445                 /* The cache already knows part of the way.   */
5446                 if (cache[0] > uoffset0) {
5447                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5448                     uoffset0 = cache[0];
5449                     boffset0 = cache[1];
5450                 }
5451                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5452                     /* And we know the end too.  */
5453                     boffset = boffset0
5454                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5455                                               uoffset - uoffset0,
5456                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5457                 } else {
5458                     boffset = boffset0
5459                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5460                                                 send, uoffset - uoffset0);
5461                 }
5462             }
5463             else if (cache[2] < uoffset) {
5464                 /* We're between the two cache entries.  */
5465                 if (cache[2] > uoffset0) {
5466                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5467                     uoffset0 = cache[2];
5468                     boffset0 = cache[3];
5469                 }
5470
5471                 boffset = boffset0
5472                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5473                                           start + cache[1],
5474                                           uoffset - uoffset0,
5475                                           cache[0] - uoffset0);
5476             } else {
5477                 boffset = boffset0
5478                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5479                                           start + cache[3],
5480                                           uoffset - uoffset0,
5481                                           cache[2] - uoffset0);
5482             }
5483             found = TRUE;
5484         }
5485         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5486             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5487             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5488                need to worry about the other possibility.  */
5489             boffset = boffset0
5490                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5491                                       uoffset - uoffset0,
5492                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5493             found = TRUE;
5494         }
5495     }
5496
5497     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5498         const STRLEN real_boffset
5499             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5500                                                send, uoffset - uoffset0);
5501
5502         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5503             if (real_boffset != boffset) {
5504                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5505                    infinitely while printing error messages.  */
5506                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5507                 PL_utf8cache = 0;
5508                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5509                            " real %"UVf" for %"SVf,
5510                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, (void*)sv);
5511             }
5512         }
5513         boffset = real_boffset;
5514     }
5515
5516     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5517     return boffset;
5518 }
5519
5520
5521 /*
5522 =for apidoc sv_pos_u2b
5523
5524 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5525 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5526 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5527 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5528 type coercion.
5529
5530 =cut
5531 */
5532
5533 /*
5534  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5535  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5536  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5537  *
5538  */
5539
5540 void
5541 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5542 {
5543     const U8 *start;
5544     STRLEN len;
5545
5546     if (!sv)
5547         return;
5548
5549     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5550     if (len) {
5551         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5552         const U8 * const send = start + len;
5553         MAGIC *mg = NULL;
5554         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5555                                              uoffset, 0, 0);
5556
5557         *offsetp = (I32) boffset;
5558
5559         if (lenp) {
5560             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5561             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5562             const STRLEN boffset2
5563                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5564                                       uoffset, boffset) - boffset;
5565
5566             *lenp = boffset2;
5567         }
5568     }
5569     else {
5570          *offsetp = 0;
5571          if (lenp)
5572               *lenp = 0;
5573     }
5574
5575     return;
5576 }
5577
5578 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5579    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5580    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5581    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5582
5583    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5584    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5585    RMS of the intervals between known byte offsets.
5586
5587    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5588    0: larger UTF-8 offset
5589    1: corresponding byte offset
5590    2: smaller UTF-8 offset
5591    3: corresponding byte offset
5592
5593    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5594    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5595    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5596    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5597    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5598    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5599    from.   
5600 */
5601 static void
5602 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5603                            STRLEN blen)
5604 {
5605     STRLEN *cache;
5606     if (SvREADONLY(sv))
5607         return;
5608
5609     if (!*mgp) {
5610         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5611                            0);
5612         (*mgp)->mg_len = -1;
5613     }
5614     assert(*mgp);
5615
5616     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5617         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5618         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5619     }
5620     assert(cache);
5621
5622     if (PL_utf8cache < 0) {
5623         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5624         const U8 *const end = start + byte;
5625         STRLEN realutf8 = 0;
5626
5627         while (start < end) {
5628             start += UTF8SKIP(start);
5629             realutf8++;
5630         }
5631
5632         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5633            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5634            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5635            the caching code in 5.8.1.  */
5636
5637         if (realutf8 != utf8) {
5638             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5639                infinitely while printing error messages.  */
5640             SAVEI8(PL_utf8cache);
5641             PL_utf8cache = 0;
5642             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5643                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, (void*)sv);
5644         }
5645     }
5646
5647     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5648        that deals with unbounded ends.  */
5649        
5650     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5651     if (cache[1] == 0) {
5652         /* Cache is totally empty  */
5653         cache[0] = utf8;
5654         cache[1] = byte;
5655     } else if (cache[3] == 0) {
5656         if (byte > cache[1]) {
5657             /* New one is larger, so goes first.  */
5658             cache[2] = cache[0];
5659             cache[3] = cache[1];
5660             cache[0] = utf8;
5661             cache[1] = byte;
5662         } else {
5663             cache[2] = utf8;
5664             cache[3] = byte;
5665         }
5666     } else {
5667 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5668             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5669             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5670                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5671
5672         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5673            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5674            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5675            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5676            so don't bother with the actual square root.  */
5677         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5678         if (byte > cache[1]) {
5679             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5680             const float keep_earlier
5681                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5682             const float keep_later
5683                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5684
5685             if (keep_later < keep_earlier) {
5686                 if (keep_later < existing) {
5687                     cache[2] = cache[0];
5688                     cache[3] = cache[1];
5689                     cache[0] = utf8;
5690                     cache[1] = byte;
5691                 }
5692             }
5693             else {
5694                 if (keep_earlier < existing) {
5695                     cache[0] = utf8;
5696                     cache[1] = byte;
5697                 }
5698             }
5699         }
5700         else if (byte > cache[3]) {
5701             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5702             const float keep_earlier
5703                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5704             const float keep_later
5705                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5706
5707             if (keep_later < keep_earlier) {
5708                 if (keep_later < existing) {
5709                     cache[2] = utf8;
5710                     cache[3] = byte;
5711                 }
5712             }
5713             else {
5714                 if (keep_earlier < existing) {
5715                     cache[0] = utf8;
5716                     cache[1] = byte;
5717                 }
5718             }
5719         }
5720         else {
5721             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5722             const float keep_earlier
5723                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5724             const float keep_later
5725                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5726
5727             if (keep_later < keep_earlier) {
5728                 if (keep_later < existing) {
5729                     cache[2] = utf8;
5730                     cache[3] = byte;
5731                 }
5732             }
5733             else {
5734                 if (keep_earlier < existing) {
5735                     cache[0] = cache[2];
5736                     cache[1] = cache[3];
5737                     cache[2] = utf8;
5738                     cache[3] = byte;
5739                 }
5740             }
5741         }
5742     }
5743     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5744 }
5745
5746 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5747    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5748 static STRLEN
5749 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5750 {
5751     STRLEN len = 0;
5752     while (s < target) {
5753         STRLEN n = 1;
5754
5755         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5756          * (unless a simple non-UTF character) */
5757         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5758             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5759         if (n > 0) {
5760             s += n;
5761             len++;
5762         }
5763         else
5764             break;
5765     }
5766     return len;
5767 }
5768
5769 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5770    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5771    backward is half the speed of walking forward. */
5772 static STRLEN
5773 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5774                     STRLEN endu)
5775 {
5776     const STRLEN forw = target - s;
5777     STRLEN backw = end - target;
5778
5779     if (forw < 2 * backw) {
5780         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5781     }
5782
5783     while (end > target) {
5784         end--;
5785         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5786             end--;
5787         }
5788         endu--;
5789     }
5790     return endu;
5791 }
5792
5793 /*
5794 =for apidoc sv_pos_b2u
5795
5796 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5797 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5798 Handles magic and type coercion.
5799
5800 =cut
5801 */
5802
5803 /*
5804  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5805  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5806  * byte offsets.
5807  *
5808  */
5809 void
5810 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5811 {
5812     const U8* s;
5813     const STRLEN byte = *offsetp;
5814     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5815     STRLEN blen;
5816     MAGIC* mg = NULL;
5817     const U8* send;
5818     bool found = FALSE;
5819
5820     if (!sv)
5821         return;
5822
5823     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5824
5825     if (blen < byte)
5826         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5827
5828     send = s + byte;
5829
5830     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5831         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5832         if (mg->mg_ptr) {
5833             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5834             if (cache[1] == byte) {
5835                 /* An exact match. */
5836                 *offsetp = cache[0];
5837                 return;
5838             }
5839             if (cache[3] == byte) {
5840                 /* An exact match. */
5841                 *offsetp = cache[2];
5842                 return;
5843             }
5844
5845             if (cache[1] < byte) {
5846                 /* We already know part of the way. */
5847                 if (mg->mg_len != -1) {
5848                     /* Actually, we know the end too.  */
5849                     len = cache[0]
5850                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5851                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5852                 } else {
5853                     len = cache[0]
5854                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5855                 }
5856             }
5857             else if (cache[3] < byte) {
5858                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5859                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5860                    then add the utf-8 characters from the string start to
5861                    there.  */
5862                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5863                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5864                     + cache[2];
5865
5866             }
5867             else { /* cache[3] > byte */
5868                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5869                                           cache[2]);
5870
5871             }
5872             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5873             found = TRUE;
5874         } else if (mg->mg_len != -1) {
5875             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5876             found = TRUE;
5877         }
5878     }
5879     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5880         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5881
5882         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5883             if (len != real_len) {
5884                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5885                    infinitely while printing error messages.  */
5886                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5887                 PL_utf8cache = 0;
5888                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5889                            " real %"UVf" for %"SVf,
5890                            (UV) len, (UV) real_len, (void*)sv);
5891             }
5892         }
5893         len = real_len;
5894     }
5895     *offsetp = len;
5896
5897     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5898 }
5899
5900 /*
5901 =for apidoc sv_eq
5902
5903 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5904 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5905 coerce its args to strings if necessary.
5906
5907 =cut
5908 */
5909
5910 I32
5911 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5912 {
5913     dVAR;
5914     const char *pv1;
5915     STRLEN cur1;
5916     const char *pv2;
5917     STRLEN cur2;
5918     I32  eq     = 0;
5919     char *tpv   = NULL;
5920     SV* svrecode = NULL;
5921
5922     if (!sv1) {
5923         pv1 = "";
5924         cur1 = 0;
5925     }
5926     else
5927         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5928
5929     if (!sv2){
5930         pv2 = "";
5931         cur2 = 0;
5932     }
5933     else
5934         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5935
5936     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5937         /* Differing utf8ness.
5938          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5939          if (PL_encoding) {
5940               if (SvUTF8(sv1)) {
5941                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5942                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5943                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5944               }
5945               else {
5946                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5947                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5948                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5949               }
5950               /* Now both are in UTF-8. */
5951               if (cur1 != cur2) {
5952                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5953                    return FALSE;
5954               }
5955          }
5956          else {
5957               bool is_utf8 = TRUE;
5958
5959               if (SvUTF8(sv1)) {
5960                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5961                     * if is equal it must be downgrade-able */
5962                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5963                                                      &cur1, &is_utf8);
5964                    if (pv != pv1)
5965                         pv1 = tpv = pv;
5966               }
5967               else {
5968                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5969                     * if is equal it must be downgrade-able */
5970                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5971                                                       &cur2, &is_utf8);
5972                    if (pv != pv2)
5973                         pv2 = tpv = pv;
5974               }
5975               if (is_utf8) {
5976                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5977                    assert (tpv == 0);
5978                    return FALSE;
5979               }
5980          }
5981     }
5982
5983     if (cur1 == cur2)
5984         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5985         
5986     SvREFCNT_dec(svrecode);
5987     if (tpv)
5988         Safefree(tpv);
5989
5990     return eq;
5991 }
5992
5993 /*
5994 =for apidoc sv_cmp
5995
5996 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5997 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5998 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5999 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6000
6001 =cut
6002 */
6003
6004 I32
6005 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6006 {
6007     dVAR;
6008     STRLEN cur1, cur2;
6009     const char *pv1, *pv2;
6010     char *tpv = NULL;
6011     I32  cmp;
6012     SV *svrecode = NULL;
6013
6014     if (!sv1) {
6015         pv1 = "";
6016         cur1 = 0;
6017     }
6018     else
6019         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6020
6021     if (!sv2) {
6022         pv2 = "";
6023         cur2 = 0;
6024     }
6025     else
6026         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6027
6028     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6029         /* Differing utf8ness.
6030          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6031         if (SvUTF8(sv1)) {
6032             if (PL_encoding) {
6033                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6034                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6035                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6036             }
6037             else {
6038                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6039             }
6040         }
6041         else {
6042             if (PL_encoding) {
6043                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6044                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6045                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6046             }
6047             else {
6048                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6049             }
6050         }
6051     }
6052
6053     if (!cur1) {
6054         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6055     } else if (!cur2) {
6056         cmp = 1;
6057     } else {
6058         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6059
6060         if (retval) {
6061             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6062         } else if (cur1 == cur2) {
6063             cmp = 0;
6064         } else {
6065             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6066         }
6067     }
6068
6069     SvREFCNT_dec(svrecode);
6070     if (tpv)
6071         Safefree(tpv);
6072
6073     return cmp;
6074 }
6075
6076 /*
6077 =for apidoc sv_cmp_locale
6078
6079 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6080 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6081 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6082
6083 =cut
6084 */
6085
6086 I32
6087 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6088 {
6089     dVAR;
6090 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6091
6092     char *pv1, *pv2;
6093     STRLEN len1, len2;
6094     I32 retval;
6095
6096     if (PL_collation_standard)
6097         goto raw_compare;
6098
6099     len1 = 0;
6100     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6101     len2 = 0;
6102     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6103
6104     if (!pv1 || !len1) {
6105         if (pv2 && len2)
6106             return -1;
6107         else
6108             goto raw_compare;
6109     }
6110     else {
6111         if (!pv2 || !len2)
6112             return 1;
6113     }
6114
6115     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6116
6117     if (retval)
6118         return retval < 0 ? -1 : 1;
6119
6120     /*
6121      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6122      * that there are no differences -- some locales exclude some
6123      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6124      * we use the raw string as a tiebreaker.
6125      */
6126
6127   raw_compare:
6128     /*FALLTHROUGH*/
6129
6130 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6131
6132     return sv_cmp(sv1, sv2);
6133 }
6134
6135
6136 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6137
6138 /*
6139 =for apidoc sv_collxfrm
6140
6141 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6142
6143 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6144 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6145 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6146 settings.
6147
6148 =cut
6149 */
6150
6151 char *
6152 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6153 {
6154     dVAR;
6155     MAGIC *mg;
6156
6157     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6158     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6159         const char *s;
6160         char *xf;
6161         STRLEN len, xlen;
6162
6163         if (mg)
6164             Safefree(mg->mg_ptr);
6165         s = SvPV_const(sv, len);
6166         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6167             if (SvREADONLY(sv)) {
6168                 SAVEFREEPV(xf);
6169                 *nxp = xlen;
6170                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6171             }
6172             if (! mg) {
6173 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6174                 if (SvIsCOW(sv))
6175                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6176 #endif
6177                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6178                                  0, 0);
6179                 assert(mg);
6180             }
6181             mg->mg_ptr = xf;
6182             mg->mg_len = xlen;
6183         }
6184         else {
6185             if (mg) {
6186                 mg->mg_ptr = NULL;
6187                 mg->mg_len = -1;
6188             }
6189         }
6190     }
6191     if (mg && mg->mg_ptr) {
6192         *nxp = mg->mg_len;
6193         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6194     }
6195     else {
6196         *nxp = 0;
6197         return NULL;
6198     }
6199 }
6200
6201 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6202
6203 /*
6204 =for apidoc sv_gets
6205
6206 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6207 appending to the currently-stored string.
6208
6209 =cut
6210 */
6211
6212 char *
6213 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6214 {
6215     dVAR;
6216     const char *rsptr;
6217     STRLEN rslen;
6218     register STDCHAR rslast;
6219     register STDCHAR *bp;
6220     register I32 cnt;
6221     I32 i = 0;
6222     I32 rspara = 0;
6223
6224     if (SvTHINKFIRST(sv))
6225         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6226     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6227        from <>.
6228        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6229        is faster than copy on write.
6230        Swings and roundabouts.  */
6231     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6232
6233     SvSCREAM_off(sv);
6234
6235     if (append) {
6236         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6237             if (!SvUTF8(sv)) {
6238                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6239                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6240             }
6241         } else if (SvUTF8(sv)) {
6242             SV * const tsv = newSV(0);
6243             sv_gets(tsv, fp, 0);
6244             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6245             SvCUR_set(sv,append);
6246             sv_catsv(sv,tsv);
6247             sv_free(tsv);
6248             goto return_string_or_null;
6249         }
6250     }
6251
6252     SvPOK_only(sv);
6253     if (PerlIO_isutf8(fp))
6254         SvUTF8_on(sv);
6255
6256     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6257         /* we always read code in line mode */
6258         rsptr = "\n";
6259         rslen = 1;
6260     }
6261     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6262         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6263            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6264            more memory than we really need if the layers below reduce
6265            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6266          */
6267         Stat_t st;
6268         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6269             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6270             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6271                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6272             }
6273         }
6274         rsptr = NULL;
6275         rslen = 0;
6276     }
6277     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6278       I32 bytesread;
6279       char *buffer;
6280       U32 recsize;
6281
6282       /* Grab the size of the record we're getting */
6283       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6284       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6285       /* Go yank in */
6286 #ifdef VMS
6287       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6288       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6289       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6290          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6291        */
6292       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6293 #else
6294       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6295 #endif
6296       if (bytesread < 0)
6297           bytesread = 0;
6298       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6299       buffer[bytesread] = '\0';
6300       goto return_string_or_null;
6301     }
6302     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6303         rsptr = "\n\n";
6304         rslen = 2;
6305         rspara = 1;
6306     }
6307     else {
6308         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6309         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6310             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6311         }
6312         else {
6313             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6314                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6315                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6316                 }
6317             }
6318             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6319         }
6320     }
6321
6322     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6323
6324     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6325         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6326             if (PerlIO_eof(fp))
6327                 return 0;
6328             i = PerlIO_getc(fp);
6329             if (i != '\n') {
6330                 if (i == -1)
6331                     return 0;
6332                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6333                 break;
6334             }
6335         } while (i != EOF);
6336     }
6337
6338     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6339
6340     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6341        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6342        enough here - and may even be a macro allowing compile
6343        time optimization.
6344      */
6345
6346     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6347
6348     /*
6349      * We're going to steal some values from the stdio struct
6350      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6351      */
6352     register STDCHAR *ptr;
6353     STRLEN bpx;
6354     I32 shortbuffered;
6355
6356 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6357     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6358      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6359      */
6360     i = PerlIO_getc(fp);
6361     if (i == EOF) return 0;
6362     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6363     (*fp)->_cnt++;
6364 #endif
6365
6366     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6367
6368     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6369     /* make sure we have the room */
6370     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6371         /* Not room for all of it
6372            if we are looking for a separator and room for some
6373          */
6374         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6375             /* just process what we have room for */
6376             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6377             cnt -= shortbuffered;
6378         }
6379         else {
6380             shortbuffered = 0;
6381             /* remember that cnt can be negative */
6382             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6383         }
6384     }
6385     else
6386         shortbuffered = 0;
6387     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6388     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6389     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6390         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6391     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6392         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6393                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6394                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6395     for (;;) {
6396       screamer:
6397         if (cnt > 0) {
6398             if (rslen) {
6399                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6400                     cnt--;
6401                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6402                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6403                 }
6404             }
6405             else {
6406                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6407                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6408                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6409                 cnt = 0;
6410             }
6411         }
6412         
6413         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6414             cnt = shortbuffered;
6415             shortbuffered = 0;
6416             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6417             SvCUR_set(sv, bpx);
6418             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6419             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6420             continue;
6421         }
6422
6423         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6424                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6425                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6426         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6427 #if 0
6428         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6429             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6430             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6431             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6432 #endif
6433         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6434            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6435            another abstraction.  */
6436         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6437 #if 0
6438         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6439             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6440             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6441             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6442 #endif
6443         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6444         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6445         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6446             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6447
6448         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6449             goto thats_really_all_folks;
6450
6451         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6452         SvCUR_set(sv, bpx);
6453         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6454         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6455
6456         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6457
6458         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6459             goto thats_all_folks;
6460     }
6461
6462 thats_all_folks:
6463     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6464           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6465         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6466 thats_really_all_folks:
6467     if (shortbuffered)
6468         cnt += shortbuffered;
6469         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6470             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6471     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6472     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6473         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6474         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6475         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6476     *bp = '\0';
6477     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6478     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6479         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6480         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6481     }
6482    else
6483     {
6484        /*The big, slow, and stupid way. */
6485 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6486         STDCHAR *buf = NULL;
6487         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6488         assert(buf);
6489 #else
6490         STDCHAR buf[8192];
6491 #endif
6492
6493 screamer2:
6494         if (rslen) {
6495             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6496             bp = buf;
6497             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6498                 ; /* keep reading */
6499             cnt = bp - buf;
6500         }
6501         else {
6502             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6503             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6504              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6505              */
6506             if (cnt > 0)
6507                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6508             else
6509                  i = EOF;
6510         }
6511
6512         if (cnt < 0)
6513             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6514         if (append)
6515              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6516         else
6517              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6518
6519         if (i != EOF &&                 /* joy */
6520             (!rslen ||
6521              SvCUR(sv) < rslen ||
6522              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6523         {
6524             append = -1;
6525             /*
6526              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6527              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6528              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6529              * again, the EOF condition will disappear.
6530              *
6531              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6532              * that prevents unnecessary calls to feof().
6533              *
6534              * - jik 9/25/96
6535              */
6536             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6537                 goto screamer2;
6538         }
6539
6540 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6541         Safefree(buf);
6542 #endif
6543     }
6544
6545     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6546         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6547             i = PerlIO_getc(fp);
6548             if (i != '\n') {
6549                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6550                 break;
6551             }
6552         }
6553     }
6554
6555 return_string_or_null:
6556     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6557 }
6558
6559 /*
6560 =for apidoc sv_inc
6561
6562 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6563 if necessary. Handles 'get' magic.
6564
6565 =cut
6566 */
6567
6568 void
6569 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6570 {
6571     dVAR;
6572     register char *d;
6573     int flags;
6574
6575     if (!sv)
6576         return;
6577     SvGETMAGIC(sv);
6578     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6579         if (SvIsCOW(sv))
6580             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6581         if (SvREADONLY(sv)) {
6582             if (IN_PERL_RUNTIME)
6583                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6584         }
6585         if (SvROK(sv)) {
6586             IV i;
6587             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6588                 return;
6589             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6590             sv_unref(sv);
6591             sv_setiv(sv, i);
6592         }
6593     }
6594     flags = SvFLAGS(sv);
6595     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6596         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6597            integer, so test it to see. */
6598         (void) SvIV(sv);
6599         flags = SvFLAGS(sv);
6600     }
6601     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6602         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6603 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6604       oops_its_int:
6605 #endif
6606         if (SvIsUV(sv)) {
6607             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6608                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6609             else
6610                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6611                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6612         } else {
6613             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6614                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6615             else {
6616                 (void)SvIOK_only(sv);
6617                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6618             }   
6619         }
6620         return;
6621     }
6622     if (flags & SVp_NOK) {
6623         (void)SvNOK_only(sv);
6624         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6625         return;
6626     }
6627
6628     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6629         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6630             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6631         (void)SvIOK_only(sv);
6632         SvIV_set(sv, 1);
6633         return;
6634     }
6635     d = SvPVX(sv);
6636     while (isALPHA(*d)) d++;
6637     while (isDIGIT(*d)) d++;
6638     if (*d) {
6639 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6640         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6641            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6642            the conversion if possible, and silently.  */
6643         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6644         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6645             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6646                9.22337203685478e+18 is an integer.
6647                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6648                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6649                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6650                or we go insane. */
6651         
6652             (void) sv_2iv(sv);
6653             if (SvIOK(sv))
6654                 goto oops_its_int;
6655
6656             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6657             if (flags & SVp_NOK) {
6658                 (void)SvNOK_only(sv);
6659                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6660                 return;
6661             }
6662             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6663                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6664                Fall through. */
6665 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6666             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",
6667                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6668 #else
6669             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6670                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6671 #endif
6672         }
6673 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6674         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6675         return;
6676     }
6677     d--;
6678     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6679         if (isDIGIT(*d)) {
6680             if (++*d <= '9')
6681                 return;
6682             *(d--) = '0';
6683         }
6684         else {
6685 #ifdef EBCDIC
6686             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6687              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6688              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6689              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6690              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6691              */
6692             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6693                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6694                 return;
6695             }
6696             *(d--) -= 'z' - 'a';
6697 #else
6698             ++*d;
6699             if (isALPHA(*d))
6700                 return;
6701             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6702 #endif
6703         }
6704     }
6705     /* oh,oh, the number grew */
6706     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6707     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6708     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6709         *d = d[-1];
6710     if (isDIGIT(d[1]))
6711         *d = '1';
6712     else
6713         *d = d[1];
6714 }
6715
6716 /*
6717 =for apidoc sv_dec
6718
6719 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6720 if necessary. Handles 'get' magic.
6721
6722 =cut
6723 */
6724
6725 void
6726 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6727 {
6728     dVAR;
6729     int flags;
6730
6731     if (!sv)
6732         return;
6733     SvGETMAGIC(sv);
6734     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6735         if (SvIsCOW(sv))
6736             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6737         if (SvREADONLY(sv)) {
6738             if (IN_PERL_RUNTIME)
6739                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6740         }
6741         if (SvROK(sv)) {
6742             IV i;
6743             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6744                 return;
6745             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6746             sv_unref(sv);
6747             sv_setiv(sv, i);
6748         }
6749     }
6750     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6751        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6752     flags = SvFLAGS(sv);
6753     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6754         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6755 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6756       oops_its_int:
6757 #endif
6758         if (SvIsUV(sv)) {
6759             if (SvUVX(sv) == 0) {
6760                 (void)SvIOK_only(sv);
6761                 SvIV_set(sv, -1);
6762             }
6763             else {
6764                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6765                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6766             }   
6767         } else {
6768             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6769                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6770             else {
6771                 (void)SvIOK_only(sv);
6772                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6773             }   
6774         }
6775         return;
6776     }
6777     if (flags & SVp_NOK) {
6778         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6779         (void)SvNOK_only(sv);
6780         return;
6781     }
6782     if (!(flags & SVp_POK)) {
6783         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6784             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6785         SvIV_set(sv, -1);
6786         (void)SvIOK_only(sv);
6787         return;
6788     }
6789 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6790     {
6791         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6792         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6793             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6794                9.22337203685478e+18 is an integer.
6795                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6796                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6797                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6798                or we go insane. */
6799         
6800             (void) sv_2iv(sv);
6801             if (SvIOK(sv))
6802                 goto oops_its_int;
6803
6804             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6805             if (flags & SVp_NOK) {
6806                 (void)SvNOK_only(sv);
6807                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6808                 return;
6809             }
6810             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6811                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6812                Fall through. */
6813 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6814             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",
6815                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6816 #else
6817             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6818                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6819 #endif
6820         }
6821     }
6822 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6823     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6824 }
6825
6826 /*
6827 =for apidoc sv_mortalcopy
6828
6829 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6830 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6831 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6832 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6833
6834 =cut
6835 */
6836
6837 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6838  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6839  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6840  * permanent location. */
6841
6842 SV *
6843 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6844 {
6845     dVAR;
6846     register SV *sv;
6847
6848     new_SV(sv);
6849     sv_setsv(sv,oldstr);
6850     EXTEND_MORTAL(1);
6851     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6852     SvTEMP_on(sv);
6853     return sv;
6854 }
6855
6856 /*
6857 =for apidoc sv_newmortal
6858
6859 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6860 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6861 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6862 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6863
6864 =cut
6865 */
6866
6867 SV *
6868 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6869 {
6870     dVAR;
6871     register SV *sv;
6872
6873     new_SV(sv);
6874     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6875     EXTEND_MORTAL(1);
6876     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6877     return sv;
6878 }
6879
6880 /*
6881 =for apidoc sv_2mortal
6882
6883 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6884 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6885 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6886 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6887 and C<sv_mortalcopy>.
6888
6889 =cut
6890 */
6891
6892 SV *
6893 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6894 {
6895     dVAR;
6896     if (!sv)
6897         return NULL;
6898     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6899         return sv;
6900     EXTEND_MORTAL(1);
6901     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6902     SvTEMP_on(sv);
6903     return sv;
6904 }
6905
6906 /*
6907 =for apidoc newSVpv
6908
6909 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6910 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6911 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6912
6913 =cut
6914 */
6915
6916 SV *
6917 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6918 {
6919     dVAR;
6920     register SV *sv;
6921
6922     new_SV(sv);
6923     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6924     return sv;
6925 }
6926
6927 /*
6928 =for apidoc newSVpvn
6929
6930 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6931 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6932 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6933 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6934
6935 =cut
6936 */
6937
6938 SV *
6939 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6940 {
6941     dVAR;
6942     register SV *sv;
6943
6944     new_SV(sv);
6945     sv_setpvn(sv,s,len);
6946     return sv;
6947 }
6948
6949
6950 /*
6951 =for apidoc newSVhek
6952
6953 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6954 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6955 SV if the hek is NULL.
6956
6957 =cut
6958 */
6959
6960 SV *
6961 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6962 {
6963     dVAR;
6964     if (!hek) {
6965         SV *sv;
6966
6967         new_SV(sv);
6968         return sv;
6969     }
6970
6971     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6972         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6973     } else {
6974         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6975         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6976             /* Trouble :-)
6977                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6978             */
6979             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6980             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6981             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6982
6983             SvUTF8_on (sv);
6984             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6985             return sv;
6986         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6987             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6988                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6989                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6990                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6991                into an hv routine with a regular hash.
6992                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
6993                the flag in every key so that we know not to try to call
6994                share_hek_kek on it.  */
6995
6996             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6997             if (HEK_UTF8(hek))
6998                 SvUTF8_on (sv);
6999             return sv;
7000         }
7001         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7002         {
7003             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7004                more efficient than sharepvn().  */
7005             SV *sv;
7006
7007             new_SV(sv);
7008             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7009             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7010             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7011             SvLEN_set(sv, 0);
7012             SvREADONLY_on(sv);
7013             SvFAKE_on(sv);
7014             SvPOK_on(sv);
7015             if (HEK_UTF8(hek))
7016                 SvUTF8_on(sv);
7017             return sv;
7018         }
7019     }
7020 }
7021
7022 /*
7023 =for apidoc newSVpvn_share
7024
7025 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7026 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7027 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7028 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7029 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7030 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7031 hash lookup will avoid string compare.
7032
7033 =cut
7034 */
7035
7036 SV *
7037 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7038 {
7039     dVAR;
7040     register SV *sv;
7041     bool is_utf8 = FALSE;
7042     const char *const orig_src = src;
7043
7044     if (len < 0) {
7045         STRLEN tmplen = -len;
7046         is_utf8 = TRUE;
7047         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7048         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7049         len = tmplen;
7050     }
7051     if (!hash)
7052         PERL_HASH(hash, src, len);
7053     new_SV(sv);
7054     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7055     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7056     SvCUR_set(sv, len);
7057     SvLEN_set(sv, 0);
7058     SvREADONLY_on(sv);
7059     SvFAKE_on(sv);
7060     SvPOK_on(sv);
7061     if (is_utf8)
7062         SvUTF8_on(sv);
7063     if (src != orig_src)
7064         Safefree(src);
7065     return sv;
7066 }
7067
7068
7069 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7070
7071 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7072  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7073  * Don't access this version directly.
7074  */
7075
7076 SV *
7077 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7078 {
7079     dTHX;
7080     register SV *sv;
7081     va_list args;
7082     va_start(args, pat);
7083     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7084     va_end(args);
7085     return sv;
7086 }
7087 #endif
7088
7089 /*
7090 =for apidoc newSVpvf
7091
7092 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7093 C<sprintf>.
7094
7095 =cut
7096 */
7097
7098 SV *
7099 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7100 {
7101     register SV *sv;
7102     va_list args;
7103     va_start(args, pat);
7104     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7105     va_end(args);
7106     return sv;
7107 }
7108
7109 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7110
7111 SV *
7112 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7113 {
7114     dVAR;
7115     register SV *sv;
7116     new_SV(sv);
7117     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7118     return sv;
7119 }
7120
7121 /*
7122 =for apidoc newSVnv
7123
7124 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7125 The reference count for the SV is set to 1.
7126
7127 =cut
7128 */
7129
7130 SV *
7131 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7132 {
7133     dVAR;
7134     register SV *sv;
7135
7136     new_SV(sv);
7137     sv_setnv(sv,n);
7138     return sv;
7139 }
7140
7141 /*
7142 =for apidoc newSViv
7143
7144 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7145 SV is set to 1.
7146
7147 =cut
7148 */
7149
7150 SV *
7151 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7152 {
7153     dVAR;
7154     register SV *sv;
7155
7156     new_SV(sv);
7157     sv_setiv(sv,i);
7158     return sv;
7159 }
7160
7161 /*
7162 =for apidoc newSVuv
7163
7164 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7165 The reference count for the SV is set to 1.
7166
7167 =cut
7168 */
7169
7170 SV *
7171 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7172 {
7173     dVAR;
7174     register SV *sv;
7175
7176     new_SV(sv);
7177     sv_setuv(sv,u);
7178     return sv;
7179 }
7180
7181 /*
7182 =for apidoc newRV_noinc
7183
7184 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7185 SV is B<not> incremented.
7186
7187 =cut
7188 */
7189
7190 SV *
7191 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7192 {
7193     dVAR;
7194     register SV *sv;
7195
7196     new_SV(sv);
7197     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7198     SvTEMP_off(tmpRef);
7199     SvRV_set(sv, tmpRef);
7200     SvROK_on(sv);
7201     return sv;
7202 }
7203
7204 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7205  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7206  */
7207
7208 SV *
7209 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7210 {
7211     dVAR;
7212     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7213 }
7214
7215 /*
7216 =for apidoc newSVsv
7217
7218 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7219 (Uses C<sv_setsv>).
7220
7221 =cut
7222 */
7223
7224 SV *
7225 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7226 {
7227     dVAR;
7228     register SV *sv;
7229
7230     if (!old)
7231         return NULL;
7232     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7233         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7234             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7235         return NULL;
7236     }
7237     new_SV(sv);
7238     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7239        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7240        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7241     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7242     return sv;
7243 }
7244
7245 /*
7246 =for apidoc sv_reset
7247
7248 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7249 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7250
7251 =cut
7252 */
7253
7254 void
7255 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7256 {
7257     dVAR;
7258     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7259
7260     if (!stash)
7261         return;
7262
7263     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7264         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7265         if (mg) {
7266             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7267             while (pm) {
7268                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7269                 pm = pm->op_pmnext;
7270             }
7271         }
7272         return;
7273     }
7274
7275     /* reset variables */
7276
7277     if (!HvARRAY(stash))
7278         return;
7279
7280     Zero(todo, 256, char);
7281     while (*s) {
7282         I32 max;
7283         I32 i = (unsigned char)*s;
7284         if (s[1] == '-') {
7285             s += 2;
7286         }
7287         max = (unsigned char)*s++;
7288         for ( ; i <= max; i++) {
7289             todo[i] = 1;
7290         }
7291         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7292             HE *entry;
7293             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7294                  entry;
7295                  entry = HeNEXT(entry))
7296             {
7297                 register GV *gv;
7298                 register SV *sv;
7299
7300                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7301                     continue;
7302                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7303                 sv = GvSV(gv);
7304                 if (sv) {
7305                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7306                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7307                             sv_unref(sv);
7308                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7309                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7310                         continue;
7311                     }
7312                     SvOK_off(sv);
7313                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7314                         SvCUR_set(sv, 0);
7315                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7316                             *SvPVX(sv) = '\0';
7317                         SvTAINT(sv);
7318                     }
7319                 }
7320                 if (GvAV(gv)) {
7321                     av_clear(GvAV(gv));
7322                 }
7323                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7324 #if defined(VMS)
7325                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7326 #else /* ! VMS */
7327                     hv_clear(GvHV(gv));
7328 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7329                     if (gv == PL_envgv)
7330                         my_clearenv();
7331 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7332 #endif /* VMS */
7333                 }
7334             }
7335         }
7336     }
7337 }
7338
7339 /*
7340 =for apidoc sv_2io
7341
7342 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7343 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7344 named after the PV if we're a string.
7345
7346 =cut
7347 */
7348
7349 IO*
7350 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7351 {
7352     IO* io;
7353     GV* gv;
7354
7355     switch (SvTYPE(sv)) {
7356     case SVt_PVIO:
7357         io = (IO*)sv;
7358         break;
7359     case SVt_PVGV:
7360         gv = (GV*)sv;
7361         io = GvIO(gv);
7362         if (!io)
7363             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7364         break;
7365     default:
7366         if (!SvOK(sv))
7367             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7368         if (SvROK(sv))
7369             return sv_2io(SvRV(sv));
7370         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7371         if (gv)
7372             io = GvIO(gv);
7373         else
7374             io = 0;
7375         if (!io)
7376             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, (void*)sv);
7377         break;
7378     }
7379     return io;
7380 }
7381
7382 /*
7383 =for apidoc sv_2cv
7384
7385 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7386 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7387 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7388
7389 =cut
7390 */
7391
7392 CV *
7393 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7394 {
7395     dVAR;
7396     GV *gv = NULL;
7397     CV *cv = NULL;
7398
7399     if (!sv) {
7400         *st = NULL;
7401         *gvp = NULL;
7402         return NULL;
7403     }
7404     switch (SvTYPE(sv)) {
7405     case SVt_PVCV:
7406         *st = CvSTASH(sv);
7407         *gvp = NULL;
7408         return (CV*)sv;
7409     case SVt_PVHV:
7410     case SVt_PVAV:
7411         *st = NULL;
7412         *gvp = NULL;
7413         return NULL;
7414     case SVt_PVGV:
7415         gv = (GV*)sv;
7416         *gvp = gv;
7417         *st = GvESTASH(gv);
7418         goto fix_gv;
7419
7420     default:
7421         SvGETMAGIC(sv);
7422         if (SvROK(sv)) {
7423             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7424             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7425
7426             sv = SvRV(sv);
7427             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7428                 cv = (CV*)sv;
7429                 *gvp = NULL;
7430                 *st = CvSTASH(cv);
7431                 return cv;
7432             }
7433             else if(isGV(sv))
7434                 gv = (GV*)sv;
7435             else
7436                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7437         }
7438         else if (isGV(sv))
7439             gv = (GV*)sv;
7440         else
7441             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7442         *gvp = gv;
7443         if (!gv) {
7444             *st = NULL;
7445             return NULL;
7446         }
7447         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7448         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7449             *st = NULL;
7450             return NULL;
7451         }
7452         *st = GvESTASH(gv);
7453     fix_gv:
7454         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7455             SV *tmpsv;
7456             ENTER;
7457             tmpsv = newSV(0);
7458             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7459             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7460              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7461              * declaration! */
7462             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7463                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7464                    NULL, NULL);
7465             LEAVE;
7466             if (!GvCVu(gv))
7467                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7468                            (void*)sv);
7469         }
7470         return GvCVu(gv);
7471     }
7472 }
7473
7474 /*
7475 =for apidoc sv_true
7476
7477 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7478 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7479 instead use an in-line version.
7480
7481 =cut
7482 */
7483
7484 I32
7485 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7486 {
7487     if (!sv)
7488         return 0;
7489     if (SvPOK(sv)) {
7490         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7491         if (tXpv &&
7492                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7493                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7494             return 1;
7495         else
7496             return 0;
7497     }
7498     else {
7499         if (SvIOK(sv))
7500             return SvIVX(sv) != 0;
7501         else {
7502             if (SvNOK(sv))
7503                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7504             else
7505                 return sv_2bool(sv);
7506         }
7507     }
7508 }
7509
7510 /*
7511 =for apidoc sv_pvn_force
7512
7513 Get a sensible string out of the SV somehow.
7514 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7515 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7516
7517 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7518
7519 Get a sensible string out of the SV somehow.
7520 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7521 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7522 implemented in terms of this function.
7523 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7524 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7525
7526 =cut
7527 */
7528
7529 char *
7530 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7531 {
7532     dVAR;
7533     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7534         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7535
7536     if (SvPOK(sv)) {
7537         if (lp)
7538             *lp = SvCUR(sv);
7539     }
7540     else {
7541         char *s;
7542         STRLEN len;
7543  
7544         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7545             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7546             if (PL_op)
7547                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7548                            ref, OP_NAME(PL_op));
7549             else
7550                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7551         }
7552         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7553             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7554                 OP_NAME(PL_op));
7555         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7556         if (lp)
7557             *lp = len;
7558
7559         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7560             if (SvROK(sv))
7561                 sv_unref(sv);
7562             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7563             SvGROW(sv, len + 1);
7564             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7565             SvCUR_set(sv, len);
7566             *SvEND(sv) = '\0';
7567         }
7568         if (!SvPOK(sv)) {
7569             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7570             SvTAINT(sv);
7571             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7572                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7573         }
7574     }
7575     return SvPVX_mutable(sv);
7576 }
7577
7578 /*
7579 =for apidoc sv_pvbyten_force
7580
7581 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7582
7583 =cut
7584 */
7585
7586 char *
7587 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7588 {
7589     sv_pvn_force(sv,lp);
7590     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7591     *lp = SvCUR(sv);
7592     return SvPVX(sv);
7593 }
7594
7595 /*
7596 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7597
7598 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7599
7600 =cut
7601 */
7602
7603 char *
7604 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7605 {
7606     sv_pvn_force(sv,lp);
7607     sv_utf8_upgrade(sv);
7608     *lp = SvCUR(sv);
7609     return SvPVX(sv);
7610 }
7611
7612 /*
7613 =for apidoc sv_reftype
7614
7615 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7616
7617 =cut
7618 */
7619
7620 char *
7621 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7622 {
7623     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7624        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7625     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7626         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7627         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7628     }
7629     else {
7630         switch (SvTYPE(sv)) {
7631         case SVt_NULL:
7632         case SVt_IV:
7633         case SVt_NV:
7634         case SVt_RV:
7635         case SVt_PV:
7636         case SVt_PVIV:
7637         case SVt_PVNV:
7638         case SVt_PVMG:
7639         case SVt_PVBM:
7640                                 if (SvVOK(sv))
7641                                     return "VSTRING";
7642                                 if (SvROK(sv))
7643                                     return "REF";
7644                                 else
7645                                     return "SCALAR";
7646
7647         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7648                                 /* tied lvalues should appear to be
7649                                  * scalars for backwards compatitbility */
7650                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7651                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7652         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7653         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7654         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7655         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7656         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7657         case SVt_PVIO:          return "IO";
7658         default:                return "UNKNOWN";
7659         }
7660     }
7661 }
7662
7663 /*
7664 =for apidoc sv_isobject
7665
7666 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7667 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7668 will return false.
7669
7670 =cut
7671 */
7672
7673 int
7674 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7675 {
7676     if (!sv)
7677         return 0;
7678     SvGETMAGIC(sv);
7679     if (!SvROK(sv))
7680         return 0;
7681     sv = (SV*)SvRV(sv);
7682     if (!SvOBJECT(sv))
7683         return 0;
7684     return 1;
7685 }
7686
7687 /*
7688 =for apidoc sv_isa
7689
7690 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7691 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7692 an inheritance relationship.
7693
7694 =cut
7695 */
7696
7697 int
7698 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7699 {
7700     const char *hvname;
7701     if (!sv)
7702         return 0;
7703     SvGETMAGIC(sv);
7704     if (!SvROK(sv))
7705         return 0;
7706     sv = (SV*)SvRV(sv);
7707     if (!SvOBJECT(sv))
7708         return 0;
7709     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7710     if (!hvname)
7711         return 0;
7712
7713     return strEQ(hvname, name);
7714 }
7715
7716 /*
7717 =for apidoc newSVrv
7718
7719 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7720 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7721 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7722 reference count is 1.
7723
7724 =cut
7725 */
7726
7727 SV*
7728 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7729 {
7730     dVAR;
7731     SV *sv;
7732
7733     new_SV(sv);
7734
7735     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7736     SvAMAGIC_off(rv);
7737
7738     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7739         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7740         SvREFCNT(rv) = 0;
7741         sv_clear(rv);
7742         SvFLAGS(rv) = 0;
7743         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7744
7745         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7746     } else if (SvROK(rv)) {
7747         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7748     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7749         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7750     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7751         SvPV_free(rv);
7752         SvCUR_set(rv, 0);
7753         SvLEN_set(rv, 0);
7754     }
7755
7756     SvOK_off(rv);
7757     SvRV_set(rv, sv);
7758     SvROK_on(rv);
7759
7760     if (classname) {
7761         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7762         (void)sv_bless(rv, stash);
7763     }
7764     return sv;
7765 }
7766
7767 /*
7768 =for apidoc sv_setref_pv
7769
7770 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7771 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7772 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7773 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7774 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7775 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7776
7777 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7778 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7779
7780 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7781
7782 =cut
7783 */
7784
7785 SV*
7786 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7787 {
7788     dVAR;
7789     if (!pv) {
7790         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7791         SvSETMAGIC(rv);
7792     }
7793     else
7794         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7795     return rv;
7796 }
7797
7798 /*
7799 =for apidoc sv_setref_iv
7800
7801 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7802 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7803 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7804 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7805 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7806
7807 =cut
7808 */
7809
7810 SV*
7811 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7812 {
7813     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7814     return rv;
7815 }
7816
7817 /*
7818 =for apidoc sv_setref_uv
7819
7820 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7821 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7822 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7823 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7824 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7825
7826 =cut
7827 */
7828
7829 SV*
7830 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7831 {
7832     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7833     return rv;
7834 }
7835
7836 /*
7837 =for apidoc sv_setref_nv
7838
7839 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7840 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7841 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7842 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7843 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7844
7845 =cut
7846 */
7847
7848 SV*
7849 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7850 {
7851     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7852     return rv;
7853 }
7854
7855 /*
7856 =for apidoc sv_setref_pvn
7857
7858 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7859 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7860 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7861 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7862 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7863 of 1, and the RV will be returned.
7864
7865 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7866
7867 =cut
7868 */
7869
7870 SV*
7871 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7872 {
7873     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7874     return rv;
7875 }
7876
7877 /*
7878 =for apidoc sv_bless
7879
7880 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7881 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7882 of the SV is unaffected.
7883
7884 =cut
7885 */
7886
7887 SV*
7888 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7889 {
7890     dVAR;
7891     SV *tmpRef;
7892     if (!SvROK(sv))
7893         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7894     tmpRef = SvRV(sv);
7895     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7896         if (SvREADONLY(tmpRef))
7897             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7898         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7899             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7900                 --PL_sv_objcount;
7901             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7902         }
7903     }
7904     SvOBJECT_on(tmpRef);
7905     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7906         ++PL_sv_objcount;
7907     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7908     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7909
7910     if (Gv_AMG(stash))
7911         SvAMAGIC_on(sv);
7912     else
7913         SvAMAGIC_off(sv);
7914
7915     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7916         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7917             mg_set(tmpRef);
7918
7919
7920
7921     return sv;
7922 }
7923
7924 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7925  */
7926
7927 STATIC void
7928 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7929 {
7930     dVAR;
7931     void *xpvmg;
7932     SV * const temp = sv_newmortal();
7933
7934     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7935     SvFAKE_off(sv);
7936     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7937
7938     if (GvGP(sv)) {
7939         gp_free((GV*)sv);
7940     }
7941     if (GvSTASH(sv)) {
7942         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7943         GvSTASH(sv) = NULL;
7944     }
7945     GvMULTI_off(sv);
7946     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7947         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7948     }
7949     SvSCREAM_off(sv);
7950
7951     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7952     xpvmg = new_XPVMG();
7953     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7954     del_XPVGV(SvANY(sv));
7955     SvANY(sv) = xpvmg;
7956
7957     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7958     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7959
7960     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7961        set operation as merely an internal storage change.  */
7962     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7963 }
7964
7965 /*
7966 =for apidoc sv_unref_flags
7967
7968 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7969 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7970 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7971 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7972 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7973 different from one or the reference being a readonly SV).
7974 See C<SvROK_off>.
7975
7976 =cut
7977 */
7978
7979 void
7980 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7981 {
7982     SV* const target = SvRV(ref);
7983
7984     if (SvWEAKREF(ref)) {
7985         sv_del_backref(target, ref);
7986         SvWEAKREF_off(ref);
7987         SvRV_set(ref, NULL);
7988         return;
7989     }
7990     SvRV_set(ref, NULL);
7991     SvROK_off(ref);
7992     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7993        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7994     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7995         SvREFCNT_dec(target);
7996     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7997         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7998 }
7999
8000 /*
8001 =for apidoc sv_untaint
8002
8003 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8004 =cut
8005 */
8006
8007 void
8008 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8009 {
8010     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8011         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8012         if (mg)
8013             mg->mg_len &= ~1;
8014     }
8015 }
8016
8017 /*
8018 =for apidoc sv_tainted
8019
8020 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8021 =cut
8022 */
8023
8024 bool
8025 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8026 {
8027     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8028         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8029         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8030             return TRUE;
8031     }
8032     return FALSE;
8033 }
8034
8035 /*
8036 =for apidoc sv_setpviv
8037
8038 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8039 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8040
8041 =cut
8042 */
8043
8044 void
8045 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8046 {
8047     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8048     char *ebuf;
8049     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8050
8051     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8052 }
8053
8054 /*
8055 =for apidoc sv_setpviv_mg
8056
8057 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8058
8059 =cut
8060 */
8061
8062 void
8063 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8064 {
8065     sv_setpviv(sv, iv);
8066     SvSETMAGIC(sv);
8067 }
8068
8069 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8070
8071 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8072  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8073  * Don't access this version directly.
8074  */
8075
8076 void
8077 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8078 {
8079     dTHX;
8080     va_list args;
8081     va_start(args, pat);
8082     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8083     va_end(args);
8084 }
8085
8086 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8087  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8088  * Don't access this version directly.
8089  */
8090
8091 void
8092 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8093 {
8094     dTHX;
8095     va_list args;
8096     va_start(args, pat);
8097     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8098     va_end(args);
8099 }
8100 #endif
8101
8102 /*
8103 =for apidoc sv_setpvf
8104
8105 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8106 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8107
8108 =cut
8109 */
8110
8111 void
8112 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8113 {
8114     va_list args;
8115     va_start(args, pat);
8116     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8117     va_end(args);
8118 }
8119
8120 /*
8121 =for apidoc sv_vsetpvf
8122
8123 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8124 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8125
8126 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8127
8128 =cut
8129 */
8130
8131 void
8132 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8133 {
8134     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8135 }
8136
8137 /*
8138 =for apidoc sv_setpvf_mg
8139
8140 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8141
8142 =cut
8143 */
8144
8145 void
8146 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8147 {
8148     va_list args;
8149     va_start(args, pat);
8150     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8151     va_end(args);
8152 }
8153
8154 /*
8155 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8156
8157 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8158
8159 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8160
8161 =cut
8162 */
8163
8164 void
8165 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8166 {
8167     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8168     SvSETMAGIC(sv);
8169 }
8170
8171 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8172
8173 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8174  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8175  * Don't access this version directly.
8176  */
8177
8178 void
8179 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8180 {
8181     dTHX;
8182     va_list args;
8183     va_start(args, pat);
8184     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8185     va_end(args);
8186 }
8187
8188 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8189  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8190  * Don't access this version directly.
8191  */
8192
8193 void
8194 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8195 {
8196     dTHX;
8197     va_list args;
8198     va_start(args, pat);
8199     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8200     va_end(args);
8201 }
8202 #endif
8203
8204 /*
8205 =for apidoc sv_catpvf
8206
8207 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8208 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8209 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8210 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8211 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8212 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8213 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8214
8215 =cut */
8216
8217 void
8218 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8219 {
8220     va_list args;
8221     va_start(args, pat);
8222     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8223     va_end(args);
8224 }
8225
8226 /*
8227 =for apidoc sv_vcatpvf
8228
8229 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8230 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8231
8232 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8233
8234 =cut
8235 */
8236
8237 void
8238 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8239 {
8240     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8241 }
8242
8243 /*
8244 =for apidoc sv_catpvf_mg
8245
8246 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8247
8248 =cut
8249 */
8250
8251 void
8252 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8253 {
8254     va_list args;
8255     va_start(args, pat);
8256     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8257     va_end(args);
8258 }
8259
8260 /*
8261 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8262
8263 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8264
8265 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8266
8267 =cut
8268 */
8269
8270 void
8271 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8272 {
8273     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8274     SvSETMAGIC(sv);
8275 }
8276
8277 /*
8278 =for apidoc sv_vsetpvfn
8279
8280 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8281 appending it.
8282
8283 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8284
8285 =cut
8286 */
8287
8288 void
8289 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8290 {
8291     sv_setpvn(sv, "", 0);
8292     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8293 }
8294
8295 STATIC I32
8296 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8297 {
8298     dVAR;
8299     I32 var = 0;
8300     switch (**pattern) {
8301     case '1': case '2': case '3':
8302     case '4': case '5': case '6':
8303     case '7': case '8': case '9':
8304         var = *(*pattern)++ - '0';
8305         while (isDIGIT(**pattern)) {
8306             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8307             if (tmp < var)
8308                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8309             var = tmp;
8310         }
8311     }
8312     return var;
8313 }
8314
8315 STATIC char *
8316 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8317 {
8318     const int neg = nv < 0;
8319     UV uv;
8320
8321     if (neg)
8322         nv = -nv;
8323     if (nv < UV_MAX) {
8324         char *p = endbuf;
8325         nv += 0.5;
8326         uv = (UV)nv;
8327         if (uv & 1 && uv == nv)
8328             uv--;                       /* Round to even */
8329         do {
8330             const unsigned dig = uv % 10;
8331             *--p = '0' + dig;
8332         } while (uv /= 10);
8333         if (neg)
8334             *--p = '-';
8335         *len = endbuf - p;
8336         return p;
8337     }
8338     return NULL;
8339 }
8340
8341
8342 /*
8343 =for apidoc sv_vcatpvfn
8344
8345 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8346 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8347 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8348 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8349 locales).
8350
8351 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8352
8353 =cut
8354 */
8355
8356
8357 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8358                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8359                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8360
8361 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8362
8363 void
8364 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8365 {
8366     dVAR;
8367     char *p;
8368     char *q;
8369     const char *patend;
8370     STRLEN origlen;
8371     I32 svix = 0;
8372     static const char nullstr[] = "(null)";
8373     SV *argsv = NULL;
8374     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8375     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8376     SV *nsv = NULL;
8377     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8378      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8379      * Plus 32: Playing safe. */
8380     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8381     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8382     /* what about long double NVs? --jhi */
8383
8384     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8385
8386     /* no matter what, this is a string now */
8387     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8388
8389     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8390     if (patlen == 0)
8391         return;
8392     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8393         if (args) {
8394             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8395             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8396         }
8397         else if (svix < svmax) {
8398             sv_catsv(sv, *svargs);
8399         }
8400         return;
8401     }
8402     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8403                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8404         argsv = va_arg(*args, SV*);
8405         sv_catsv(sv, argsv);
8406         return;
8407     }
8408
8409 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8410     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8411     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8412          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8413         unsigned digits = 0;
8414         const char *pp;
8415
8416         pp = pat + 2;
8417         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8418             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8419         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8420             NV nv;
8421
8422             if (svix < svmax)
8423                 nv = SvNV(*svargs);
8424             else
8425                 return;
8426             if (*pp == 'g') {
8427                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8428                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8429                    a Configure test for this.  */
8430                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8431                      /* 0, point, slack */
8432                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8433                     sv_catpv(sv, ebuf);
8434                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8435                         return;
8436                 }
8437             } else if (!digits) {
8438                 STRLEN l;
8439
8440                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8441                     sv_catpvn(sv, p, l);
8442                     return;
8443                 }
8444             }
8445         }
8446     }
8447 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8448
8449     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8450         has_utf8 = TRUE;
8451
8452     patend = (char*)pat + patlen;
8453     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8454         bool alt = FALSE;
8455         bool left = FALSE;
8456         bool vectorize = FALSE;
8457         bool vectorarg = FALSE;
8458         bool vec_utf8 = FALSE;
8459         char fill = ' ';
8460         char plus = 0;
8461         char intsize = 0;
8462         STRLEN width = 0;
8463         STRLEN zeros = 0;
8464         bool has_precis = FALSE;
8465         STRLEN precis = 0;
8466         const I32 osvix = svix;
8467         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8468 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8469         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8470            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8471         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8472 #endif
8473
8474         char esignbuf[4];
8475         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8476         STRLEN esignlen = 0;
8477
8478         const char *eptr = NULL;
8479         STRLEN elen = 0;
8480         SV *vecsv = NULL;
8481         const U8 *vecstr = NULL;
8482         STRLEN veclen = 0;
8483         char c = 0;
8484         int i;
8485         unsigned base = 0;
8486         IV iv = 0;
8487         UV uv = 0;
8488         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8489            not USE_LONG_DOUBLE
8490         */
8491 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8492         long double nv;
8493 #else
8494         NV nv;
8495 #endif
8496         STRLEN have;
8497         STRLEN need;
8498         STRLEN gap;
8499         const char *dotstr = ".";
8500         STRLEN dotstrlen = 1;
8501         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8502         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8503         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8504         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8505         bool asterisk = FALSE;
8506
8507         /* echo everything up to the next format specification */
8508         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8509         if (q > p) {
8510             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8511                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8512             else
8513                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8514             p = q;
8515         }
8516         if (q++ >= patend)
8517             break;
8518
8519 /*
8520     We allow format specification elements in this order:
8521         \d+\$              explicit format parameter index
8522         [-+ 0#]+           flags
8523         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8524         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8525         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8526         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8527         [hlqLV]            size
8528     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8529 */
8530
8531         if (args) {
8532 /*  
8533         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8534         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8535         some extended formatting.  This block deals with those
8536         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8537         the normal format processing code is used.
8538
8539         Currently defined extensions are:
8540                 %p              include pointer address (standard)      
8541                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8542                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8543                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8544                 %<num>p         reserved for future extensions
8545
8546         Robin Barker 2005-07-14
8547 */
8548             char* r = q; 
8549             bool sv = FALSE;    
8550             STRLEN n = 0;
8551             if (*q == '-')
8552                 sv = *q++;
8553             n = expect_number(&q);
8554             if (*q++ == 'p') {
8555                 if (sv) {                       /* SVf */
8556                     if (n) {
8557                         precis = n;
8558                         has_precis = TRUE;
8559                     }
8560                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8561                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8562                     if (DO_UTF8(argsv))
8563                         is_utf8 = TRUE;
8564                     goto string;
8565                 }
8566 #if vdNUMBER
8567                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8568                     vectorize = TRUE;
8569                     VECTORIZE_ARGS
8570                     goto format_vd;
8571                 }
8572 #endif
8573                 else if (n) {
8574                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8575                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8576                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8577                 }
8578             }
8579             q = r; 
8580         }
8581
8582         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8583             if (*q == '$') {
8584                 ++q;
8585                 efix = width;
8586             } else {
8587                 goto gotwidth;
8588             }
8589         }
8590
8591         /* FLAGS */
8592
8593         while (*q) {
8594             switch (*q) {
8595             case ' ':
8596             case '+':
8597                 plus = *q++;
8598                 continue;
8599
8600             case '-':
8601                 left = TRUE;
8602                 q++;
8603                 continue;
8604
8605             case '0':
8606                 fill = *q++;
8607                 continue;
8608
8609             case '#':
8610                 alt = TRUE;
8611                 q++;
8612                 continue;
8613
8614             default:
8615                 break;
8616             }
8617             break;
8618         }
8619
8620       tryasterisk:
8621         if (*q == '*') {
8622             q++;
8623             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8624                 if (*q++ != '$')
8625                     goto unknown;
8626             asterisk = TRUE;
8627         }
8628         if (*q == 'v') {
8629             q++;
8630             if (vectorize)
8631                 goto unknown;
8632             if ((vectorarg = asterisk)) {
8633                 evix = ewix;
8634                 ewix = 0;
8635                 asterisk = FALSE;
8636             }
8637             vectorize = TRUE;
8638             goto tryasterisk;
8639         }
8640
8641         if (!asterisk)
8642         {
8643             if( *q == '0' )
8644                 fill = *q++;
8645             width = expect_number(&q);
8646         }
8647
8648         if (vectorize) {
8649             if (vectorarg) {
8650                 if (args)
8651                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8652                 else if (evix) {
8653                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8654                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8655                 } else {
8656                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8657                 }
8658                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8659                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8660                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8661                 if (DO_UTF8(vecsv))
8662                     is_utf8 = TRUE;
8663                 else if (has_utf8) {
8664                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8665                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8666                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8667                     is_utf8 = TRUE;
8668                 }                   
8669             }
8670             if (args) {
8671                 VECTORIZE_ARGS
8672             }
8673             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8674                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8675                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8676                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8677
8678                 /* if this is a version object, we need to convert
8679                  * back into v-string notation and then let the
8680                  * vectorize happen normally
8681                  */
8682                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8683                     char *version = savesvpv(vecsv);
8684                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8685                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8686                         "vector argument not supported with alpha versions");
8687                         goto unknown;
8688                     }
8689                     vecsv = sv_newmortal();
8690                     /* scan_vstring is expected to be called during
8691                      * tokenization, so we need to fake up the end
8692                      * of the buffer for it
8693                      */
8694                     PL_bufend = version + veclen;
8695                     scan_vstring(version, vecsv);
8696                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8697                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8698                     Safefree(version);
8699                 }
8700             }
8701             else {
8702                 vecstr = (U8*)"";
8703                 veclen = 0;
8704             }
8705         }
8706
8707         if (asterisk) {
8708             if (args)
8709                 i = va_arg(*args, int);
8710             else
8711                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8712                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8713             left |= (i < 0);
8714             width = (i < 0) ? -i : i;
8715         }
8716       gotwidth:
8717
8718         /* PRECISION */
8719
8720         if (*q == '.') {
8721             q++;
8722             if (*q == '*') {
8723                 q++;
8724                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8725                     goto unknown;
8726                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8727                 if (epix)
8728                     goto unknown;
8729                 if (args)
8730                     i = va_arg(*args, int);
8731                 else
8732                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8733                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8734                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8735             }
8736             else {
8737                 precis = 0;
8738                 while (isDIGIT(*q))
8739                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8740             }
8741             has_precis = TRUE;
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                     if (has_precis && precis < elen) {
8858                         I32 p = precis;
8859                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8860                         precis = p;
8861                     }
8862                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8863                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8864                     }
8865                     is_utf8 = TRUE;
8866                 }
8867             }
8868
8869         string:
8870             if (has_precis && elen > precis)
8871                 elen = precis;
8872             break;
8873
8874             /* INTEGERS */
8875
8876         case 'p':
8877             if (alt || vectorize)
8878                 goto unknown;
8879             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8880             base = 16;
8881             goto integer;
8882
8883         case 'D':
8884 #ifdef IV_IS_QUAD
8885             intsize = 'q';
8886 #else
8887             intsize = 'l';
8888 #endif
8889             /*FALLTHROUGH*/
8890         case 'd':
8891         case 'i':
8892 #if vdNUMBER
8893         format_vd:
8894 #endif
8895             if (vectorize) {
8896                 STRLEN ulen;
8897                 if (!veclen)
8898                     continue;
8899                 if (vec_utf8)
8900                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8901                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8902                 else {
8903                     uv = *vecstr;
8904                     ulen = 1;
8905                 }
8906                 vecstr += ulen;
8907                 veclen -= ulen;
8908                 if (plus)
8909                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8910             }
8911             else if (args) {
8912                 switch (intsize) {
8913                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8914                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8915                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8916                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8917 #ifdef HAS_QUAD
8918                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8919 #endif
8920                 }
8921             }
8922             else {
8923                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8924                 switch (intsize) {
8925                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8926                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8927                 case 'V':
8928                 default:        iv = tiv; break;
8929 #ifdef HAS_QUAD
8930                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8931 #endif
8932                 }
8933             }
8934             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8935             {
8936                 if (iv >= 0) {
8937                     uv = iv;
8938                     if (plus)
8939                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8940                 }
8941                 else {
8942                     uv = -iv;
8943                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8944                 }
8945             }
8946             base = 10;
8947             goto integer;
8948
8949         case 'U':
8950 #ifdef IV_IS_QUAD
8951             intsize = 'q';
8952 #else
8953             intsize = 'l';
8954 #endif
8955             /*FALLTHROUGH*/
8956         case 'u':
8957             base = 10;
8958             goto uns_integer;
8959
8960         case 'b':
8961             base = 2;
8962             goto uns_integer;
8963
8964         case 'O':
8965 #ifdef IV_IS_QUAD
8966             intsize = 'q';
8967 #else
8968             intsize = 'l';
8969 #endif
8970             /*FALLTHROUGH*/
8971         case 'o':
8972             base = 8;
8973             goto uns_integer;
8974
8975         case 'X':
8976         case 'x':
8977             base = 16;
8978
8979         uns_integer:
8980             if (vectorize) {
8981                 STRLEN ulen;
8982         vector:
8983                 if (!veclen)
8984                     continue;
8985                 if (vec_utf8)
8986                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8987                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8988                 else {
8989                     uv = *vecstr;
8990                     ulen = 1;
8991                 }
8992                 vecstr += ulen;
8993                 veclen -= ulen;
8994             }
8995             else if (args) {
8996                 switch (intsize) {
8997                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8998                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8999                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9000                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9001 #ifdef HAS_QUAD
9002                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9003 #endif
9004                 }
9005             }
9006             else {
9007                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9008                 switch (intsize) {
9009                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9010                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9011                 case 'V':
9012                 default:        uv = tuv; break;
9013 #ifdef HAS_QUAD
9014                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9015 #endif
9016                 }
9017             }
9018
9019         integer:
9020             {
9021                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9022                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9023                 zeros = 0;
9024
9025                 switch (base) {
9026                     unsigned dig;
9027                 case 16:
9028                     p = (char*)((c == 'X')
9029                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
9030                     do {
9031                         dig = uv & 15;
9032                         *--ptr = p[dig];
9033                     } while (uv >>= 4);
9034                     if (tempalt) {
9035                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9036                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9037                     }
9038                     break;
9039                 case 8:
9040                     do {
9041                         dig = uv & 7;
9042                         *--ptr = '0' + dig;
9043                     } while (uv >>= 3);
9044                     if (alt && *ptr != '0')
9045                         *--ptr = '0';
9046                     break;
9047                 case 2:
9048                     do {
9049                         dig = uv & 1;
9050                         *--ptr = '0' + dig;
9051                     } while (uv >>= 1);
9052                     if (tempalt) {
9053                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9054                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
9055                     }
9056                     break;
9057                 default:                /* it had better be ten or less */
9058                     do {
9059                         dig = uv % base;
9060                         *--ptr = '0' + dig;
9061                     } while (uv /= base);
9062                     break;
9063                 }
9064                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9065                 eptr = ptr;
9066                 if (has_precis) {
9067                     if (precis > elen)
9068                         zeros = precis - elen;
9069                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9070                         elen = 0;
9071                 }
9072             }
9073             break;
9074
9075             /* FLOATING POINT */
9076
9077         case 'F':
9078             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9079             /*FALLTHROUGH*/
9080         case 'e': case 'E':
9081         case 'f':
9082         case 'g': case 'G':
9083             if (vectorize)
9084                 goto unknown;
9085
9086             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9087
9088             /* for SV-style calling, we can only get NV
9089                for C-style calling, we assume %f is double;
9090                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9091             */
9092             switch (intsize) {
9093             case 'V':
9094 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9095                 intsize = 'q';
9096 #endif
9097                 break;
9098 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9099             case 'l':
9100                 /*FALLTHROUGH*/
9101             default:
9102 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9103                 intsize = args ? 0 : 'q';
9104 #endif
9105                 break;
9106             case 'q':
9107 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9108                 break;
9109 #else
9110                 /*FALLTHROUGH*/
9111 #endif
9112             case 'h':
9113                 goto unknown;
9114             }
9115
9116             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9117             nv = (args) ?
9118 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9119                 intsize == 'q' ?
9120                     va_arg(*args, long double) :
9121                     va_arg(*args, double)
9122 #else
9123                     va_arg(*args, double)
9124 #endif
9125                 : SvNVx(argsv);
9126
9127             need = 0;
9128             if (c != 'e' && c != 'E') {
9129                 i = PERL_INT_MIN;
9130                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9131                    will cast our (long double) to (double) */
9132                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9133                 if (i == PERL_INT_MIN)
9134                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9135                 if (i > 0)
9136                     need = BIT_DIGITS(i);
9137             }
9138             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9139
9140             if (need < width)
9141                 need = width;
9142
9143 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9144             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9145                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9146
9147 #  ifdef DBL_MAX
9148 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9149 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9150 #    if DOUBLESIZE >= 8
9151 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9152 #    else
9153 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9154 #    endif
9155 #  endif
9156
9157 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9158 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9159 #  else
9160 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9161 #  endif
9162
9163 #  ifdef DBL_MIN
9164 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9165 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9166 #    if DOUBLESIZE >= 8
9167 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9168 #    else
9169 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9170 #    endif
9171 #  endif
9172
9173             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9174                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9175                 (need < DBL_DIG)) {
9176                 /* it's going to be short enough that
9177                  * long double precision is not needed */
9178
9179                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9180                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9181                 else {
9182                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9183                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9184
9185                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9186                         /* It's within the range that a double can represent */
9187 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9188                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9189                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9190 #endif
9191                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9192                     }
9193                 }
9194                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9195                     double temp;
9196
9197                     intsize = 0;
9198                     temp = (double)nv;
9199                     nv = (NV)temp;
9200                 }
9201             }
9202
9203 #  undef MY_DBL_MAX
9204 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9205 #  undef MY_DBL_MIN
9206
9207 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9208
9209             need += 20; /* fudge factor */
9210             if (PL_efloatsize < need) {
9211                 Safefree(PL_efloatbuf);
9212                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9213                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9214                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9215             }
9216
9217             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9218                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9219                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9220                    aka precis is 0  */
9221                 if ( c == 'g' && precis) {
9222                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9223                     /* May return an empty string for digits==0 */
9224                     if (*PL_efloatbuf) {
9225                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9226                         goto float_converted;
9227                     }
9228                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9229                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9230                         break;
9231                 }
9232             }
9233             {
9234                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9235                 *--ptr = '\0';
9236                 *--ptr = c;
9237                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9238 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9239                 if (intsize == 'q') {
9240                     /* Copy the one or more characters in a long double
9241                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9242                      * the format string. */
9243                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9244                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9245                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9246                 }
9247 #endif
9248                 if (has_precis) {
9249                     base = precis;
9250                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9251                     *--ptr = '.';
9252                 }
9253                 if (width) {
9254                     base = width;
9255                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9256                 }
9257                 if (fill == '0')
9258                     *--ptr = fill;
9259                 if (left)
9260                     *--ptr = '-';
9261                 if (plus)
9262                     *--ptr = plus;
9263                 if (alt)
9264                     *--ptr = '#';
9265                 *--ptr = '%';
9266
9267                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9268                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9269                  * --jhi */
9270 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9271                 elen = ((intsize == 'q')
9272                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9273                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9274 #else
9275                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9276 #endif
9277             }
9278         float_converted:
9279             eptr = PL_efloatbuf;
9280             break;
9281
9282             /* SPECIAL */
9283
9284         case 'n':
9285             if (vectorize)
9286                 goto unknown;
9287             i = SvCUR(sv) - origlen;
9288             if (args) {
9289                 switch (intsize) {
9290                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9291                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9292                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9293                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9294 #ifdef HAS_QUAD
9295                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9296 #endif
9297                 }
9298             }
9299             else
9300                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9301             continue;   /* not "break" */
9302
9303             /* UNKNOWN */
9304
9305         default:
9306       unknown:
9307             if (!args
9308                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9309                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9310             {
9311                 SV * const msg = sv_newmortal();
9312                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9313                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9314                 if (c) {
9315                     if (isPRINT(c))
9316                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9317                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9318                     else
9319                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9320                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9321                                        (UV)c & 0xFF);
9322                 } else
9323                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9324                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, (void*)msg); /* yes, this is reentrant */
9325             }
9326
9327             /* output mangled stuff ... */
9328             if (c == '\0')
9329                 --q;
9330             eptr = p;
9331             elen = q - p;
9332
9333             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9334             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9335             p = SvEND(sv);
9336             Copy(eptr, p, elen, char);
9337             p += elen;
9338             *p = '\0';
9339             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9340             svix = osvix;
9341             continue;   /* not "break" */
9342         }
9343
9344         if (is_utf8 != has_utf8) {
9345             if (is_utf8) {
9346                 if (SvCUR(sv))
9347                     sv_utf8_upgrade(sv);
9348             }
9349             else {
9350                 const STRLEN old_elen = elen;
9351                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9352                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9353                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9354                 elen = SvCUR(nsv);
9355
9356                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9357                     width += elen - old_elen;
9358                 }
9359                 is_utf8 = TRUE;
9360             }
9361         }
9362
9363         have = esignlen + zeros + elen;
9364         if (have < zeros)
9365             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9366
9367         need = (have > width ? have : width);
9368         gap = need - have;
9369
9370         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9371             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9372         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9373         p = SvEND(sv);
9374         if (esignlen && fill == '0') {
9375             int i;
9376             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9377                 *p++ = esignbuf[i];
9378         }
9379         if (gap && !left) {
9380             memset(p, fill, gap);
9381             p += gap;
9382         }
9383         if (esignlen && fill != '0') {
9384             int i;
9385             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9386                 *p++ = esignbuf[i];
9387         }
9388         if (zeros) {
9389             int i;
9390             for (i = zeros; i; i--)
9391                 *p++ = '0';
9392         }
9393         if (elen) {
9394             Copy(eptr, p, elen, char);
9395             p += elen;
9396         }
9397         if (gap && left) {
9398             memset(p, ' ', gap);
9399             p += gap;
9400         }
9401         if (vectorize) {
9402             if (veclen) {
9403                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9404                 p += dotstrlen;
9405             }
9406             else
9407                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9408         }
9409         if (is_utf8)
9410             has_utf8 = TRUE;
9411         if (has_utf8)
9412             SvUTF8_on(sv);
9413         *p = '\0';
9414         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9415         if (vectorize) {
9416             esignlen = 0;
9417             goto vector;
9418         }
9419     }
9420 }
9421
9422 /* =========================================================================
9423
9424 =head1 Cloning an interpreter
9425
9426 All the macros and functions in this section are for the private use of
9427 the main function, perl_clone().
9428
9429 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9430 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9431 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9432 ptr_table_* functions.
9433
9434 =cut
9435
9436 ============================================================================*/
9437
9438
9439 #if defined(USE_ITHREADS)
9440
9441 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9442 #ifndef GpREFCNT_inc
9443 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9444 #endif
9445
9446
9447 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9448    that currently av_dup and hv_dup are the same as sv_dup. If this changes,
9449    please unmerge ss_dup.  */
9450 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9451 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9452 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9453 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9454 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9455 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9456 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9457 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9458 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9459 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9460 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9461 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9462 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9463 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9464
9465
9466 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9467    regcomp.c. AMS 20010712 */
9468
9469 REGEXP *
9470 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9471 {
9472     dVAR;
9473     REGEXP *ret;
9474     int i, len, npar;
9475     struct reg_substr_datum *s;
9476
9477     if (!r)
9478         return (REGEXP *)NULL;
9479
9480     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9481         return ret;
9482
9483     len = r->offsets[0];
9484     npar = r->nparens+1;
9485
9486     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9487     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9488
9489     Newx(ret->startp, npar, I32);
9490     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9491     Newx(ret->endp, npar, I32);
9492     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9493
9494     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9495     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9496         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9497         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9498         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9499         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9500     }
9501
9502     ret->regstclass = NULL;
9503     if (r->data) {
9504         struct reg_data *d;
9505         const int count = r->data->count;
9506         int i;
9507
9508         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9509                 char, struct reg_data);
9510         Newx(d->what, count, U8);
9511
9512         d->count = count;
9513         for (i = 0; i < count; i++) {
9514             d->what[i] = r->data->what[i];
9515             switch (d->what[i]) {
9516                 /* legal options are one of: sfpont
9517                    see also regcomp.h and pregfree() */
9518             case 's':
9519                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9520                 break;
9521             case 'p':
9522                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9523                 break;
9524             case 'f':
9525                 /* This is cheating. */
9526                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9527                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9528                             struct regnode_charclass_class);
9529                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9530                 break;
9531             case 'o':
9532                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9533                    shared without duplication. */
9534                 OP_REFCNT_LOCK;
9535                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9536                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9537                 break;
9538             case 'n':
9539                 d->data[i] = r->data->data[i];
9540                 break;
9541             case 't':
9542                 d->data[i] = r->data->data[i];
9543                 OP_REFCNT_LOCK;
9544                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9545                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9546                 break;
9547             case 'T':
9548                 d->data[i] = r->data->data[i];
9549                 OP_REFCNT_LOCK;
9550                 ((reg_ac_data*)d->data[i])->refcount++;
9551                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9552                 /* Trie stclasses are readonly and can thus be shared
9553                  * without duplication. We free the stclass in pregfree
9554                  * when the corresponding reg_ac_data struct is freed.
9555                  */
9556                 ret->regstclass= r->regstclass;
9557                 break;
9558             default:
9559                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9560             }
9561         }
9562
9563         ret->data = d;
9564     }
9565     else
9566         ret->data = NULL;
9567
9568     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9569     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9570
9571     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9572     ret->refcnt         = r->refcnt;
9573     ret->minlen         = r->minlen;
9574     ret->prelen         = r->prelen;
9575     ret->nparens        = r->nparens;
9576     ret->lastparen      = r->lastparen;
9577     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9578     ret->reganch        = r->reganch;
9579
9580     ret->sublen         = r->sublen;
9581
9582     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9583         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9584     else
9585         ret->subbeg = NULL;
9586 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9587     ret->saved_copy = NULL;
9588 #endif
9589
9590     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9591     return ret;
9592 }
9593
9594 /* duplicate a file handle */
9595
9596 PerlIO *
9597 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9598 {
9599     PerlIO *ret;
9600
9601     PERL_UNUSED_ARG(type);
9602
9603     if (!fp)
9604         return (PerlIO*)NULL;
9605
9606     /* look for it in the table first */
9607     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9608     if (ret)
9609         return ret;
9610
9611     /* create anew and remember what it is */
9612     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9613     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9614     return ret;
9615 }
9616
9617 /* duplicate a directory handle */
9618
9619 DIR *
9620 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9621 {
9622     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9623     if (!dp)
9624         return (DIR*)NULL;
9625     /* XXX TODO */
9626     return dp;
9627 }
9628
9629 /* duplicate a typeglob */
9630
9631 GP *
9632 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9633 {
9634     GP *ret;
9635
9636     if (!gp)
9637         return (GP*)NULL;
9638     /* look for it in the table first */
9639     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9640     if (ret)
9641         return ret;
9642
9643     /* create anew and remember what it is */
9644     Newxz(ret, 1, GP);
9645     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9646
9647     /* clone */
9648     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9649     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9650     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9651     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9652     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9653     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9654     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9655     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9656     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9657     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9658     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9659     return ret;
9660 }
9661
9662 /* duplicate a chain of magic */
9663
9664 MAGIC *
9665 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9666 {
9667     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9668     MAGIC *mgret;
9669     if (!mg)
9670         return (MAGIC*)NULL;
9671     /* look for it in the table first */
9672     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9673     if (mgret)
9674         return mgret;
9675
9676     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9677         MAGIC *nmg;
9678         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9679         if (mgprev)
9680             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9681         else
9682             mgret = nmg;
9683         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9684         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9685         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9686         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9687         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9688             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9689         }
9690         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9691             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9692                1.  */
9693             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9694         }
9695         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9696             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9697         }
9698         else {
9699             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9700                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9701                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9702         }
9703         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9704         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9705         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9706             if (mg->mg_len > 0) {
9707                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9708                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9709                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9710                 {
9711                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9712                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9713                     I32 i;
9714                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9715                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9716                     }
9717                 }
9718             }
9719             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9720                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9721         }
9722         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9723             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9724         }
9725         mgprev = nmg;
9726     }
9727     return mgret;
9728 }
9729
9730 /* create a new pointer-mapping table */
9731
9732 PTR_TBL_t *
9733 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9734 {
9735     PTR_TBL_t *tbl;
9736     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9737
9738     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9739     tbl->tbl_max        = 511;
9740     tbl->tbl_items      = 0;
9741     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9742     return tbl;
9743 }
9744
9745 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9746   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9747
9748 /* 
9749    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9750    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9751    Perl_ptr_table_store()
9752  */
9753
9754 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9755
9756 /* map an existing pointer using a table */
9757
9758 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9759 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9760     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9761     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9762     assert(tbl);
9763     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9764     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9765         if (tblent->oldval == sv)
9766             return tblent;
9767     }
9768     return NULL;
9769 }
9770
9771 void *
9772 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9773 {
9774     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9775     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9776     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9777 }
9778
9779 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9780
9781 void
9782 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9783 {
9784     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9785     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9786
9787     if (tblent) {
9788         tblent->newval = newsv;
9789     } else {
9790         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9791
9792         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9793
9794         tblent->oldval = oldsv;
9795         tblent->newval = newsv;
9796         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9797         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9798         tbl->tbl_items++;
9799         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9800             ptr_table_split(tbl);
9801     }
9802 }
9803
9804 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9805
9806 void
9807 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9808 {
9809     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9810     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9811     UV newsize = oldsize * 2;
9812     UV i;
9813     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9814
9815     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9816     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9817     tbl->tbl_max = --newsize;
9818     tbl->tbl_ary = ary;
9819     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9820         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9821         if (!*ary)
9822             continue;
9823         curentp = ary + oldsize;
9824         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9825             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9826                 *entp = ent->next;
9827                 ent->next = *curentp;
9828                 *curentp = ent;
9829                 continue;
9830             }
9831             else
9832                 entp = &ent->next;
9833         }
9834     }
9835 }
9836
9837 /* remove all the entries from a ptr table */
9838
9839 void
9840 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9841 {
9842     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9843         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9844         UV riter = tbl->tbl_max;
9845
9846         do {
9847             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9848
9849             while (entry) {
9850                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9851                 entry = entry->next;
9852                 del_pte(oentry);
9853             }
9854         } while (riter--);
9855
9856         tbl->tbl_items = 0;
9857     }
9858 }
9859
9860 /* clear and free a ptr table */
9861
9862 void
9863 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9864 {
9865     if (!tbl) {
9866         return;
9867     }
9868     ptr_table_clear(tbl);
9869     Safefree(tbl->tbl_ary);
9870     Safefree(tbl);
9871 }
9872
9873
9874 void
9875 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9876 {
9877     if (SvROK(sstr)) {
9878         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9879                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9880                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9881
9882     }
9883     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9884         /* Has something there */
9885         if (SvLEN(sstr)) {
9886             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9887             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9888             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9889                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9890                    But we are a true, independant SV, so:  */
9891                 SvREADONLY_off(dstr);
9892                 SvFAKE_off(dstr);
9893             }
9894         }
9895         else {
9896             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9897             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9898                 /* Don't need to do anything here.  */
9899             }
9900             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9901                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9902                 SvPV_set(dstr,
9903                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9904                                          param)));
9905             }
9906             else {
9907                 /* Some other special case - random pointer */
9908                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9909             }
9910         }
9911     }
9912     else {
9913         /* Copy the NULL */
9914         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9915             SvRV_set(dstr, NULL);
9916         else
9917             SvPV_set(dstr, NULL);
9918     }
9919 }
9920
9921 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9922
9923 SV *
9924 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9925 {
9926     dVAR;
9927     SV *dstr;
9928
9929     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9930         return NULL;
9931     /* look for it in the table first */
9932     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9933     if (dstr)
9934         return dstr;
9935
9936     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9937         /** We are joining here so we don't want do clone
9938             something that is bad **/
9939         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9940             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9941             if (hvname)
9942                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9943                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9944         }
9945     }
9946
9947     /* create anew and remember what it is */
9948     new_SV(dstr);
9949
9950 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9951     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9952     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9953     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9954     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9955     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9956 #endif
9957
9958     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9959
9960     /* clone */
9961     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9962     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9963     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9964
9965 #ifdef DEBUGGING
9966     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9967         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9968                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9969 #endif
9970
9971     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9972     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9973         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9974         SvOBJECT_off(dstr);
9975         return dstr;
9976     }
9977
9978     switch (SvTYPE(sstr)) {
9979     case SVt_NULL:
9980         SvANY(dstr)     = NULL;
9981         break;
9982     case SVt_IV:
9983         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9984         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9985         break;
9986     case SVt_NV:
9987         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9988         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9989         break;
9990     case SVt_RV:
9991         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9992         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9993         break;
9994     default:
9995         {
9996             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9997             void *new_body;
9998             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9999             const struct body_details *const sv_type_details
10000                 = bodies_by_type + sv_type;
10001
10002             switch (sv_type) {
10003             default:
10004                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10005                 break;
10006
10007             case SVt_PVGV:
10008                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10009                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10010                 }
10011             case SVt_PVIO:
10012             case SVt_PVFM:
10013             case SVt_PVHV:
10014             case SVt_PVAV:
10015             case SVt_PVBM:
10016             case SVt_PVCV:
10017             case SVt_PVLV:
10018             case SVt_PVMG:
10019             case SVt_PVNV:
10020             case SVt_PVIV:
10021             case SVt_PV:
10022                 assert(sv_type_details->body_size);
10023                 if (sv_type_details->arena) {
10024                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10025                     new_body
10026                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10027                 } else {
10028                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10029                 }
10030             }
10031             assert(new_body);
10032             SvANY(dstr) = new_body;
10033
10034 #ifndef PURIFY
10035             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10036                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10037                  sv_type_details->copy, char);
10038 #else
10039             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10040                  ((char*)SvANY(dstr)),
10041                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10042 #endif
10043
10044             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10045                 && !isGV_with_GP(dstr))
10046                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10047
10048             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10049                are now in the destination.  We can check the flags and the
10050                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10051                missing by always going for the destination.
10052                FIXME - instrument and check that assumption  */
10053             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10054                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10055                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(OURSTASH(dstr), param));
10056                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10057                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10058                 if (SvSTASH(dstr))
10059                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10060             }
10061
10062             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10063             switch ((int)sv_type) {
10064             case SVt_PV:
10065                 break;
10066             case SVt_PVIV:
10067                 break;
10068             case SVt_PVNV:
10069                 break;
10070             case SVt_PVMG:
10071                 break;
10072             case SVt_PVBM:
10073                 break;
10074             case SVt_PVLV:
10075                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10076                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10077                     LvTARG(dstr) = dstr;
10078                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10079                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10080                 else
10081                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10082                 break;
10083             case SVt_PVGV:
10084                 if (GvNAME_HEK(dstr))
10085                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10086
10087                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10088                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10089                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10090                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10091                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10092                        at the point of this comment.  */
10093                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10094                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10095                 } else
10096                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10097                 break;
10098             case SVt_PVIO:
10099                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10100                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10101                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10102                 else
10103                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10104                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10105                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10106                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10107                        should be treated differently but otherwise
10108                        we end up with leaks -- sky*/
10109                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10110                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10111                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10112                 } else {
10113                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10114                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10115                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10116                     if (IoDIRP(dstr)) {
10117                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10118                     } else {
10119                         NOOP;
10120                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10121                     }
10122                 }
10123                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10124                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10125                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10126                 break;
10127             case SVt_PVAV:
10128                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10129                     SV **dst_ary, **src_ary;
10130                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10131
10132                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10133                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10134                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10135                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10136                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10137                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10138                         while (items-- > 0)
10139                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10140                     }
10141                     else {
10142                         while (items-- > 0)
10143                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10144                     }
10145                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10146                     while (items-- > 0) {
10147                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10148                     }
10149                 }
10150                 else {
10151                     SvPV_set(dstr, NULL);
10152                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10153                 }
10154                 break;
10155             case SVt_PVHV:
10156                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10157                     STRLEN i = 0;
10158                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10159                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10160                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10161                     char *darray;
10162                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10163                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10164                         char);
10165                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10166                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10167                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10168                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10169                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10170                         ++i;
10171                     }
10172                     if (SvOOK(sstr)) {
10173                         HEK *hvname;
10174                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10175                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10176                         /* This flag isn't copied.  */
10177                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10178                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10179
10180                         hvname = saux->xhv_name;
10181                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10182
10183                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10184                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10185                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10186                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10187                         daux->xhv_backreferences =
10188                             saux->xhv_backreferences
10189                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10190                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10191                                 : 0;
10192                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10193                         if (hvname)
10194                             av_push(param->stashes, dstr);
10195                     }
10196                 }
10197                 else
10198                     SvPV_set(dstr, NULL);
10199                 break;
10200             case SVt_PVCV:
10201                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10202                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10203                 }
10204             case SVt_PVFM:
10205                 /* NOTE: not refcounted */
10206                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10207                 OP_REFCNT_LOCK;
10208                 if (!CvISXSUB(dstr))
10209                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10210                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10211                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10212                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10213                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10214                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10215                 }
10216                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10217                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10218                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10219                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10220                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10221                 CvOUTSIDE(dstr) =
10222                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10223                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10224                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10225                 if (!CvISXSUB(dstr))
10226                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10227                 break;
10228             }
10229         }
10230     }
10231
10232     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10233         ++PL_sv_objcount;
10234
10235     return dstr;
10236  }
10237
10238 /* duplicate a context */
10239
10240 PERL_CONTEXT *
10241 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10242 {
10243     PERL_CONTEXT *ncxs;
10244
10245     if (!cxs)
10246         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10247
10248     /* look for it in the table first */
10249     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10250     if (ncxs)
10251         return ncxs;
10252
10253     /* create anew and remember what it is */
10254     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10255     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10256
10257     while (ix >= 0) {
10258         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10259         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10260         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10261         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10262             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10263         }
10264         else {
10265             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10266             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10267             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10268             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10269             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10270             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10271             switch (CxTYPE(cx)) {
10272             case CXt_SUB:
10273                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10274                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10275                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10276                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10277                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10278                                            : NULL);
10279                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10280                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10281                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10282                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10283                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10284                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10285                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10286                 break;
10287             case CXt_EVAL:
10288                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10289                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10290                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10291                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10292                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10293                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10294                 break;
10295             case CXt_LOOP:
10296                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10297                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10298                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10299                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10300                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10301                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10302                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10303                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10304                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10305                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10306                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10307                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10308                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10309                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10310                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10311                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10312                 break;
10313             case CXt_FORMAT:
10314                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10315                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10316                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10317                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10318                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10319                 break;
10320             case CXt_BLOCK:
10321             case CXt_NULL:
10322                 break;
10323             }
10324         }
10325         --ix;
10326     }
10327     return ncxs;
10328 }
10329
10330 /* duplicate a stack info structure */
10331
10332 PERL_SI *
10333 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10334 {
10335     PERL_SI *nsi;
10336
10337     if (!si)
10338         return (PERL_SI*)NULL;
10339
10340     /* look for it in the table first */
10341     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10342     if (nsi)
10343         return nsi;
10344
10345     /* create anew and remember what it is */
10346     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10347     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10348
10349     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10350     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10351     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10352     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10353     nsi->si_type        = si->si_type;
10354     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10355     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10356     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10357
10358     return nsi;
10359 }
10360
10361 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10362 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10363 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10364 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10365 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10366 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10367 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10368 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10369 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10370 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10371 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10372 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10373 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10374 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10375
10376 /* XXXXX todo */
10377 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10378 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10379 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10380
10381 /* map any object to the new equivent - either something in the
10382  * ptr table, or something in the interpreter structure
10383  */
10384
10385 void *
10386 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10387 {
10388     void *ret;
10389
10390     if (!v)
10391         return (void*)NULL;
10392
10393     /* look for it in the table first */
10394     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10395     if (ret)
10396         return ret;
10397
10398     /* see if it is part of the interpreter structure */
10399     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10400         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10401     else {
10402         ret = v;
10403     }
10404
10405     return ret;
10406 }
10407
10408 /* duplicate the save stack */
10409
10410 ANY *
10411 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10412 {
10413     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10414     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10415     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10416     ANY *nss;
10417     SV *sv;
10418     GV *gv;
10419     AV *av;
10420     HV *hv;
10421     void* ptr;
10422     int intval;
10423     long longval;
10424     GP *gp;
10425     IV iv;
10426     char *c = NULL;
10427     void (*dptr) (void*);
10428     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10429
10430     Newxz(nss, max, ANY);
10431
10432     while (ix > 0) {
10433         I32 i = POPINT(ss,ix);
10434         TOPINT(nss,ix) = i;
10435         switch (i) {
10436         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10437         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10438             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10439             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10440             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10441             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10442             break;
10443         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10444             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10445             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10446             ptr = POPPTR(ss,ix);
10447             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10448             break;
10449         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10450         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10451             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10452             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10453             ptr = POPPTR(ss,ix);
10454             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10455             break;
10456         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10457         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10458             sv = POPPTR(ss,ix);
10459             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10460             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10461             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10462             break;
10463         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10464             ptr = POPPTR(ss,ix);
10465             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10466             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10467             TOPINT(nss,ix) = intval;
10468             break;
10469         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10470             ptr = POPPTR(ss,ix);
10471             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10472             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10473             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10474             break;
10475         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10476         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10477         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10478         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10479             ptr = POPPTR(ss,ix);
10480             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10481             i = POPINT(ss,ix);
10482             TOPINT(nss,ix) = i;
10483             break;
10484         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10485             ptr = POPPTR(ss,ix);
10486             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10487             iv = POPIV(ss,ix);
10488             TOPIV(nss,ix) = iv;
10489             break;
10490         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10491         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10492         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10493             ptr = POPPTR(ss,ix);
10494             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10495             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10496             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10497             break;
10498         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10499             ptr = POPPTR(ss,ix);
10500             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10501             ptr = POPPTR(ss,ix);
10502             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10503             break;
10504         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10505         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10506             ptr = POPPTR(ss,ix);
10507             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10508             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10509             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10510             break;
10511         case SAVEt_NSTAB:
10512             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10513             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10514             break;
10515         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10516             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10517             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10518             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10519             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10520             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10521             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10522             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10523             iv = POPIV(ss,ix);
10524             TOPIV(nss,ix) = iv;
10525             iv = POPIV(ss,ix);
10526             TOPIV(nss,ix) = iv;
10527             break;
10528         case SAVEt_FREESV:
10529         case SAVEt_MORTALIZESV:
10530             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10531             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10532             break;
10533         case SAVEt_FREEOP:
10534             ptr = POPPTR(ss,ix);
10535             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10536                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10537                 OP *o;
10538                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10539                 case OP_LEAVESUB:
10540                 case OP_LEAVESUBLV:
10541                 case OP_LEAVEEVAL:
10542                 case OP_LEAVE:
10543                 case OP_SCOPE:
10544                 case OP_LEAVEWRITE:
10545                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10546                     o = (OP*)ptr;
10547                     OpREFCNT_inc(o);
10548                     break;
10549                 default:
10550                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10551                     break;
10552                 }
10553             }
10554             else
10555                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10556             break;
10557         case SAVEt_FREEPV:
10558             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10559             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10560             break;
10561         case SAVEt_CLEARSV:
10562             longval = POPLONG(ss,ix);
10563             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10564             break;
10565         case SAVEt_DELETE:
10566             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10567             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10568             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10569             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10570             i = POPINT(ss,ix);
10571             TOPINT(nss,ix) = i;
10572             break;
10573         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10574             ptr = POPPTR(ss,ix);
10575             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10576             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10577             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10578                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10579                                                 proto_perl));
10580             break;
10581         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10582             ptr = POPPTR(ss,ix);
10583             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10584             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10585             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10586                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10587                                                  proto_perl));
10588             break;
10589         case SAVEt_REGCONTEXT:
10590         case SAVEt_ALLOC:
10591             i = POPINT(ss,ix);
10592             TOPINT(nss,ix) = i;
10593             ix -= i;
10594             break;
10595         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10596             i = POPINT(ss,ix);
10597             TOPINT(nss,ix) = i;
10598             break;
10599         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10600             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10601             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10602             i = POPINT(ss,ix);
10603             TOPINT(nss,ix) = i;
10604             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10605             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10606             break;
10607         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10608             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10609             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10610             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10611             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10612             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10613             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10614             break;
10615         case SAVEt_OP:
10616             ptr = POPPTR(ss,ix);
10617             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10618             break;
10619         case SAVEt_HINTS:
10620             i = POPINT(ss,ix);
10621             TOPINT(nss,ix) = i;
10622             ptr = POPPTR(ss,ix);
10623             if (ptr) {
10624                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10625                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10626                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10627             }
10628             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10629             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10630                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10631                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10632             }
10633             break;
10634         case SAVEt_COMPPAD:
10635             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10636             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10637             break;
10638         case SAVEt_PADSV:
10639             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10640             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10641             ptr = POPPTR(ss,ix);
10642             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10643             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10644             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10645             break;
10646         case SAVEt_BOOL:
10647             ptr = POPPTR(ss,ix);
10648             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10649             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10650             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10651             break;
10652         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10653             i = POPINT(ss,ix);
10654             TOPINT(nss,ix) = i;
10655             i = POPINT(ss,ix);
10656             TOPINT(nss,ix) = i;
10657             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10658             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10659             break;
10660         case SAVEt_RE_STATE:
10661             {
10662                 const struct re_save_state *const old_state
10663                     = (struct re_save_state *)
10664                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10665                 struct re_save_state *const new_state
10666                     = (struct re_save_state *)
10667                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10668
10669                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10670                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10671
10672                 new_state->re_state_bostr
10673                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10674                 new_state->re_state_reginput
10675                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10676                 new_state->re_state_regeol
10677                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10678                 new_state->re_state_regstartp
10679                     = any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10680                 new_state->re_state_regendp
10681                     = any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10682                 new_state->re_state_reglastparen
10683                     = any_dup(old_state->re_state_reglastparen, proto_perl);
10684                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10685                     = any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10686                               proto_perl);
10687                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10688                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10689                    PL_reg_start_tmp is char **.
10690                    Look above to what the dup code does for
10691                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10692                    It can never have worked.
10693                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10694                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10695                     = (char **) pv_dup((char *)
10696                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10697                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10698                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10699                 */
10700 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10701                 new_state->re_state_nrs
10702                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10703 #endif
10704                 new_state->re_state_reg_magic
10705                     = any_dup(old_state->re_state_reg_magic, proto_perl);
10706                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10707                     = any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, proto_perl);
10708                 new_state->re_state_reg_curpm
10709                     = any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, proto_perl);
10710                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10711                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10712                 new_state->re_state_reg_poscache
10713                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10714                 new_state->re_state_reg_starttry
10715                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10716                 break;
10717             }
10718         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10719             ptr = POPPTR(ss,ix);
10720             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10721             break;
10722         default:
10723             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) i);
10724         }
10725     }
10726
10727     return nss;
10728 }
10729
10730
10731 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10732  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10733  * so we know which stashes want their objects cloned */
10734
10735 static void
10736 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10737 {
10738     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10739     if (hvname) {
10740         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10741         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10742         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10743             dSP;
10744             UV status;
10745
10746             ENTER;
10747             SAVETMPS;
10748             PUSHMARK(SP);
10749             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10750             PUTBACK;
10751             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10752             SPAGAIN;
10753             status = POPu;
10754             PUTBACK;
10755             FREETMPS;
10756             LEAVE;
10757             if (status)
10758                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10759         }
10760     }
10761 }
10762
10763
10764
10765 /*
10766 =for apidoc perl_clone
10767
10768 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10769
10770 perl_clone takes these flags as parameters:
10771
10772 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10773 without it we only clone the data and zero the stacks,
10774 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10775 ready to run at the exact same point as the previous one.
10776 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10777 threads->new doesn't.
10778
10779 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10780 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10781 variable as a key and the new variable as a value,
10782 this allows it to check if something has been cloned and not
10783 clone it again but rather just use the value and increase the
10784 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10785 the ptr_table using the function
10786 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10787 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10788 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10789 code is in threads.xs create
10790
10791 CLONEf_CLONE_HOST
10792 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10793 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10794 win32 if you want to run two threads at the same time,
10795 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10796 and then throw it away and return to the original one,
10797 you don't need to do anything.
10798
10799 =cut
10800 */
10801
10802 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10803 EXTERN_C PerlInterpreter *
10804 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10805
10806 PerlInterpreter *
10807 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10808 {
10809    dVAR;
10810 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10811
10812    /* perlhost.h so we need to call into it
10813    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10814
10815    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10816        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10817    }
10818    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10819                             proto_perl->IMem,
10820                             proto_perl->IMemShared,
10821                             proto_perl->IMemParse,
10822                             proto_perl->IEnv,
10823                             proto_perl->IStdIO,
10824                             proto_perl->ILIO,
10825                             proto_perl->IDir,
10826                             proto_perl->ISock,
10827                             proto_perl->IProc);
10828 }
10829
10830 PerlInterpreter *
10831 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10832                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10833                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10834                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10835                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10836                  struct IPerlProc* ipP)
10837 {
10838     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10839      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10840      * their pointers copied. */
10841
10842     IV i;
10843     CLONE_PARAMS clone_params;
10844     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10845
10846     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10847     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10848     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10849     PERL_SET_THX(my_perl);
10850
10851 #  ifdef DEBUGGING
10852     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10853     PL_op = NULL;
10854     PL_curcop = NULL;
10855     PL_markstack = 0;
10856     PL_scopestack = 0;
10857     PL_savestack = 0;
10858     PL_savestack_ix = 0;
10859     PL_savestack_max = -1;
10860     PL_sig_pending = 0;
10861     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10862 #  else /* !DEBUGGING */
10863     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10864 #  endif        /* DEBUGGING */
10865
10866     /* host pointers */
10867     PL_Mem              = ipM;
10868     PL_MemShared        = ipMS;
10869     PL_MemParse         = ipMP;
10870     PL_Env              = ipE;
10871     PL_StdIO            = ipStd;
10872     PL_LIO              = ipLIO;
10873     PL_Dir              = ipD;
10874     PL_Sock             = ipS;
10875     PL_Proc             = ipP;
10876 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10877     IV i;
10878     CLONE_PARAMS clone_params;
10879     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10880     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10881     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10882     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10883     PERL_SET_THX(my_perl);
10884
10885 #    ifdef DEBUGGING
10886     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10887     PL_op = NULL;
10888     PL_curcop = NULL;
10889     PL_markstack = 0;
10890     PL_scopestack = 0;
10891     PL_savestack = 0;
10892     PL_savestack_ix = 0;
10893     PL_savestack_max = -1;
10894     PL_sig_pending = 0;
10895     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10896 #    else       /* !DEBUGGING */
10897     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10898 #    endif      /* DEBUGGING */
10899 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10900     param->flags = flags;
10901     param->proto_perl = proto_perl;
10902
10903     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10904
10905     PL_body_arenas = NULL;
10906     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10907     
10908     PL_nice_chunk       = NULL;
10909     PL_nice_chunk_size  = 0;
10910     PL_sv_count         = 0;
10911     PL_sv_objcount      = 0;
10912     PL_sv_root          = NULL;
10913     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10914
10915     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10916
10917     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10918     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10919
10920 #ifdef USE_REENTRANT_API
10921     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10922      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10923      * breaks too many other things
10924      */
10925     Perl_reentrant_init(aTHX);
10926 #endif
10927
10928     /* create SV map for pointer relocation */
10929     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10930
10931     /* initialize these special pointers as early as possible */
10932     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10933     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10934     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10935     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10936
10937     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10938     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10939     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10940                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10941     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10942     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10943     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10944     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10945     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10946     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10947
10948     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10949     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10950     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10951                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10952     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10953     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10954     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10955     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10956     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10957     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10958
10959     /* create (a non-shared!) shared string table */
10960     PL_strtab           = newHV();
10961     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10962     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10963     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10964
10965     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10966
10967     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10968     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10969     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10970
10971     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10972     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10973
10974     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10975     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10976     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10977         HINTS_REFCNT_LOCK;
10978         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10979         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10980     }
10981     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10982
10983     /* pseudo environmental stuff */
10984     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10985     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10986
10987     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10988
10989     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10990     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10991     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10992
10993 #ifdef PERLIO_LAYERS
10994     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10995     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10996 #endif
10997
10998     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10999     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11000     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11001     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11002     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11003     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11004
11005     /* switches */
11006     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11007     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11008     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11009     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11010     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
11011     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11012     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11013     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11014     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11015     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11016     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11017     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11018     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11019     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11020     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11021     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11022     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11023     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11024     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11025     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11026     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11027
11028     /* magical thingies */
11029     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11030     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11031     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11032
11033     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11034     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11035 #ifdef VMS
11036     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11037 #else
11038     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11039 #endif
11040     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11041
11042     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11043     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11044     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11045
11046     /* Clone the regex array */
11047     PL_regex_padav = newAV();
11048     {
11049         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11050         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11051         IV i;
11052         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11053         for(i = 1; i <= len; i++) {
11054             const SV * const regex = regexen[i];
11055             SV * const sv =
11056                 SvREPADTMP(regex)
11057                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11058                     : SvREFCNT_inc(
11059                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
11060                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11061                 ;
11062             av_push(PL_regex_padav, sv);
11063         }
11064     }
11065     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11066
11067     /* shortcuts to various I/O objects */
11068     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11069     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11070     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11071     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11072     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11073     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11074
11075     /* shortcuts to regexp stuff */
11076     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11077
11078     /* shortcuts to misc objects */
11079     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11080
11081     /* shortcuts to debugging objects */
11082     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11083     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11084     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11085     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11086     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11087     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11088     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11089     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11090     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11091
11092     /* symbol tables */
11093     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11094     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11095     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11096     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11097     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11098
11099     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11100     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11101     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11102     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11103     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11104     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11105
11106     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11107
11108     /* funky return mechanisms */
11109     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11110
11111     /* subprocess state */
11112     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11113
11114     /* internal state */
11115     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11116     if (proto_perl->Iop_mask)
11117         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11118     else
11119         PL_op_mask      = NULL;
11120     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11121
11122     /* current interpreter roots */
11123     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11124     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11125     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11126     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11127     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11128
11129     /* runtime control stuff */
11130     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11131     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11132
11133     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11134     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11135     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11136     PL_Argv             = NULL;
11137     PL_Cmd              = NULL;
11138     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11139     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11140     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11141     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11142     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11143     PL_mess_sv          = NULL;
11144
11145     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11146
11147     /* interpreter atexit processing */
11148     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11149     if (PL_exitlistlen) {
11150         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11151         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11152     }
11153     else
11154         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11155
11156     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11157     if (PL_my_cxt_size) {
11158         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11159         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11160     }
11161     else
11162         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11163     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11164     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11165     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11166
11167     PL_profiledata      = NULL;
11168     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11169     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11170     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11171
11172     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11173
11174     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11175
11176 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11177     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11178 #endif
11179
11180     /* more statics moved here */
11181     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11182     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11183
11184     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11185     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11186
11187     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11188     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11189     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11190     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11191     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11192     PL_an               = proto_perl->Ian;
11193     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11194     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11195     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11196 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11197     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11198 #endif
11199     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11200     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11201
11202     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11203
11204     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11205
11206 #ifdef CSH
11207     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11208     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11209 #endif
11210
11211     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11212     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11213     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11214     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11215     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11216     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11217     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11218     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11219     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11220     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11221     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11222     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11223     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11224     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11225     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11226     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11227     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11228
11229 #ifdef PERL_MAD
11230     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11231     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11232     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11233     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11234     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11235     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11236     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11237     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11238     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11239     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11240     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11241     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11242     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11243     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11244 #else
11245     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11246     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11247     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11248 #endif
11249
11250     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11251      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11252      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11253      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11254      */
11255     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11256         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11257         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11258         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11259         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11260         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11261         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11262         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11263         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11264         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11265     }
11266     else {
11267         PL_linestr = newSV(79);
11268         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11269         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11270         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11271     }
11272     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11273     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11274     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11275
11276     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11277
11278     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11279     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11280     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11281     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11282
11283     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11284     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11285     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11286
11287     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11288     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11289         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11290         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11291         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11292         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11293         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11294     }
11295     else {
11296         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11297         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11298         PL_last_lop_op  = 0;
11299     }
11300     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11301     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11302 #ifdef FCRYPT
11303     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11304 #endif
11305
11306     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11307
11308     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11309
11310 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11311     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11312     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11313     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11314     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11315     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11316 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11317
11318 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11319     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11320     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11321     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11322     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11323 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11324
11325     /* utf8 character classes */
11326     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11327     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11328     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11329     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11330     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11331     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11332     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11333     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11334     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11335     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11336     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11337     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11338     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11339     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11340     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11341     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11342     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11343     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11344     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11345     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11346
11347     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11348     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11349     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11350     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11351
11352     /* Pre-5.8 signals control */
11353     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11354
11355     /* times() ticks per second */
11356     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11357
11358     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11359     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11360
11361     /* sort() routine */
11362     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11363
11364     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11365      * but do it for consistency's sake. */
11366     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11367
11368     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11369     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11370     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11371     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11372     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11373
11374     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11375     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11376
11377 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11378     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11379 #endif
11380
11381     /* swatch cache */
11382     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11383     PL_last_swash_klen  = 0;
11384     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11385     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11386     PL_last_swash_slen  = 0;
11387
11388     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11389     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11390     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11391     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11392
11393     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11394         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11395     }
11396     else {
11397         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11398     }
11399
11400     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11401         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11402         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11403         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11404             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11405             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11406         }
11407     }
11408     else {
11409         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11410         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11411     }
11412
11413     /* thrdvar.h stuff */
11414
11415     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11416         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11417         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11418         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11419         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11420         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11421         i = 0;
11422         while (i <= PL_tmps_ix) {
11423             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11424             ++i;
11425         }
11426
11427         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11428         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11429         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11430         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11431                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11432         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11433                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11434         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11435              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11436
11437         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11438          * NOTE: unlike the others! */
11439         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11440         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11441         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11442         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11443
11444         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11445         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11446
11447         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11448         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11449         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11450
11451         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11452         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11453         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11454                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11455         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11456
11457         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11458          * NOTE: unlike the others! */
11459         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11460         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11461         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11462         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11463     }
11464     else {
11465         init_stacks();
11466         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11467
11468         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11469          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11470          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11471          * orphaned
11472          */
11473         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11474             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11475                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11476             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11477                 EXTEND_MORTAL(1);
11478                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11479             }
11480         }
11481     }
11482
11483     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11484     PL_top_env          = &PL_start_env;
11485
11486     PL_op               = proto_perl->Top;
11487
11488     PL_Sv               = NULL;
11489     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11490     PL_na               = proto_perl->Tna;
11491
11492     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11493     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11494     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11495     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11496 #ifdef HAS_TIMES
11497     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11498 #endif
11499
11500     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11501     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11502     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11503     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11504     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11505     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11506     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11507     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11508     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11509     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11510
11511     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11512     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11513     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11514     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11515     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11516
11517     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11518     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11519     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11520     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11521     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11522
11523     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11524     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11525     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11526     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11527     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11528     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11529
11530     /* regex stuff */
11531
11532     PL_screamfirst      = NULL;
11533     PL_screamnext       = NULL;
11534     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11535     PL_lastscream       = NULL;
11536
11537     PL_watchaddr        = NULL;
11538     PL_watchok          = NULL;
11539
11540     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11541     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11542     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11543
11544     /* RE engine - function pointers */
11545     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11546     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11547     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11548     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11549     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11550     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11551     PL_reginterp_cnt    = 0;
11552     PL_regmatch_slab    = NULL;
11553
11554     /* Pluggable optimizer */
11555     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11556
11557     PL_stashcache       = newHV();
11558
11559     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11560         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11561         PL_ptr_table = NULL;
11562     }
11563
11564     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11565        identified by sv_dup() above.
11566     */
11567     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11568         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11569         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11570         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11571             dSP;
11572             ENTER;
11573             SAVETMPS;
11574             PUSHMARK(SP);
11575             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11576             PUTBACK;
11577             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11578             FREETMPS;
11579             LEAVE;
11580         }
11581     }
11582
11583     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11584
11585     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11586     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11587         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11588         SAVEFREESV(PL_compcv);
11589     }
11590
11591     return my_perl;
11592 }
11593
11594 #endif /* USE_ITHREADS */
11595
11596 /*
11597 =head1 Unicode Support
11598
11599 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11600
11601 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11602 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11603 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11604
11605 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11606 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11607 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11608 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11609
11610 The PV of the sv is returned.
11611
11612 =cut */
11613
11614 char *
11615 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11616 {
11617     dVAR;
11618     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11619         SV *uni;
11620         STRLEN len;
11621         const char *s;
11622         dSP;
11623         ENTER;
11624         SAVETMPS;
11625         save_re_context();
11626         PUSHMARK(sp);
11627         EXTEND(SP, 3);
11628         XPUSHs(encoding);
11629         XPUSHs(sv);
11630 /*
11631   NI-S 2002/07/09
11632   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11633   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11634   remove converted chars from source.
11635
11636   Both will default the value - let them.
11637
11638         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11639 */
11640         PUTBACK;
11641         call_method("decode", G_SCALAR);
11642         SPAGAIN;
11643         uni = POPs;
11644         PUTBACK;
11645         s = SvPV_const(uni, len);
11646         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11647             SvGROW(sv, len + 1);
11648             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11649             SvCUR_set(sv, len);
11650         }
11651         FREETMPS;
11652         LEAVE;
11653         SvUTF8_on(sv);
11654         return SvPVX(sv);
11655     }
11656     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11657 }
11658
11659 /*
11660 =for apidoc sv_cat_decode
11661
11662 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11663 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11664 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11665 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11666 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11667 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11668 to the last input position on the ssv.
11669
11670 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11671
11672 =cut */
11673
11674 bool
11675 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11676                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11677 {
11678     dVAR;
11679     bool ret = FALSE;
11680     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11681         SV *offsv;
11682         dSP;
11683         ENTER;
11684         SAVETMPS;
11685         save_re_context();
11686         PUSHMARK(sp);
11687         EXTEND(SP, 6);
11688         XPUSHs(encoding);
11689         XPUSHs(dsv);
11690         XPUSHs(ssv);
11691         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11692         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11693         PUTBACK;
11694         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11695         SPAGAIN;
11696         ret = SvTRUE(TOPs);
11697         *offset = SvIV(offsv);
11698         PUTBACK;
11699         FREETMPS;
11700         LEAVE;
11701     }
11702     else
11703         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11704     return ret;
11705
11706 }
11707
11708 /* ---------------------------------------------------------------------
11709  *
11710  * support functions for report_uninit()
11711  */
11712
11713 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11714  * for the undefined element that triggered the warning */
11715
11716 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11717
11718 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11719  * If so, return a mortal copy of the key. */
11720
11721 STATIC SV*
11722 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11723 {
11724     dVAR;
11725     register HE **array;
11726     I32 i;
11727
11728     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11729                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11730         return NULL;
11731
11732     array = HvARRAY(hv);
11733
11734     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11735         register HE *entry;
11736         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11737             if (HeVAL(entry) != val)
11738                 continue;
11739             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11740                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11741                 continue;
11742             if (!HeKEY(entry))
11743                 return NULL;
11744             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11745                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11746             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11747         }
11748     }
11749     return NULL;
11750 }
11751
11752 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11753  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11754
11755 STATIC I32
11756 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11757 {
11758     dVAR;
11759     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11760                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11761         return -1;
11762
11763     if (val != &PL_sv_undef) {
11764         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11765         I32 i;
11766
11767         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11768             if (svp[i] == val)
11769                 return i;
11770     }
11771     return -1;
11772 }
11773
11774 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11775  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11776  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11777  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11778  */
11779
11780 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11781 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11782 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11783 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11784
11785 STATIC SV*
11786 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11787         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11788 {
11789
11790     SV * const name = sv_newmortal();
11791     if (gv) {
11792         char buffer[2];
11793         buffer[0] = gvtype;
11794         buffer[1] = 0;
11795
11796         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11797
11798         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11799
11800         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11801             buffer[0] = '^';
11802             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11803
11804             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11805                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11806             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11807         }
11808     }
11809     else {
11810         U32 unused;
11811         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11812         SV *sv;
11813         AV *av;
11814
11815         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11816             return NULL;
11817         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11818         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11819         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11820         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11821     }
11822
11823     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11824         SV * const sv = newSV(0);
11825         *SvPVX(name) = '$';
11826         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11827             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11828         SvREFCNT_dec(sv);
11829     }
11830     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11831         *SvPVX(name) = '$';
11832         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11833     }
11834     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11835         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11836
11837     return name;
11838 }
11839
11840
11841 /*
11842 =for apidoc find_uninit_var
11843
11844 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11845 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11846 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11847 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11848 warning, then following the direct child of the op may yield an
11849 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11850 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11851 the variable name if we get an exact match.
11852
11853 The name is returned as a mortal SV.
11854
11855 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11856 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11857
11858 =cut
11859 */
11860
11861 STATIC SV *
11862 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11863 {
11864     dVAR;
11865     SV *sv;
11866     AV *av;
11867     GV *gv;
11868     OP *o, *o2, *kid;
11869
11870     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11871                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11872         return NULL;
11873
11874     switch (obase->op_type) {
11875
11876     case OP_RV2AV:
11877     case OP_RV2HV:
11878     case OP_PADAV:
11879     case OP_PADHV:
11880       {
11881         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11882         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11883         I32 index = 0;
11884         SV *keysv = NULL;
11885         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11886
11887         if (pad) { /* @lex, %lex */
11888             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11889             gv = NULL;
11890         }
11891         else {
11892             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11893             /* @global, %global */
11894                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11895                 if (!gv)
11896                     break;
11897                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11898             }
11899             else /* @{expr}, %{expr} */
11900                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11901                                                     uninit_sv, match);
11902         }
11903
11904         /* attempt to find a match within the aggregate */
11905         if (hash) {
11906             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11907             if (keysv)
11908                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11909         }
11910         else {
11911             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11912             if (index >= 0)
11913                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11914         }
11915
11916         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11917             break;
11918
11919         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11920                                     keysv, index, subscript_type);
11921       }
11922
11923     case OP_PADSV:
11924         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11925             break;
11926         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11927                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11928
11929     case OP_GVSV:
11930         gv = cGVOPx_gv(obase);
11931         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11932             break;
11933         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11934
11935     case OP_AELEMFAST:
11936         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11937             if (match) {
11938                 SV **svp;
11939                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11940                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11941                     break;
11942                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11943                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11944                     break;
11945             }
11946             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11947                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11948         }
11949         else {
11950             gv = cGVOPx_gv(obase);
11951             if (!gv)
11952                 break;
11953             if (match) {
11954                 SV **svp;
11955                 av = GvAV(gv);
11956                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11957                     break;
11958                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11959                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11960                     break;
11961             }
11962             return varname(gv, '$', 0,
11963                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11964         }
11965         break;
11966
11967     case OP_EXISTS:
11968         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11969         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11970                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11971             break;
11972         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11973
11974     case OP_AELEM:
11975     case OP_HELEM:
11976         if (PL_op == obase)
11977             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11978             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11979
11980         gv = NULL;
11981         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11982         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11983
11984         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11985         sv = NULL;
11986         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11987             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11988         }
11989         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11990                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11991         {
11992             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11993             if (!gv)
11994                 break;
11995             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11996         }
11997         if (!sv)
11998             break;
11999
12000         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
12001             /* index is constant */
12002             if (match) {
12003                 if (SvMAGICAL(sv))
12004                     break;
12005                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12006                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12007                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12008                         break;
12009                 }
12010                 else {
12011                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12012                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12013                         break;
12014                 }
12015             }
12016             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12017                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12018                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12019             else
12020                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12021                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12022         }
12023         else  {
12024             /* index is an expression;
12025              * attempt to find a match within the aggregate */
12026             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12027                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12028                 if (keysv)
12029                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12030                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12031             }
12032             else {
12033                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12034                 if (index >= 0)
12035                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12036                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12037             }
12038             if (match)
12039                 break;
12040             return varname(gv,
12041                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12042                 ? '@' : '%',
12043                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12044         }
12045         break;
12046
12047     case OP_AASSIGN:
12048         /* only examine RHS */
12049         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12050
12051     case OP_OPEN:
12052         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12053         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12054             o = o->op_sibling;
12055
12056         if (!o->op_sibling) {
12057             /* one-arg version of open is highly magical */
12058
12059             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12060                 gv = cGVOPx_gv(o);
12061                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12062                     break;
12063                 return varname(gv, '$', 0,
12064                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12065             }
12066             /* other possibilities not handled are:
12067              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12068              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12069              */
12070              break;
12071         }
12072         goto do_op;
12073
12074     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12075     case OP_TRANS:
12076     case OP_SUBST:
12077     case OP_MATCH:
12078         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12079             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12080                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12081                                  : DEFSV))
12082             {
12083                 sv = sv_newmortal();
12084                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12085                 return sv;
12086             }
12087         }
12088         goto do_op;
12089
12090     case OP_PRTF:
12091     case OP_PRINT:
12092         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12093         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12094         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12095             o = o->op_sibling->op_sibling;
12096         goto do_op2;
12097
12098
12099     case OP_RV2SV:
12100     case OP_CUSTOM:
12101     case OP_ENTERSUB:
12102         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12103         goto do_op;
12104
12105     case OP_SCHOMP:
12106     case OP_CHOMP:
12107         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12108             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12109         /*FALLTHROUGH*/
12110
12111     default:
12112     do_op:
12113         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12114             break;
12115         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12116         
12117     do_op2:
12118         if (!o)
12119             break;
12120
12121         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12122          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12123         o2 = NULL;
12124         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12125             if (kid) {
12126                 const OPCODE type = kid->op_type;
12127                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12128                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12129                   || (type == OP_PUSHMARK)
12130                 )
12131                 continue;
12132             }
12133             if (o2) { /* more than one found */
12134                 o2 = NULL;
12135                 break;
12136             }
12137             o2 = kid;
12138         }
12139         if (o2)
12140             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12141
12142         /* scan all args */
12143         while (o) {
12144             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12145             if (sv)
12146                 return sv;
12147             o = o->op_sibling;
12148         }
12149         break;
12150     }
12151     return NULL;
12152 }
12153
12154
12155 /*
12156 =for apidoc report_uninit
12157
12158 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12159
12160 =cut
12161 */
12162
12163 void
12164 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12165 {
12166     dVAR;
12167     if (PL_op) {
12168         SV* varname = NULL;
12169         if (uninit_sv) {
12170             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12171             if (varname)
12172                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12173         }
12174         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12175                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12176                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12177     }
12178     else
12179         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12180                     "", "", "");
12181 }
12182
12183 /*
12184  * Local variables:
12185  * c-indentation-style: bsd
12186  * c-basic-offset: 4
12187  * indent-tabs-mode: t
12188  * End:
12189  *
12190  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12191  */