This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
[patch] Hash::Util::FieldHash v1.01
[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, 2007, 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 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
108 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
109 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
110 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
111 called by visit() for each SV]):
112
113     sv_report_used() / do_report_used()
114                         dump all remaining SVs (debugging aid)
115
116     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
117                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
118                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
119                         try to do the same for all objects indirectly
120                         referenced by typeglobs too.  Called once from
121                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
122                         below.
123
124     sv_clean_all() / do_clean_all()
125                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
126                         triggering an sv_free(). It also sets the
127                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
128                         refcnt has been artificially lowered, and thus
129                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
130                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
131                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
132                         until there are no SVs left.
133
134 =head2 Arena allocator API Summary
135
136 Private API to rest of sv.c
137
138     new_SV(),  del_SV(),
139
140     new_XIV(), del_XIV(),
141     new_XNV(), del_XNV(),
142     etc
143
144 Public API:
145
146     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
147
148 =cut
149
150 ============================================================================ */
151
152 /*
153  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
154  */
155
156 void
157 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
158 {
159     dVAR;
160     void *new_chunk;
161     U32 new_chunk_size;
162     new_chunk = (void *)(chunk);
163     new_chunk_size = (chunk_size);
164     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
165         Safefree(PL_nice_chunk);
166         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
167         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
168     } else {
169         Safefree(chunk);
170     }
171 }
172
173 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
174 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
175 #else
176 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
177 #endif
178
179 #ifdef PERL_POISON
180 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
181 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
182    unreferenced scalars
183 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
184 */
185 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
186                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
187 #else
188 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
189 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
190 #endif
191
192 #define plant_SV(p) \
193     STMT_START {                                        \
194         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
195         POSION_SV_HEAD(p);                              \
196         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
197         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
198         PL_sv_root = (p);                               \
199         --PL_sv_count;                                  \
200     } STMT_END
201
202 #define uproot_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         (p) = PL_sv_root;                               \
205         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
206         ++PL_sv_count;                                  \
207     } STMT_END
208
209
210 /* make some more SVs by adding another arena */
211
212 STATIC SV*
213 S_more_sv(pTHX)
214 {
215     dVAR;
216     SV* sv;
217
218     if (PL_nice_chunk) {
219         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
220         PL_nice_chunk = NULL;
221         PL_nice_chunk_size = 0;
222     }
223     else {
224         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
225         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
226         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
227     }
228     uproot_SV(sv);
229     return sv;
230 }
231
232 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
233
234 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
235 /* provide a real function for a debugger to play with */
236 STATIC SV*
237 S_new_SV(pTHX)
238 {
239     SV* sv;
240
241     if (PL_sv_root)
242         uproot_SV(sv);
243     else
244         sv = S_more_sv(aTHX);
245     SvANY(sv) = 0;
246     SvREFCNT(sv) = 1;
247     SvFLAGS(sv) = 0;
248     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
249     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser
250             ?  PL_parser->copline == NOLINE
251                 ?  PL_curcop
252                     ? CopLINE(PL_curcop)
253                     : 0
254                 : PL_parser->copline
255             : 0);
256     sv->sv_debug_inpad = 0;
257     sv->sv_debug_cloned = 0;
258     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
259     
260     return sv;
261 }
262 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
263
264 #else
265 #  define new_SV(p) \
266     STMT_START {                                        \
267         if (PL_sv_root)                                 \
268             uproot_SV(p);                               \
269         else                                            \
270             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
271         SvANY(p) = 0;                                   \
272         SvREFCNT(p) = 1;                                \
273         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
274     } STMT_END
275 #endif
276
277
278 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
279
280 #ifdef DEBUGGING
281
282 #define del_SV(p) \
283     STMT_START {                                        \
284         if (DEBUG_D_TEST)                               \
285             del_sv(p);                                  \
286         else                                            \
287             plant_SV(p);                                \
288     } STMT_END
289
290 STATIC void
291 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
292 {
293     dVAR;
294     if (DEBUG_D_TEST) {
295         SV* sva;
296         bool ok = 0;
297         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
298             const SV * const sv = sva + 1;
299             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
300             if (p >= sv && p < svend) {
301                 ok = 1;
302                 break;
303             }
304         }
305         if (!ok) {
306             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
307                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
308                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
309                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
310             return;
311         }
312     }
313     plant_SV(p);
314 }
315
316 #else /* ! DEBUGGING */
317
318 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
319
320 #endif /* DEBUGGING */
321
322
323 /*
324 =head1 SV Manipulation Functions
325
326 =for apidoc sv_add_arena
327
328 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
329 and split it into a list of free SVs.
330
331 =cut
332 */
333
334 void
335 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
336 {
337     dVAR;
338     SV* const sva = (SV*)ptr;
339     register SV* sv;
340     register SV* svend;
341
342     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
343     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
344     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
345     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
346
347     PL_sv_arenaroot = sva;
348     PL_sv_root = sva + 1;
349
350     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
351     sv = sva + 1;
352     while (sv < svend) {
353         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
354 #ifdef DEBUGGING
355         SvREFCNT(sv) = 0;
356 #endif
357         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
358            when the arenas are walked looking for objects.  */
359         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
360         sv++;
361     }
362     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
363 #ifdef DEBUGGING
364     SvREFCNT(sv) = 0;
365 #endif
366     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
367 }
368
369 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
370  * whose flags field matches the flags/mask args. */
371
372 STATIC I32
373 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
374 {
375     dVAR;
376     SV* sva;
377     I32 visited = 0;
378
379     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
380         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
381         register SV* sv;
382         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
383             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
384                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
385                     && SvREFCNT(sv))
386             {
387                 (FCALL)(aTHX_ sv);
388                 ++visited;
389             }
390         }
391     }
392     return visited;
393 }
394
395 #ifdef DEBUGGING
396
397 /* called by sv_report_used() for each live SV */
398
399 static void
400 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
401 {
402     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
403         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
404         sv_dump(sv);
405     }
406 }
407 #endif
408
409 /*
410 =for apidoc sv_report_used
411
412 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
413
414 =cut
415 */
416
417 void
418 Perl_sv_report_used(pTHX)
419 {
420 #ifdef DEBUGGING
421     visit(do_report_used, 0, 0);
422 #else
423     PERL_UNUSED_CONTEXT;
424 #endif
425 }
426
427 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
428
429 static void
430 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
431 {
432     dVAR;
433     assert (SvROK(ref));
434     {
435         SV * const target = SvRV(ref);
436         if (SvOBJECT(target)) {
437             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
438             if (SvWEAKREF(ref)) {
439                 sv_del_backref(target, ref);
440                 SvWEAKREF_off(ref);
441                 SvRV_set(ref, NULL);
442             } else {
443                 SvROK_off(ref);
444                 SvRV_set(ref, NULL);
445                 SvREFCNT_dec(target);
446             }
447         }
448     }
449
450     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
451 }
452
453 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
454
455 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
456 static void
457 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
458 {
459     dVAR;
460     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
461     assert(isGV_with_GP(sv));
462     if (GvGP(sv)) {
463         if ((
464 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
465              GvSV(sv) &&
466 #endif
467              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
468              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
469              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
470              /* In certain rare cases GvIOp(sv) can be NULL, which would make SvOBJECT(GvIO(sv)) dereference NULL. */
471              (GvIO(sv) ? (SvFLAGS(GvIOp(sv)) & SVs_OBJECT) : 0) ||
472              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
473         {
474             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
475             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
476             SvREFCNT_dec(sv);
477         }
478     }
479 }
480 #endif
481
482 /*
483 =for apidoc sv_clean_objs
484
485 Attempt to destroy all objects not yet freed
486
487 =cut
488 */
489
490 void
491 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
492 {
493     dVAR;
494     PL_in_clean_objs = TRUE;
495     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
496 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
497     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
498     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
499 #endif
500     PL_in_clean_objs = FALSE;
501 }
502
503 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
504
505 static void
506 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
507 {
508     dVAR;
509     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
510     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
511     SvREFCNT_dec(sv);
512 }
513
514 /*
515 =for apidoc sv_clean_all
516
517 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
518 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
519 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
520
521 =cut
522 */
523
524 I32
525 Perl_sv_clean_all(pTHX)
526 {
527     dVAR;
528     I32 cleaned;
529     PL_in_clean_all = TRUE;
530     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
531     PL_in_clean_all = FALSE;
532     return cleaned;
533 }
534
535 /*
536   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
537   into struct arena_set, which contains an array of struct
538   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
539   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
540   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
541   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
542
543   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
544   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
545   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
546   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
547   small arenas for large, rare body types,
548 */
549 struct arena_desc {
550     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
551     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
552     U32         misc;           /* type, and in future other things. */
553 };
554
555 struct arena_set;
556
557 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
558    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
559    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
560
561 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
562                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
563
564 struct arena_set {
565     struct arena_set* next;
566     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
567     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
568     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
569 };
570
571 /*
572 =for apidoc sv_free_arenas
573
574 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
575 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
576
577 =cut
578 */
579 void
580 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
581 {
582     dVAR;
583     SV* sva;
584     SV* svanext;
585     unsigned int i;
586
587     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
588        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
589
590     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
591         svanext = (SV*) SvANY(sva);
592         while (svanext && SvFAKE(svanext))
593             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
594
595         if (!SvFAKE(sva))
596             Safefree(sva);
597     }
598
599     {
600         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
601
602         while (aroot) {
603             struct arena_set *current = aroot;
604             i = aroot->curr;
605             while (i--) {
606                 assert(aroot->set[i].arena);
607                 Safefree(aroot->set[i].arena);
608             }
609             aroot = aroot->next;
610             Safefree(current);
611         }
612     }
613     PL_body_arenas = 0;
614
615     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
616     while (i--)
617         PL_body_roots[i] = 0;
618
619     Safefree(PL_nice_chunk);
620     PL_nice_chunk = NULL;
621     PL_nice_chunk_size = 0;
622     PL_sv_arenaroot = 0;
623     PL_sv_root = 0;
624 }
625
626 /*
627   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
628   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
629
630   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
631   2. regular body arenas
632   3. arenas for reduced-size bodies
633   4. Hash-Entry arenas
634   5. pte arenas (thread related)
635
636   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
637   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
638   larger/less used body types are malloced singly, since a large
639   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
640   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
641   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
642   later for arena types 4,5)
643
644   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
645   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
646   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
647   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
648   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
649   the pointers are used with offsets to the real memory.
650
651   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
652   be merge-able later..
653
654   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
655   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
656   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
657   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
658   contexts below (line ~10k)
659 */
660
661 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
662    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
663 */
664 void*
665 Perl_get_arena(pTHX_ size_t arena_size, U32 misc)
666 {
667     dVAR;
668     struct arena_desc* adesc;
669     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
670     unsigned int curr;
671
672     /* shouldnt need this
673     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
674     */
675
676     /* may need new arena-set to hold new arena */
677     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
678         struct arena_set *newroot;
679         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
680         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
681         newroot->next = aroot;
682         aroot = newroot;
683         PL_body_arenas = (void *) newroot;
684         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
685     }
686
687     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
688     curr = aroot->curr++;
689     adesc = &(aroot->set[curr]);
690     assert(!adesc->arena);
691     
692     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
693     adesc->size = arena_size;
694     adesc->misc = misc;
695     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
696                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)arena_size));
697
698     return adesc->arena;
699 }
700
701
702 /* return a thing to the free list */
703
704 #define del_body(thing, root)                   \
705     STMT_START {                                \
706         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
707         *thing_copy = *root;                    \
708         *root = (void*)thing_copy;              \
709     } STMT_END
710
711 /* 
712
713 =head1 SV-Body Allocation
714
715 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
716 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
717 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
718 SV detection.
719
720 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
721 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
722 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
723 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
724 allocate body types with "ghost fields".
725
726 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
727 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
728 they're part of a "base type", which allows use of functions as
729 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
730 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
731
732 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
733 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
734 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
735 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
736 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
737 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
738 preceding structure in memory.)
739
740 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
741 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
742 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
743 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
744 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
745 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
746
747 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
748 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
749 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
750 they are no longer allocated.
751
752 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
753 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
754 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
755 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
756 the body is returned.
757
758 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
759 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
760 and body-size from the body_details table described below, thus
761 supporting the multiple body-types.
762
763 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
764 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
765
766 */
767
768 /* 
769
770 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
771 parameters which control these aspects of SV handling:
772
773 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
774 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
775 zero, forcing individual mallocs and frees.
776
777 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
778 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
779 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
780
781 But its main purpose is to parameterize info needed in
782 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
783 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
784 are used for this, except for arena_size.
785
786 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
787 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
788 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
789 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
790 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
791 available in hv.c.
792
793 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade. Nonetheless,
794 they get their own slot in bodies_by_type[PTE_SVSLOT =SVt_IV], so they can
795 just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were also
796 overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find malloc
797 bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice has no
798 consequence at this time.
799
800 */
801
802 struct body_details {
803     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
804     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
805     U8 offset;
806     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
807     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
808     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
809     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
810     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
811 };
812
813 #define HADNV FALSE
814 #define NONV TRUE
815
816
817 #ifdef PURIFY
818 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
819    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
820 #define HASARENA FALSE
821 #else
822 #define HASARENA TRUE
823 #endif
824 #define NOARENA FALSE
825
826 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
827    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
828    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
829    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
830    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
831    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
832    declarations.
833  */
834 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
835     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
836 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
837     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
838     ? count * body_size                                 \
839     : FIT_ARENA0 (body_size)
840 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
841     count                                               \
842     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
843     : FIT_ARENA0 (body_size)
844
845 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
846
847 typedef struct {
848     STRLEN      xpv_cur;
849     STRLEN      xpv_len;
850 } xpv_allocated;
851
852 to make its members accessible via a pointer to (say)
853
854 struct xpv {
855     NV          xnv_nv;
856     STRLEN      xpv_cur;
857     STRLEN      xpv_len;
858 };
859
860 */
861
862 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
863     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
864
865 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
866    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
867    for why copying the padding proved to be a bug.  */
868
869 #define copy_length(type, last_member) \
870         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
871         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
872
873 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
874     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
875       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
876
877     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
878        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
879        implemented.  */
880     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
881
882     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
883        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
884     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
885       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
886       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
887       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
888       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
889       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
890     },
891
892     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
893     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
894       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
895
896     /* RVs are in the head now.  */
897     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
898
899     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
900     { sizeof(xpv_allocated),
901       copy_length(XPV, xpv_len)
902       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
903       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
904       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
905
906     /* 12 */
907     { sizeof(xpviv_allocated),
908       copy_length(XPVIV, xiv_u)
909       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
910       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
911       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
912
913     /* 20 */
914     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
915       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
916
917     /* 28 */
918     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
919       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
920     
921     /* 48 */
922     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
923       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
924     
925     /* 64 */
926     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
928
929     { sizeof(xpvav_allocated),
930       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
931       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
932       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
933       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
934
935     { sizeof(xpvhv_allocated),
936       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
937       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
938       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
939       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
940
941     /* 56 */
942     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
943       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
944       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
945
946     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
947       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
948       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
949
950     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
951     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
952       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
953 };
954
955 #define new_body_type(sv_type)          \
956     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
957
958 #define del_body_type(p, sv_type)       \
959     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
960
961
962 #define new_body_allocated(sv_type)             \
963     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
964              - bodies_by_type[sv_type].offset)
965
966 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
967     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
968
969
970 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
971 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
972 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
973
974 #ifdef PURIFY
975
976 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
977 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
978
979 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
980 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
981
982 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
983 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
984
985 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
986 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
987
988 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
989 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
990
991 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
992 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
993
994 #else /* !PURIFY */
995
996 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
997 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
998
999 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1000 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1001
1002 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1003 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1004
1005 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1006 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1007
1008 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1009 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1010
1011 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1012 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1013
1014 #endif /* PURIFY */
1015
1016 /* no arena for you! */
1017
1018 #define new_NOARENA(details) \
1019         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1020 #define new_NOARENAZ(details) \
1021         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1022
1023 STATIC void *
1024 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1025 {
1026     dVAR;
1027     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1028     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1029     const size_t body_size = bdp->body_size;
1030     char *start;
1031     const char *end;
1032 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1033     static bool done_sanity_check;
1034
1035     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1036      * variables like done_sanity_check. */
1037     if (!done_sanity_check) {
1038         unsigned int i = SVt_LAST;
1039
1040         done_sanity_check = TRUE;
1041
1042         while (i--)
1043             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1044     }
1045 #endif
1046
1047     assert(bdp->arena_size);
1048
1049     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size, sv_type);
1050
1051     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1052
1053     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1054     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1055                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1056                           (void*)start, (void*)end,
1057                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1058                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1059
1060     *root = (void *)start;
1061
1062     while (start < end) {
1063         char * const next = start + body_size;
1064         *(void**) start = (void *)next;
1065         start = next;
1066     }
1067     *(void **)start = 0;
1068
1069     return *root;
1070 }
1071
1072 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1073    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1074    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1075 */
1076 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1077     STMT_START { \
1078         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1079         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1080           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1081         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1082     } STMT_END
1083
1084 #ifndef PURIFY
1085
1086 STATIC void *
1087 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1088 {
1089     dVAR;
1090     void *xpv;
1091     new_body_inline(xpv, sv_type);
1092     return xpv;
1093 }
1094
1095 #endif
1096
1097 /*
1098 =for apidoc sv_upgrade
1099
1100 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1101 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1102 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1103
1104 =cut
1105 */
1106
1107 void
1108 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1109 {
1110     dVAR;
1111     void*       old_body;
1112     void*       new_body;
1113     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1114     const struct body_details *new_type_details;
1115     const struct body_details *const old_type_details
1116         = bodies_by_type + old_type;
1117
1118     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1119         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1120     }
1121
1122     if (old_type == new_type)
1123         return;
1124
1125     if (old_type > new_type)
1126         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1127                 (int)old_type, (int)new_type);
1128
1129
1130     old_body = SvANY(sv);
1131
1132     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1133        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1134
1135        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1136        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1137        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1138        0      4      8     12     16     20      24      28
1139
1140        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1141        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1142
1143        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1144        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1145        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1146        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1147
1148        so what happens if you allocate memory for this structure:
1149
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1151        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1152        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1153        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1154
1155        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1156        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1157        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1158        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1159        Bugs ensue.
1160
1161        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1162        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1163        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1164        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1165        no longer after STASH)
1166
1167        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1168        structures.  */
1169
1170     switch (old_type) {
1171     case SVt_NULL:
1172         break;
1173     case SVt_IV:
1174         if (new_type < SVt_PVIV) {
1175             new_type = (new_type == SVt_NV)
1176                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1177         }
1178         break;
1179     case SVt_NV:
1180         if (new_type < SVt_PVNV) {
1181             new_type = SVt_PVNV;
1182         }
1183         break;
1184     case SVt_RV:
1185         break;
1186     case SVt_PV:
1187         assert(new_type > SVt_PV);
1188         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1189         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1190         break;
1191     case SVt_PVIV:
1192         break;
1193     case SVt_PVNV:
1194         break;
1195     case SVt_PVMG:
1196         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1197            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1198            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1199         assert(sv != PL_mess_sv);
1200         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1201            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1202            on anything that can get upgraded.  */
1203         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1204         break;
1205     default:
1206         if (old_type_details->cant_upgrade)
1207             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1208                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1209     }
1210     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1211
1212     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1213     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1214
1215     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1216        the return statements above will have triggered.  */
1217     assert (new_type != SVt_NULL);
1218     switch (new_type) {
1219     case SVt_IV:
1220         assert(old_type == SVt_NULL);
1221         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1222         SvIV_set(sv, 0);
1223         return;
1224     case SVt_NV:
1225         assert(old_type == SVt_NULL);
1226         SvANY(sv) = new_XNV();
1227         SvNV_set(sv, 0);
1228         return;
1229     case SVt_RV:
1230         assert(old_type == SVt_NULL);
1231         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1232         SvRV_set(sv, 0);
1233         return;
1234     case SVt_PVHV:
1235     case SVt_PVAV:
1236         assert(new_type_details->body_size);
1237
1238 #ifndef PURIFY  
1239         assert(new_type_details->arena);
1240         assert(new_type_details->arena_size);
1241         /* This points to the start of the allocated area.  */
1242         new_body_inline(new_body, new_type);
1243         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1244         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1245 #else
1246         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1247            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1248         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1249 #endif
1250         SvANY(sv) = new_body;
1251         if (new_type == SVt_PVAV) {
1252             AvMAX(sv)   = -1;
1253             AvFILLp(sv) = -1;
1254             AvREAL_only(sv);
1255         }
1256
1257         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1258            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1259            However, it never has SvPVX set.
1260         */
1261         if (old_type >= SVt_RV) {
1262             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1263         }
1264
1265         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1266             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1267             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1268         } else {
1269             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1270         }
1271         break;
1272
1273
1274     case SVt_PVIV:
1275         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1276            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1277         assert(!SvNOKp(sv));
1278         assert(!SvNOK(sv));
1279     case SVt_PVIO:
1280     case SVt_PVFM:
1281     case SVt_PVGV:
1282     case SVt_PVCV:
1283     case SVt_PVLV:
1284     case SVt_PVMG:
1285     case SVt_PVNV:
1286     case SVt_PV:
1287
1288         assert(new_type_details->body_size);
1289         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1290            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1291         if(new_type_details->arena) {
1292             /* This points to the start of the allocated area.  */
1293             new_body_inline(new_body, new_type);
1294             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1295             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1296         } else {
1297             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1298         }
1299         SvANY(sv) = new_body;
1300
1301         if (old_type_details->copy) {
1302             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1303                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1304             int offset = old_type_details->offset;
1305             int length = old_type_details->copy;
1306
1307             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1308                 const int difference
1309                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1310                 offset += difference;
1311                 length -= difference;
1312             }
1313             assert (length >= 0);
1314                 
1315             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1316                  char);
1317         }
1318
1319 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1320         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1321          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1322          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1323          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1324          * for 0.0  */
1325         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1326             && !isGV_with_GP(sv))
1327             SvNV_set(sv, 0);
1328 #endif
1329
1330         if (new_type == SVt_PVIO)
1331             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1332         if (old_type < SVt_RV)
1333             SvPV_set(sv, NULL);
1334         break;
1335     default:
1336         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1337                    (unsigned long)new_type);
1338     }
1339
1340     if (old_type_details->arena) {
1341         /* If there was an old body, then we need to free it.
1342            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1343            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1344            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1345 #ifdef PURIFY
1346         my_safefree(old_body);
1347 #else
1348         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1349                  &PL_body_roots[old_type]);
1350 #endif
1351     }
1352 }
1353
1354 /*
1355 =for apidoc sv_backoff
1356
1357 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1358 wrapper instead.
1359
1360 =cut
1361 */
1362
1363 int
1364 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1365 {
1366     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1367     assert(SvOOK(sv));
1368     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1369     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1370     if (SvIVX(sv)) {
1371         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1372         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1373         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1374         SvIV_set(sv, 0);
1375         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1376     }
1377     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1378     return 0;
1379 }
1380
1381 /*
1382 =for apidoc sv_grow
1383
1384 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1385 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1386 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1387
1388 =cut
1389 */
1390
1391 char *
1392 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1393 {
1394     register char *s;
1395
1396     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1397         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1398                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1399     }
1400 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1401     if (newlen >= 0x10000) {
1402         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1403                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1404         my_exit(1);
1405     }
1406 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1407     if (SvROK(sv))
1408         sv_unref(sv);
1409     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1410         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1411         s = SvPVX_mutable(sv);
1412     }
1413     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1414         sv_backoff(sv);
1415         s = SvPVX_mutable(sv);
1416         if (newlen > SvLEN(sv))
1417             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1418 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1419         if (newlen >= 0x10000)
1420             newlen = 0xFFFF;
1421 #endif
1422     }
1423     else
1424         s = SvPVX_mutable(sv);
1425
1426     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1427         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1428         if (SvLEN(sv) && s) {
1429 #ifdef MYMALLOC
1430             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1431             if (newlen <= l) {
1432                 SvLEN_set(sv, l);
1433                 return s;
1434             } else
1435 #endif
1436             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1437         }
1438         else {
1439             s = (char*)safemalloc(newlen);
1440             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1441                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1442             }
1443         }
1444         SvPV_set(sv, s);
1445         SvLEN_set(sv, newlen);
1446     }
1447     return s;
1448 }
1449
1450 /*
1451 =for apidoc sv_setiv
1452
1453 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1454 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1455
1456 =cut
1457 */
1458
1459 void
1460 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1461 {
1462     dVAR;
1463     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1464     switch (SvTYPE(sv)) {
1465     case SVt_NULL:
1466         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1467         break;
1468     case SVt_NV:
1469         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1470         break;
1471     case SVt_RV:
1472     case SVt_PV:
1473         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1474         break;
1475
1476     case SVt_PVGV:
1477     case SVt_PVAV:
1478     case SVt_PVHV:
1479     case SVt_PVCV:
1480     case SVt_PVFM:
1481     case SVt_PVIO:
1482         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1483                    OP_DESC(PL_op));
1484     default: NOOP;
1485     }
1486     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1487     SvIV_set(sv, i);
1488     SvTAINT(sv);
1489 }
1490
1491 /*
1492 =for apidoc sv_setiv_mg
1493
1494 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1495
1496 =cut
1497 */
1498
1499 void
1500 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1501 {
1502     sv_setiv(sv,i);
1503     SvSETMAGIC(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setuv
1508
1509 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1510 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1511
1512 =cut
1513 */
1514
1515 void
1516 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1517 {
1518     /* With these two if statements:
1519        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1520
1521        without
1522        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1523
1524        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1525     */
1526     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1527        sv_setiv(sv, (IV)u);
1528        return;
1529     }
1530     sv_setiv(sv, 0);
1531     SvIsUV_on(sv);
1532     SvUV_set(sv, u);
1533 }
1534
1535 /*
1536 =for apidoc sv_setuv_mg
1537
1538 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1539
1540 =cut
1541 */
1542
1543 void
1544 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1545 {
1546     sv_setuv(sv,u);
1547     SvSETMAGIC(sv);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setnv
1552
1553 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1554 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1555
1556 =cut
1557 */
1558
1559 void
1560 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1561 {
1562     dVAR;
1563     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1564     switch (SvTYPE(sv)) {
1565     case SVt_NULL:
1566     case SVt_IV:
1567         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1568         break;
1569     case SVt_RV:
1570     case SVt_PV:
1571     case SVt_PVIV:
1572         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1573         break;
1574
1575     case SVt_PVGV:
1576     case SVt_PVAV:
1577     case SVt_PVHV:
1578     case SVt_PVCV:
1579     case SVt_PVFM:
1580     case SVt_PVIO:
1581         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1582                    OP_NAME(PL_op));
1583     default: NOOP;
1584     }
1585     SvNV_set(sv, num);
1586     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1587     SvTAINT(sv);
1588 }
1589
1590 /*
1591 =for apidoc sv_setnv_mg
1592
1593 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1594
1595 =cut
1596 */
1597
1598 void
1599 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1600 {
1601     sv_setnv(sv,num);
1602     SvSETMAGIC(sv);
1603 }
1604
1605 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1606  * printable version of the offending string
1607  */
1608
1609 STATIC void
1610 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1611 {
1612      dVAR;
1613      SV *dsv;
1614      char tmpbuf[64];
1615      const char *pv;
1616
1617      if (DO_UTF8(sv)) {
1618           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1619           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1620      } else {
1621           char *d = tmpbuf;
1622           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1623           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1624              i.e. need room for 8 chars */
1625         
1626           const char *s = SvPVX_const(sv);
1627           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1628           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1629                int ch = *s & 0xFF;
1630                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1631                     *d++ = 'M';
1632                     *d++ = '-';
1633                     ch &= 127;
1634                }
1635                if (ch == '\n') {
1636                     *d++ = '\\';
1637                     *d++ = 'n';
1638                }
1639                else if (ch == '\r') {
1640                     *d++ = '\\';
1641                     *d++ = 'r';
1642                }
1643                else if (ch == '\f') {
1644                     *d++ = '\\';
1645                     *d++ = 'f';
1646                }
1647                else if (ch == '\\') {
1648                     *d++ = '\\';
1649                     *d++ = '\\';
1650                }
1651                else if (ch == '\0') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = '0';
1654                }
1655                else if (isPRINT_LC(ch))
1656                     *d++ = ch;
1657                else {
1658                     *d++ = '^';
1659                     *d++ = toCTRL(ch);
1660                }
1661           }
1662           if (s < end) {
1663                *d++ = '.';
1664                *d++ = '.';
1665                *d++ = '.';
1666           }
1667           *d = '\0';
1668           pv = tmpbuf;
1669     }
1670
1671     if (PL_op)
1672         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1673                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1674                     OP_DESC(PL_op));
1675     else
1676         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1677                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1678 }
1679
1680 /*
1681 =for apidoc looks_like_number
1682
1683 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1684 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1685 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1686
1687 =cut
1688 */
1689
1690 I32
1691 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1692 {
1693     register const char *sbegin;
1694     STRLEN len;
1695
1696     if (SvPOK(sv)) {
1697         sbegin = SvPVX_const(sv);
1698         len = SvCUR(sv);
1699     }
1700     else if (SvPOKp(sv))
1701         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1702     else
1703         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1704     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1705 }
1706
1707 STATIC bool
1708 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1709 {
1710     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1711     SV *const buffer = sv_newmortal();
1712
1713     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1714        is on.  */
1715     SvFAKE_off(gv);
1716     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1717     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1718
1719     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1720         so no need to test that.  */
1721     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1722         not_a_number(buffer);
1723     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1724         can tail call us and return true.  */
1725     return TRUE;
1726 }
1727
1728 STATIC char *
1729 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1730 {
1731     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1732     SV *const buffer = sv_newmortal();
1733
1734     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1735        is on.  */
1736     SvFAKE_off(gv);
1737     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1738     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1739
1740     assert(SvPOK(buffer));
1741     if (len) {
1742         *len = SvCUR(buffer);
1743     }
1744     return SvPVX(buffer);
1745 }
1746
1747 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1748    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1749
1750 /*
1751    NV_PRESERVES_UV:
1752
1753    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1754    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1755    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1756    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1757    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1758    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1759    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1760    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1761       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1762       valid conversion which has lost no precision
1763    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1764       would lose precision, the precise conversion (or differently
1765       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1766       requests for different numeric formats on the same SV causing
1767       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1768       acceptable (still))
1769
1770
1771    flags are used:
1772    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1773    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1774    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1775    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1776
1777    so
1778    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1779    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1780    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1781    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1782
1783    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1784    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1785    would, cache both conversions, flag similarly.
1786
1787    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1788    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1789    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1790    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1791    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1792
1793    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1794    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1795    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1796    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1797    loss of precision compared with integer addition.
1798
1799    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1800      platforms
1801    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1802      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1803      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1804      fp to integer speedup)
1805    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1806      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1807      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1808    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1809      favoured when IV and NV are equally accurate
1810
1811    ####################################################################
1812    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1813    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1814    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1815    ####################################################################
1816
1817    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1818    performance ratio.
1819 */
1820
1821 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1822 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1824 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1825 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1827
1828 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1829
1830 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1831 STATIC int
1832 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1833 {
1834     dVAR;
1835     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1836     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));
1837     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1838         (void)SvIOKp_on(sv);
1839         (void)SvNOK_on(sv);
1840         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1841         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1842     }
1843     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1844         (void)SvIOKp_on(sv);
1845         (void)SvNOK_on(sv);
1846         SvIsUV_on(sv);
1847         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1848         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1849     }
1850     (void)SvIOKp_on(sv);
1851     (void)SvNOK_on(sv);
1852     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1853        sv_2iv  */
1854     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1855         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1856         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1857             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1858         } else {
1859             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1860         }
1861         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1862     }
1863     SvIsUV_on(sv);
1864     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1865     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1866         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1867             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1868                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1869                NOK, IOKp */
1870             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1871         }
1872         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1873     } else {
1874         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1875     }
1876     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1877 }
1878 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1879
1880 STATIC bool
1881 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1882     dVAR;
1883     if (SvNOKp(sv)) {
1884         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1885          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1886          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1887          * IV or UV at same time to avoid this. */
1888         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1889
1890         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1891             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1892
1893         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1894         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1895            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1896            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1897            cases go to UV */
1898 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1899         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1900             SvUV_set(sv, 0);
1901             SvIsUV_on(sv);
1902             return FALSE;
1903         }
1904 #endif
1905         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1906             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1907             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1908 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1909                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1910                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1911                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1912                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1913                    we're outside the range of NV integer precision */
1914 #endif
1915                 ) {
1916                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1917                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1918                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1919                                       PTR2UV(sv),
1920                                       SvNVX(sv),
1921                                       SvIVX(sv)));
1922
1923             } else {
1924                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1925                    conversion would already have cached IV if it detected
1926                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1927                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1928                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1929                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1930                                       PTR2UV(sv),
1931                                       SvNVX(sv),
1932                                       SvIVX(sv)));
1933             }
1934             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1935                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1936                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1937                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1938                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1939                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1940                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1941                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1942         }
1943         else {
1944             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1945             if (
1946                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1947 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1948                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1949                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1950                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1951                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1952                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1953                    we're outside the range of NV integer precision */
1954 #endif
1955                 )
1956                 SvIOK_on(sv);
1957             SvIsUV_on(sv);
1958             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1959                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1960                                   PTR2UV(sv),
1961                                   SvUVX(sv),
1962                                   SvUVX(sv)));
1963         }
1964     }
1965     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1966         UV value;
1967         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1968         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1969            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1970            the same as the direct translation of the initial string
1971            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1972            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1973            NV value is requested in the future).
1974         
1975            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1976            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1977            cache the NV if we are sure it's not needed.
1978          */
1979
1980         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1981         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1982              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1983             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1984             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1985                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1986             (void)SvIOK_on(sv);
1987         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1988             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1989
1990         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1991            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1992            then the value returned may have more precision than atof() will
1993            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1994         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1995 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1996                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1997 #endif
1998             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1999             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2000             (void)SvIOKp_on(sv);
2001
2002             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2003                 /* positive */;
2004                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2005                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2006                 } else {
2007                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2008                     SvUV_set(sv, value);
2009                     SvIsUV_on(sv);
2010                 }
2011             } else {
2012                 /* 2s complement assumption  */
2013                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2014                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2015                 } else {
2016                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2017                        I'm assuming it will be rare.  */
2018                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2019                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2020                     SvNOK_on(sv);
2021                     SvIOK_off(sv);
2022                     SvIOKp_on(sv);
2023                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2024                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2025                 }
2026             }
2027         }
2028         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2029            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2030            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2031         
2032         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2033             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2034             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2035             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2036
2037             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2038                 not_a_number(sv);
2039
2040 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2041             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2042                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2043 #else
2044             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2045                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2046 #endif
2047
2048 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2049             (void)SvIOKp_on(sv);
2050             (void)SvNOK_on(sv);
2051             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2052                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2053                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2054                     SvIOK_on(sv);
2055                 } else {
2056                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2057                 }
2058                 /* UV will not work better than IV */
2059             } else {
2060                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2061                     SvIsUV_on(sv);
2062                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2063                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2064                 } else {
2065                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2066                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2067                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2068                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2069                         SvIOK_on(sv);
2070                     } else {
2071                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2072                     }
2073                 }
2074                 SvIsUV_on(sv);
2075             }
2076 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2077             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2078                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2079                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2080                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2081                    Atof.  */
2082                 SvNOK_on(sv);
2083                 assert (SvIOKp(sv));
2084             } else {
2085                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2086                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2087                     /* Small enough to preserve all bits. */
2088                     (void)SvIOKp_on(sv);
2089                     SvNOK_on(sv);
2090                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2091                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2092                         SvIOK_on(sv);
2093                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2094                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2095                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2096                           < (UV)IV_MAX)) {
2097                         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);
2098                     }
2099                 } else {
2100                     /* IN_UV NOT_INT
2101                          0      0       already failed to read UV.
2102                          0      1       already failed to read UV.
2103                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2104                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2105                          1      1       already read UV.
2106                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2107                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2108                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2109                 }
2110             }
2111 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2112         }
2113     }
2114     else  {
2115         if (isGV_with_GP(sv))
2116             return glob_2number((GV *)sv);
2117
2118         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2119             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2120                 report_uninit(sv);
2121         }
2122         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2123             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2124             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2125         /* Return 0 from the caller.  */
2126         return TRUE;
2127     }
2128     return FALSE;
2129 }
2130
2131 /*
2132 =for apidoc sv_2iv_flags
2133
2134 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2135 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2136 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2137
2138 =cut
2139 */
2140
2141 IV
2142 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2143 {
2144     dVAR;
2145     if (!sv)
2146         return 0;
2147     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2148         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2149            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2150            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2151            in anything other than a string context.  */
2152         if (flags & SV_GMAGIC)
2153             mg_get(sv);
2154         if (SvIOKp(sv))
2155             return SvIVX(sv);
2156         if (SvNOKp(sv)) {
2157             return I_V(SvNVX(sv));
2158         }
2159         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2160             UV value;
2161             const int numtype
2162                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2163
2164             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2165                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2166                 /* It's definitely an integer */
2167                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2168                     if (value < (UV)IV_MIN)
2169                         return -(IV)value;
2170                 } else {
2171                     if (value < (UV)IV_MAX)
2172                         return (IV)value;
2173                 }
2174             }
2175             if (!numtype) {
2176                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2177                     not_a_number(sv);
2178             }
2179             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2180         }
2181         if (SvROK(sv)) {
2182             goto return_rok;
2183         }
2184         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2185         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2186     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2187         if (SvROK(sv)) {
2188         return_rok:
2189             if (SvAMAGIC(sv)) {
2190                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2191                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2192                     return SvIV(tmpstr);
2193                 }
2194             }
2195             return PTR2IV(SvRV(sv));
2196         }
2197         if (SvIsCOW(sv)) {
2198             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2199         }
2200         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2201             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2202                 report_uninit(sv);
2203             return 0;
2204         }
2205     }
2206     if (!SvIOKp(sv)) {
2207         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2208             return 0;
2209     }
2210     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2211         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2212     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2213 }
2214
2215 /*
2216 =for apidoc sv_2uv_flags
2217
2218 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2219 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2220 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2221
2222 =cut
2223 */
2224
2225 UV
2226 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2227 {
2228     dVAR;
2229     if (!sv)
2230         return 0;
2231     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2232         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2233            cache IVs just in case.  */
2234         if (flags & SV_GMAGIC)
2235             mg_get(sv);
2236         if (SvIOKp(sv))
2237             return SvUVX(sv);
2238         if (SvNOKp(sv))
2239             return U_V(SvNVX(sv));
2240         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2241             UV value;
2242             const int numtype
2243                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2244
2245             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2246                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2247                 /* It's definitely an integer */
2248                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2249                     return value;
2250             }
2251             if (!numtype) {
2252                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2253                     not_a_number(sv);
2254             }
2255             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2256         }
2257         if (SvROK(sv)) {
2258             goto return_rok;
2259         }
2260         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2261         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2262     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2263         if (SvROK(sv)) {
2264         return_rok:
2265             if (SvAMAGIC(sv)) {
2266                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2267                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2268                     return SvUV(tmpstr);
2269                 }
2270             }
2271             return PTR2UV(SvRV(sv));
2272         }
2273         if (SvIsCOW(sv)) {
2274             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2275         }
2276         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2277             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2278                 report_uninit(sv);
2279             return 0;
2280         }
2281     }
2282     if (!SvIOKp(sv)) {
2283         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2284             return 0;
2285     }
2286
2287     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2288                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2289     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2290 }
2291
2292 /*
2293 =for apidoc sv_2nv
2294
2295 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2296 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2297 macros.
2298
2299 =cut
2300 */
2301
2302 NV
2303 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2304 {
2305     dVAR;
2306     if (!sv)
2307         return 0.0;
2308     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2309         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2310            cache IVs just in case.  */
2311         mg_get(sv);
2312         if (SvNOKp(sv))
2313             return SvNVX(sv);
2314         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2315             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2316                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2317                 not_a_number(sv);
2318             return Atof(SvPVX_const(sv));
2319         }
2320         if (SvIOKp(sv)) {
2321             if (SvIsUV(sv))
2322                 return (NV)SvUVX(sv);
2323             else
2324                 return (NV)SvIVX(sv);
2325         }
2326         if (SvROK(sv)) {
2327             goto return_rok;
2328         }
2329         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2330         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2331            function. */
2332     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2333         if (SvROK(sv)) {
2334         return_rok:
2335             if (SvAMAGIC(sv)) {
2336                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2337                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2338                     return SvNV(tmpstr);
2339                 }
2340             }
2341             return PTR2NV(SvRV(sv));
2342         }
2343         if (SvIsCOW(sv)) {
2344             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2345         }
2346         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2347             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2348                 report_uninit(sv);
2349             return 0.0;
2350         }
2351     }
2352     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2353         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2354         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2355 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2356         DEBUG_c({
2357             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2358             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2359                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2360                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2361             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2362         });
2363 #else
2364         DEBUG_c({
2365             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2366             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2367                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2368             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2369         });
2370 #endif
2371     }
2372     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2373         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2374     if (SvNOKp(sv)) {
2375         return SvNVX(sv);
2376     }
2377     if (SvIOKp(sv)) {
2378         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2379 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2380         SvNOK_on(sv);
2381 #else
2382         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2383         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2384         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2385                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2386             SvNOK_on(sv);
2387         else
2388             SvNOKp_on(sv);
2389 #endif
2390     }
2391     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2392         UV value;
2393         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2394         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2395             not_a_number(sv);
2396 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2397         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2398             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2399             /* It's definitely an integer */
2400             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2401         } else
2402             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2403         SvNOK_on(sv);
2404 #else
2405         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2406         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2407            the PV at least as well as an IV/UV would.
2408            Not sure how to do this 100% reliably. */
2409         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2410            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2411            UV_BITS */
2412         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2413             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2414             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2415         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2416             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2417                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2418             SvNOK_on(sv);
2419         } else {
2420             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2421             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2422                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2423                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2424             } else {
2425                 SvNOKp_on(sv);
2426                 SvIOKp_on(sv);
2427
2428                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2429                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2430                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2431                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2432                 } else {
2433                     SvUV_set(sv, value);
2434                     SvIsUV_on(sv);
2435                 }
2436
2437                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2438                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2439                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2440                        However, neither is canonical, so both only get p
2441                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2442                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2443                 } else {
2444                     const NV nv = SvNVX(sv);
2445                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2446                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2447                             SvNOK_on(sv);
2448                         } else {
2449                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2450                         }
2451                         SvIOK_on(sv);
2452                     } else {
2453                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2454                            Could be slightly > UV_MAX */
2455
2456                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2457                             /* UV and NV both imprecise.  */
2458                         } else {
2459                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2460
2461                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2462                                 SvNOK_on(sv);
2463                             }
2464                             SvIOK_on(sv);
2465                         }
2466                     }
2467                 }
2468             }
2469         }
2470 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2471     }
2472     else  {
2473         if (isGV_with_GP(sv)) {
2474             glob_2number((GV *)sv);
2475             return 0.0;
2476         }
2477
2478         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2479             report_uninit(sv);
2480         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2481         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2482         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2483            and ideally should be fixed.  */
2484         return 0.0;
2485     }
2486 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2487     DEBUG_c({
2488         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2489         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2490                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2491         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2492     });
2493 #else
2494     DEBUG_c({
2495         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2496         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2497                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2498         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2499     });
2500 #endif
2501     return SvNVX(sv);
2502 }
2503
2504 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2505  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2506  * end of it.
2507  *
2508  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2509  */
2510
2511 static char *
2512 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2513 {
2514     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2515     char * const ebuf = ptr;
2516     int sign;
2517
2518     if (is_uv)
2519         sign = 0;
2520     else if (iv >= 0) {
2521         uv = iv;
2522         sign = 0;
2523     } else {
2524         uv = -iv;
2525         sign = 1;
2526     }
2527     do {
2528         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2529     } while (uv /= 10);
2530     if (sign)
2531         *--ptr = '-';
2532     *peob = ebuf;
2533     return ptr;
2534 }
2535
2536 /*
2537 =for apidoc sv_2pv_flags
2538
2539 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2540 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2541 if necessary.
2542 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2543 usually end up here too.
2544
2545 =cut
2546 */
2547
2548 char *
2549 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2550 {
2551     dVAR;
2552     register char *s;
2553
2554     if (!sv) {
2555         if (lp)
2556             *lp = 0;
2557         return (char *)"";
2558     }
2559     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2560         if (flags & SV_GMAGIC)
2561             mg_get(sv);
2562         if (SvPOKp(sv)) {
2563             if (lp)
2564                 *lp = SvCUR(sv);
2565             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2566                 return SvPVX_mutable(sv);
2567             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2568                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2569             return SvPVX(sv);
2570         }
2571         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2572             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2573             STRLEN len;
2574
2575             if (SvIOKp(sv)) {
2576                 len = SvIsUV(sv)
2577                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2578                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2579             } else {
2580                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2581                 len = strlen(tbuf);
2582             }
2583             assert(!SvROK(sv));
2584             {
2585                 dVAR;
2586
2587 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2588                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2589                     tbuf[0] = '0';
2590                     tbuf[1] = 0;
2591                     len = 1;
2592                 }
2593 #endif
2594                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2595                 if (lp)
2596                     *lp = len;
2597                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2598                 SvCUR_set(sv, len);
2599                 SvPOKp_on(sv);
2600                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2601             }
2602         }
2603         if (SvROK(sv)) {
2604             goto return_rok;
2605         }
2606         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2607         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2608            function. */
2609     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2610         if (SvROK(sv)) {
2611         return_rok:
2612             if (SvAMAGIC(sv)) {
2613                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2614                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2615                     /* Unwrap this:  */
2616                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2617                      */
2618
2619                     char *pv;
2620                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2621                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2622                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2623                         } else {
2624                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2625                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2626                         }
2627                         if (lp)
2628                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2629                     } else {
2630                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2631                     }
2632                     if (SvUTF8(tmpstr))
2633                         SvUTF8_on(sv);
2634                     else
2635                         SvUTF8_off(sv);
2636                     return pv;
2637                 }
2638             }
2639             {
2640                 STRLEN len;
2641                 char *retval;
2642                 char *buffer;
2643                 MAGIC *mg;
2644                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2645
2646                 if (!referent) {
2647                     len = 7;
2648                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2649                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2650                            && ((SvFLAGS(referent) &
2651                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2652                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2653                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr)))
2654                 {
2655                     char *str = NULL;
2656                     I32 haseval = 0;
2657                     U32 flags = 0;
2658                     (str) = CALLREG_AS_STR(mg,lp,&flags,&haseval);
2659                     if (flags & 1)
2660                         SvUTF8_on(sv);
2661                     else
2662                         SvUTF8_off(sv);
2663                     PL_reginterp_cnt += haseval;
2664                     return str;
2665                 } else {
2666                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2667                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2668                     UV addr = PTR2UV(referent);
2669                     const char *stashname = NULL;
2670                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2671                     const char *buffer_end;
2672
2673                     if (SvOBJECT(referent)) {
2674                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2675
2676                         if (name) {
2677                             stashname = HEK_KEY(name);
2678                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2679
2680                             if (HEK_UTF8(name)) {
2681                                 SvUTF8_on(sv);
2682                             } else {
2683                                 SvUTF8_off(sv);
2684                             }
2685                         } else {
2686                             stashname = "__ANON__";
2687                             stashnamelen = 8;
2688                         }
2689                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2690                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2691                     } else {
2692                         len = typelen + 3 /* (0x */
2693                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2694                     }
2695
2696                     Newx(buffer, len, char);
2697                     buffer_end = retval = buffer + len;
2698
2699                     /* Working backwards  */
2700                     *--retval = '\0';
2701                     *--retval = ')';
2702                     do {
2703                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2704                     } while (addr >>= 4);
2705                     *--retval = 'x';
2706                     *--retval = '0';
2707                     *--retval = '(';
2708
2709                     retval -= typelen;
2710                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2711
2712                     if (stashname) {
2713                         *--retval = '=';
2714                         retval -= stashnamelen;
2715                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2716                     }
2717                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2718                        buffer here.  */
2719                     assert (retval >= buffer);
2720
2721                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2722                 }
2723                 if (lp)
2724                     *lp = len;
2725                 SAVEFREEPV(buffer);
2726                 return retval;
2727             }
2728         }
2729         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2730             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2731                 report_uninit(sv);
2732             if (lp)
2733                 *lp = 0;
2734             return (char *)"";
2735         }
2736     }
2737     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2738         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2739            converting the IV is going to be more efficient */
2740         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2741         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2742         char *ebuf, *ptr;
2743         STRLEN len;
2744
2745         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2746             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2747         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2748         len = ebuf - ptr;
2749         /* inlined from sv_setpvn */
2750         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2751         Move(ptr, s, len, char);
2752         s += len;
2753         *s = '\0';
2754     }
2755     else if (SvNOKp(sv)) {
2756         const int olderrno = errno;
2757         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2758             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2759         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2760         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2761         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2762 #ifdef apollo
2763         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2764             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2765         else
2766 #endif /*apollo*/
2767         {
2768             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2769         }
2770         errno = olderrno;
2771 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2772         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2773             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2774 #endif
2775         while (*s) s++;
2776 #ifdef hcx
2777         if (s[-1] == '.')
2778             *--s = '\0';
2779 #endif
2780     }
2781     else {
2782         if (isGV_with_GP(sv))
2783             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2784
2785         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2786             report_uninit(sv);
2787         if (lp)
2788             *lp = 0;
2789         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2790             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2791             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2792         return (char *)"";
2793     }
2794     {
2795         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2796         if (lp) 
2797             *lp = len;
2798         SvCUR_set(sv, len);
2799     }
2800     SvPOK_on(sv);
2801     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2802                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2803     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2804         return (char *)SvPVX_const(sv);
2805     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2806         return SvPVX_mutable(sv);
2807     return SvPVX(sv);
2808 }
2809
2810 /*
2811 =for apidoc sv_copypv
2812
2813 Copies a stringified representation of the source SV into the
2814 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2815 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2816 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2817 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2818 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2819 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2820
2821 =cut
2822 */
2823
2824 void
2825 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2826 {
2827     STRLEN len;
2828     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2829     sv_setpvn(dsv,s,len);
2830     if (SvUTF8(ssv))
2831         SvUTF8_on(dsv);
2832     else
2833         SvUTF8_off(dsv);
2834 }
2835
2836 /*
2837 =for apidoc sv_2pvbyte
2838
2839 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2840 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2841 side-effect.
2842
2843 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2844
2845 =cut
2846 */
2847
2848 char *
2849 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2850 {
2851     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2852     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2853 }
2854
2855 /*
2856 =for apidoc sv_2pvutf8
2857
2858 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2859 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2860
2861 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2862
2863 =cut
2864 */
2865
2866 char *
2867 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2868 {
2869     sv_utf8_upgrade(sv);
2870     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2871 }
2872
2873
2874 /*
2875 =for apidoc sv_2bool
2876
2877 This function is only called on magical items, and is only used by
2878 sv_true() or its macro equivalent.
2879
2880 =cut
2881 */
2882
2883 bool
2884 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2885 {
2886     dVAR;
2887     SvGETMAGIC(sv);
2888
2889     if (!SvOK(sv))
2890         return 0;
2891     if (SvROK(sv)) {
2892         if (SvAMAGIC(sv)) {
2893             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2894             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2895                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2896         }
2897         return SvRV(sv) != 0;
2898     }
2899     if (SvPOKp(sv)) {
2900         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2901         if (Xpvtmp &&
2902                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2903                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2904                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2905             return 1;
2906         else
2907             return 0;
2908     }
2909     else {
2910         if (SvIOKp(sv))
2911             return SvIVX(sv) != 0;
2912         else {
2913             if (SvNOKp(sv))
2914                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2915             else {
2916                 if (isGV_with_GP(sv))
2917                     return TRUE;
2918                 else
2919                     return FALSE;
2920             }
2921         }
2922     }
2923 }
2924
2925 /*
2926 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2927
2928 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2929 Forces the SV to string form if it is not already.
2930 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2931 if all the bytes have hibit clear.
2932
2933 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2934 use the Encode extension for that.
2935
2936 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2937
2938 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2939 Forces the SV to string form if it is not already.
2940 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2941 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2942 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2943 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2944
2945 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2946 use the Encode extension for that.
2947
2948 =cut
2949 */
2950
2951 STRLEN
2952 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2953 {
2954     dVAR;
2955     if (sv == &PL_sv_undef)
2956         return 0;
2957     if (!SvPOK(sv)) {
2958         STRLEN len = 0;
2959         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2960             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2961             if (SvUTF8(sv))
2962                 return len;
2963         } else {
2964             (void) SvPV_force(sv,len);
2965         }
2966     }
2967
2968     if (SvUTF8(sv)) {
2969         return SvCUR(sv);
2970     }
2971
2972     if (SvIsCOW(sv)) {
2973         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2974     }
2975
2976     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2977         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2978     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2979         /* This function could be much more efficient if we
2980          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2981          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2982          * make the loop as fast as possible. */
2983         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2984         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
2985         const U8 *t = s;
2986         
2987         while (t < e) {
2988             const U8 ch = *t++;
2989             /* Check for hi bit */
2990             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
2991                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
2992                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
2993
2994                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
2995                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
2996                 SvCUR_set(sv, len - 1);
2997                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
2998                 break;
2999             }
3000         }
3001         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3002         SvUTF8_on(sv);
3003     }
3004     return SvCUR(sv);
3005 }
3006
3007 /*
3008 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3009
3010 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3011 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3012 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3013 true, croaks.
3014
3015 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3016 use the Encode extension for that.
3017
3018 =cut
3019 */
3020
3021 bool
3022 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3023 {
3024     dVAR;
3025     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3026         if (SvCUR(sv)) {
3027             U8 *s;
3028             STRLEN len;
3029
3030             if (SvIsCOW(sv)) {
3031                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3032             }
3033             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3034             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3035                 if (fail_ok)
3036                     return FALSE;
3037                 else {
3038                     if (PL_op)
3039                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3040                                    OP_DESC(PL_op));
3041                     else
3042                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3043                 }
3044             }
3045             SvCUR_set(sv, len);
3046         }
3047     }
3048     SvUTF8_off(sv);
3049     return TRUE;
3050 }
3051
3052 /*
3053 =for apidoc sv_utf8_encode
3054
3055 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3056 flag off so that it looks like octets again.
3057
3058 =cut
3059 */
3060
3061 void
3062 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3063 {
3064     if (SvIsCOW(sv)) {
3065         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3066     }
3067     if (SvREADONLY(sv)) {
3068         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3069     }
3070     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3071     SvUTF8_off(sv);
3072 }
3073
3074 /*
3075 =for apidoc sv_utf8_decode
3076
3077 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3078 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3079 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3080 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3081 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3082
3083 =cut
3084 */
3085
3086 bool
3087 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3088 {
3089     if (SvPOKp(sv)) {
3090         const U8 *c;
3091         const U8 *e;
3092
3093         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3094          * bytes
3095          */
3096         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3097             return FALSE;
3098
3099         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3100          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3101          */
3102         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3103         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3104             return FALSE;
3105         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3106         while (c < e) {
3107             const U8 ch = *c++;
3108             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3109                 SvUTF8_on(sv);
3110                 break;
3111             }
3112         }
3113     }
3114     return TRUE;
3115 }
3116
3117 /*
3118 =for apidoc sv_setsv
3119
3120 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3121 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3122 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3123 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3124 content of the destination.
3125
3126 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3127 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3128 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3129
3130 =for apidoc sv_setsv_flags
3131
3132 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3133 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3134 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3135 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3136 content of the destination.
3137 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3138 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3139 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3140 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3141
3142 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3143 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3144 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3145
3146 This is the primary function for copying scalars, and most other
3147 copy-ish functions and macros use this underneath.
3148
3149 =cut
3150 */
3151
3152 static void
3153 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3154 {
3155     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa */
3156
3157     if (dtype != SVt_PVGV) {
3158         const char * const name = GvNAME(sstr);
3159         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3160         {
3161             if (dtype >= SVt_PV) {
3162                 SvPV_free(dstr);
3163                 SvPV_set(dstr, 0);
3164                 SvLEN_set(dstr, 0);
3165                 SvCUR_set(dstr, 0);
3166             }
3167             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3168             (void)SvOK_off(dstr);
3169             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3170                below?  */
3171             isGV_with_GP_on(dstr);
3172         }
3173         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3174         if (GvSTASH(dstr))
3175             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3176         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3177         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3178     }
3179
3180 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3181     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3182         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3183     }
3184 #endif
3185
3186     if(GvGP((GV*)sstr)) {
3187         /* If source has method cache entry, clear it */
3188         if(GvCVGEN(sstr)) {
3189             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3190             GvCV(sstr) = NULL;
3191             GvCVGEN(sstr) = 0;
3192         }
3193         /* If source has a real method, then a method is
3194            going to change */
3195         else if(GvCV((GV*)sstr)) {
3196             mro_changes = 1;
3197         }
3198     }
3199
3200     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3201     if(!mro_changes && GvGP((GV*)dstr) && GvCVu((GV*)dstr)) {
3202         mro_changes = 1;
3203     }
3204
3205     if(strEQ(GvNAME((GV*)dstr),"ISA"))
3206         mro_changes = 2;
3207
3208     gp_free((GV*)dstr);
3209     isGV_with_GP_off(dstr);
3210     (void)SvOK_off(dstr);
3211     isGV_with_GP_on(dstr);
3212     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3213     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3214     if (SvTAINTED(sstr))
3215         SvTAINT(dstr);
3216     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3217         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3218         {
3219             GvIMPORTED_on(dstr);
3220         }
3221     GvMULTI_on(dstr);
3222     if(mro_changes == 2) mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3223     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3224     return;
3225 }
3226
3227 static void
3228 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3229     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3230     SV *dref = NULL;
3231     const int intro = GvINTRO(dstr);
3232     SV **location;
3233     U8 import_flag = 0;
3234     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3235
3236
3237 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3238     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3239         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3240     }
3241 #endif
3242
3243     if (intro) {
3244         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3245         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3246         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3247     }
3248     GvMULTI_on(dstr);
3249     switch (stype) {
3250     case SVt_PVCV:
3251         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3252         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3253         goto common;
3254     case SVt_PVHV:
3255         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3256         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3257         goto common;
3258     case SVt_PVAV:
3259         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3260         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3261         goto common;
3262     case SVt_PVIO:
3263         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3264         goto common;
3265     case SVt_PVFM:
3266         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3267     default:
3268         location = &GvSV(dstr);
3269         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3270     common:
3271         if (intro) {
3272             if (stype == SVt_PVCV) {
3273                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (CV*)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3274                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3275                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3276                     GvCV(dstr) = NULL;
3277                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3278                 }
3279             }
3280             SAVEGENERICSV(*location);
3281         }
3282         else
3283             dref = *location;
3284         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3285             CV* const cv = (CV*)*location;
3286             if (cv) {
3287                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3288                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3289                     {
3290                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3291                            it was a const and its value changed. */
3292                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3293                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3294                             NOOP;
3295                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3296                                the same constant. This probably means that
3297                                they are really the "same" proxy subroutine
3298                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3299                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3300                             */
3301                         }
3302                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3303                                  || (CvCONST(cv)
3304                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3305                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3306                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3307                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3308                                         (const char *)
3309                                         (CvCONST(cv)
3310                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3311                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3312                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3313                                         GvENAME((GV*)dstr));
3314                         }
3315                     }
3316                 if (!intro)
3317                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3318                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3319                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3320             }
3321             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3322             GvASSUMECV_on(dstr);
3323             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3324         }
3325         *location = sref;
3326         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3327             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3328             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3329         }
3330         break;
3331     }
3332     SvREFCNT_dec(dref);
3333     if (SvTAINTED(sstr))
3334         SvTAINT(dstr);
3335     return;
3336 }
3337
3338 void
3339 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3340 {
3341     dVAR;
3342     register U32 sflags;
3343     register int dtype;
3344     register svtype stype;
3345
3346     if (sstr == dstr)
3347         return;
3348
3349     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3350         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3351                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3352     }
3353     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3354     if (!sstr)
3355         sstr = &PL_sv_undef;
3356     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3357         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3358                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3359     }
3360     stype = SvTYPE(sstr);
3361     dtype = SvTYPE(dstr);
3362
3363     (void)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             case SVt_PVGV:
3393                 goto end_of_first_switch;
3394             }
3395             (void)SvIOK_only(dstr);
3396             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3397             if (SvIsUV(sstr))
3398                 SvIsUV_on(dstr);
3399             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3400                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3401                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3402                may say).  */
3403             assert(!SvTAINTED(sstr));
3404             return;
3405         }
3406         goto undef_sstr;
3407
3408     case SVt_NV:
3409         if (SvNOK(sstr)) {
3410             switch (dtype) {
3411             case SVt_NULL:
3412             case SVt_IV:
3413                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3414                 break;
3415             case SVt_RV:
3416             case SVt_PV:
3417             case SVt_PVIV:
3418                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3419                 break;
3420             case SVt_PVGV:
3421                 goto end_of_first_switch;
3422             }
3423             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3424             (void)SvNOK_only(dstr);
3425             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3426                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3427                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3428                may say).  */
3429             assert(!SvTAINTED(sstr));
3430             return;
3431         }
3432         goto undef_sstr;
3433
3434     case SVt_RV:
3435         if (dtype < SVt_RV)
3436             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3437         break;
3438     case SVt_PVFM:
3439 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3440         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3441             if (dtype < SVt_PVIV)
3442                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3443             break;
3444         }
3445         /* Fall through */
3446 #endif
3447     case SVt_PV:
3448         if (dtype < SVt_PV)
3449             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3450         break;
3451     case SVt_PVIV:
3452         if (dtype < SVt_PVIV)
3453             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3454         break;
3455     case SVt_PVNV:
3456         if (dtype < SVt_PVNV)
3457             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3458         break;
3459     default:
3460         {
3461         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3462         if (PL_op)
3463             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3464         else
3465             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3466         }
3467         break;
3468
3469         /* case SVt_BIND: */
3470     case SVt_PVLV:
3471     case SVt_PVGV:
3472         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3473             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3474             return;
3475         }
3476         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3477         /*FALLTHROUGH*/
3478
3479     case SVt_PVMG:
3480         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3481             mg_get(sstr);
3482             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3483                 stype = SvTYPE(sstr);
3484                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3485                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3486                     return;
3487                 }
3488             }
3489         }
3490         if (stype == SVt_PVLV)
3491             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3492         else
3493             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3494     }
3495  end_of_first_switch:
3496
3497     /* dstr may have been upgraded.  */
3498     dtype = SvTYPE(dstr);
3499     sflags = SvFLAGS(sstr);
3500
3501     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3502         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3503         if (SvOK(sstr)) {
3504             STRLEN len;
3505             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3506
3507             SvGROW(dstr, len + 1);
3508             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3509             SvCUR_set(dstr, len);
3510             SvPOK_only(dstr);
3511             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3512         } else {
3513             SvOK_off(dstr);
3514         }
3515     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3516         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3517         if (PL_op)
3518             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3519         else
3520             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3521     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3522         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3523             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3524             sstr = SvRV(sstr);
3525             if (sstr == dstr) {
3526                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3527                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3528                 {
3529                     GvIMPORTED_on(dstr);
3530                 }
3531                 GvMULTI_on(dstr);
3532                 return;
3533             }
3534             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3535             return;
3536         }
3537
3538         if (dtype >= SVt_PV) {
3539             if (dtype == SVt_PVGV) {
3540                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3541                 return;
3542             }
3543             if (SvPVX_const(dstr)) {
3544                 SvPV_free(dstr);
3545                 SvLEN_set(dstr, 0);
3546                 SvCUR_set(dstr, 0);
3547             }
3548         }
3549         (void)SvOK_off(dstr);
3550         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3551         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3552         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3553         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3554         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3555         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3556     }
3557     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3558         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3559             if (ckWARN(WARN_MISC))
3560                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3561                             "Undefined value assigned to typeglob");
3562         }
3563         else {
3564             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3565             if (dstr != (SV*)gv) {
3566                 if (GvGP(dstr))
3567                     gp_free((GV*)dstr);
3568                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3569             }
3570         }
3571     }
3572     else if (sflags & SVp_POK) {
3573         bool isSwipe = 0;
3574
3575         /*
3576          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3577          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3578          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3579          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3580          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3581          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3582          * have much in common.
3583          */
3584
3585         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3586            and doing it now facilitates the COW check.  */
3587         (void)SvPOK_only(dstr);
3588
3589         if (
3590             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3591                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3592                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3593                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3594                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3595             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3596                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3597                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3598                        desire is as if the source SV isn't actually already
3599                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3600                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3601               )
3602 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3603              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3604                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3605                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3606                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3607                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3608                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3609                 in a newer implementation.  */
3610              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3611                 into the else and make dest a COW of us.  */
3612              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3613 #endif
3614              )
3615             &&
3616             !(isSwipe =
3617                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3618                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3619                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3620                                         /* and we're allowed to steal temps */
3621                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3622                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3623                                 /* and won't be needed again, potentially */
3624               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3625 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3626             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3627                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3628                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3629 #endif
3630             ) {
3631             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3632                Have to copy the string.  */
3633             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3634             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3635             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3636             SvCUR_set(dstr, len);
3637             *SvEND(dstr) = '\0';
3638         } else {
3639             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3640                be true in here.  */
3641             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3642                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3643             if (DEBUG_C_TEST) {
3644                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3645                 sv_dump(sstr);
3646                 sv_dump(dstr);
3647             }
3648 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3649             if (!isSwipe) {
3650                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3651                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3652                    it going un copy-on-write.
3653                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3654                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3655                    form to make it copy on write again */
3656                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3657                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3658                     SvREADONLY_on(sstr);
3659                     SvFAKE_on(sstr);
3660                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3661                        (about to become 2) */
3662                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3663                 }
3664             }
3665 #endif
3666             /* Initial code is common.  */
3667             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3668                 SvPV_free(dstr);
3669             }
3670
3671             if (!isSwipe) {
3672                 /* making another shared SV.  */
3673                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3674                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3675 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3676                 if (len) {
3677                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3678                     /* SvIsCOW_normal */
3679                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3680                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3681                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3682                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3683                 } else
3684 #endif
3685                 {
3686                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3687                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3688                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3689
3690                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3691                     SvPV_set(dstr,
3692                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3693                 }
3694                 SvLEN_set(dstr, len);
3695                 SvCUR_set(dstr, cur);
3696                 SvREADONLY_on(dstr);
3697                 SvFAKE_on(dstr);
3698                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3699             }
3700             else
3701                 {       /* Passes the swipe test.  */
3702                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3703                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3704                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3705
3706                 SvTEMP_off(dstr);
3707                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3708                 SvPV_set(sstr, NULL);
3709                 SvLEN_set(sstr, 0);
3710                 SvCUR_set(sstr, 0);
3711                 SvTEMP_off(sstr);
3712             }
3713         }
3714         if (sflags & SVp_NOK) {
3715             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3716         }
3717         if (sflags & SVp_IOK) {
3718             SvOOK_off(dstr);
3719             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3720             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3721                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3722             if (sflags & SVf_IVisUV)
3723                 SvIsUV_on(dstr);
3724         }
3725         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3726         {
3727             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3728             if (smg) {
3729                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3730                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3731                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3732             }
3733         }
3734     }
3735     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3736         (void)SvOK_off(dstr);
3737         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3738         if (sflags & SVp_IOK) {
3739             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3740             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3741         }
3742         if (sflags & SVp_NOK) {
3743             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3744         }
3745     }
3746     else {
3747         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3748             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3749                This feels bad. FIXME.  */
3750             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3751
3752             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3753                temporarily if it is on.  */
3754             SvFAKE_off(sstr);
3755             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3756             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3757         }
3758         else
3759             (void)SvOK_off(dstr);
3760     }
3761     if (SvTAINTED(sstr))
3762         SvTAINT(dstr);
3763 }
3764
3765 /*
3766 =for apidoc sv_setsv_mg
3767
3768 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3769
3770 =cut
3771 */
3772
3773 void
3774 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3775 {
3776     sv_setsv(dstr,sstr);
3777     SvSETMAGIC(dstr);
3778 }
3779
3780 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3781 SV *
3782 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3783 {
3784     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3785     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3786     register char *new_pv;
3787
3788     if (DEBUG_C_TEST) {
3789         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3790                       (void*)sstr, (void*)dstr);
3791         sv_dump(sstr);
3792         if (dstr)
3793                     sv_dump(dstr);
3794     }
3795
3796     if (dstr) {
3797         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3798             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3799         else if (SvPVX_const(dstr))
3800             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3801     }
3802     else
3803         new_SV(dstr);
3804     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3805
3806     assert (SvPOK(sstr));
3807     assert (SvPOKp(sstr));
3808     assert (!SvIOK(sstr));
3809     assert (!SvIOKp(sstr));
3810     assert (!SvNOK(sstr));
3811     assert (!SvNOKp(sstr));
3812
3813     if (SvIsCOW(sstr)) {
3814
3815         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3816             /* source is a COW shared hash key.  */
3817             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3818                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3819             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3820             goto common_exit;
3821         }
3822         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3823     } else {
3824         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3825         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3826         SvREADONLY_on(sstr);
3827         SvFAKE_on(sstr);
3828         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3829                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3830         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3831     }
3832     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3833     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3834
3835   common_exit:
3836     SvPV_set(dstr, new_pv);
3837     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3838     if (SvUTF8(sstr))
3839         SvUTF8_on(dstr);
3840     SvLEN_set(dstr, len);
3841     SvCUR_set(dstr, cur);
3842     if (DEBUG_C_TEST) {
3843         sv_dump(dstr);
3844     }
3845     return dstr;
3846 }
3847 #endif
3848
3849 /*
3850 =for apidoc sv_setpvn
3851
3852 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3853 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3854 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3855
3856 =cut
3857 */
3858
3859 void
3860 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3861 {
3862     dVAR;
3863     register char *dptr;
3864
3865     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3866     if (!ptr) {
3867         (void)SvOK_off(sv);
3868         return;
3869     }
3870     else {
3871         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3872         const IV iv = len;
3873         if (iv < 0)
3874             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3875     }
3876     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3877
3878     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3879     Move(ptr,dptr,len,char);
3880     dptr[len] = '\0';
3881     SvCUR_set(sv, len);
3882     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3883     SvTAINT(sv);
3884 }
3885
3886 /*
3887 =for apidoc sv_setpvn_mg
3888
3889 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3890
3891 =cut
3892 */
3893
3894 void
3895 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3896 {
3897     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3898     SvSETMAGIC(sv);
3899 }
3900
3901 /*
3902 =for apidoc sv_setpv
3903
3904 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3905 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3906
3907 =cut
3908 */
3909
3910 void
3911 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3912 {
3913     dVAR;
3914     register STRLEN len;
3915
3916     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3917     if (!ptr) {
3918         (void)SvOK_off(sv);
3919         return;
3920     }
3921     len = strlen(ptr);
3922     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3923
3924     SvGROW(sv, len + 1);
3925     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3926     SvCUR_set(sv, len);
3927     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3928     SvTAINT(sv);
3929 }
3930
3931 /*
3932 =for apidoc sv_setpv_mg
3933
3934 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3935
3936 =cut
3937 */
3938
3939 void
3940 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3941 {
3942     sv_setpv(sv,ptr);
3943     SvSETMAGIC(sv);
3944 }
3945
3946 /*
3947 =for apidoc sv_usepvn_flags
3948
3949 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3950 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3951 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3952 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3953 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3954 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3955 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3956 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3957
3958 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3959 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3960 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3961 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3962
3963 =cut
3964 */
3965
3966 void
3967 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3968 {
3969     dVAR;
3970     STRLEN allocate;
3971     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3972     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3973     if (!ptr) {
3974         (void)SvOK_off(sv);
3975         if (flags & SV_SMAGIC)
3976             SvSETMAGIC(sv);
3977         return;
3978     }
3979     if (SvPVX_const(sv))
3980         SvPV_free(sv);
3981
3982 #ifdef DEBUGGING
3983     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3984         assert(ptr[len] == '\0');
3985 #endif
3986
3987     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3988         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3989     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3990         /* It's long enough - do nothing.
3991            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3992     } else {
3993 #ifdef DEBUGGING
3994         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3995         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3996         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3997         PoisonFree(ptr,len,char);
3998         Safefree(ptr);
3999         ptr = new_ptr;
4000 #else
4001         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4002 #endif
4003     }
4004     SvPV_set(sv, ptr);
4005     SvCUR_set(sv, len);
4006     SvLEN_set(sv, allocate);
4007     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4008         ptr[len] = '\0';
4009     }
4010     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4011     SvTAINT(sv);
4012     if (flags & SV_SMAGIC)
4013         SvSETMAGIC(sv);
4014 }
4015
4016 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4017 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4018    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4019    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4020    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4021    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4022 STATIC void
4023 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4024 {
4025     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4026          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4027         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4028
4029         if (current == sv) {
4030             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4031                in the loop.)
4032                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4033             SvFAKE_off(after);
4034             SvREADONLY_off(after);
4035         } else {
4036             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4037             SV *next;
4038             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4039                 assert (next);
4040                 current = next;
4041                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4042                     a pointer into a closed loop.  */
4043                 assert (current != after);
4044                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4045             }
4046             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4047             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4048         }
4049     }
4050 }
4051 #endif
4052 /*
4053 =for apidoc sv_force_normal_flags
4054
4055 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4056 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4057 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4058 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4059 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4060 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4061 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4062 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4063 with flags set to 0.
4064
4065 =cut
4066 */
4067
4068 void
4069 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4070 {
4071     dVAR;
4072 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4073     if (SvREADONLY(sv)) {
4074         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4075         if (SvFAKE(sv)) {
4076             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4077             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4078             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4079             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4080                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4081                we'll fail an assertion.  */
4082             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4083
4084             if (DEBUG_C_TEST) {
4085                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4086                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4087                               (long) flags);
4088                 sv_dump(sv);
4089             }
4090             SvFAKE_off(sv);
4091             SvREADONLY_off(sv);
4092             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4093             SvPV_set(sv, NULL);
4094             SvLEN_set(sv, 0);
4095             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4096                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4097                 SvPOK_off(sv);
4098             } else {
4099                 SvGROW(sv, cur + 1);
4100                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4101                 SvCUR_set(sv, cur);
4102                 *SvEND(sv) = '\0';
4103             }
4104             if (len) {
4105                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4106             } else {
4107                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4108             }
4109             if (DEBUG_C_TEST) {
4110                 sv_dump(sv);
4111             }
4112         }
4113         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4114             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4115         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4116     }
4117 #else
4118     if (SvREADONLY(sv)) {
4119         if (SvFAKE(sv)) {
4120             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4121             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4122             SvFAKE_off(sv);
4123             SvREADONLY_off(sv);
4124             SvPV_set(sv, NULL);
4125             SvLEN_set(sv, 0);
4126             SvGROW(sv, len + 1);
4127             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4128             *SvEND(sv) = '\0';
4129             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4130         }
4131         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4132             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4133     }
4134 #endif
4135     if (SvROK(sv))
4136         sv_unref_flags(sv, flags);
4137     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4138         sv_unglob(sv);
4139 }
4140
4141 /*
4142 =for apidoc sv_chop
4143
4144 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4145 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4146 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4147 string. Uses the "OOK hack".
4148 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4149 refer to the same chunk of data.
4150
4151 =cut
4152 */
4153
4154 void
4155 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4156 {
4157     register STRLEN delta;
4158     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4159         return;
4160     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4161     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4162     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4163         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4164
4165     if (!SvOOK(sv)) {
4166         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4167             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4168             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4169             SvGROW(sv, len + 1);
4170             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4171             *SvEND(sv) = '\0';
4172         }
4173         SvIV_set(sv, 0);
4174         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4175            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4176         */
4177         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4178     }
4179     SvNIOK_off(sv);
4180     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4181     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4182     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4183     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4184 }
4185
4186 /*
4187 =for apidoc sv_catpvn
4188
4189 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4190 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4191 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4192 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4193
4194 =for apidoc sv_catpvn_flags
4195
4196 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4197 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4198 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4199 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4200 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4201 in terms of this function.
4202
4203 =cut
4204 */
4205
4206 void
4207 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4208 {
4209     dVAR;
4210     STRLEN dlen;
4211     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4212
4213     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4214     if (sstr == dstr)
4215         sstr = SvPVX_const(dsv);
4216     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4217     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4218     *SvEND(dsv) = '\0';
4219     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4220     SvTAINT(dsv);
4221     if (flags & SV_SMAGIC)
4222         SvSETMAGIC(dsv);
4223 }
4224
4225 /*
4226 =for apidoc sv_catsv
4227
4228 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4229 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4230 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4231
4232 =for apidoc sv_catsv_flags
4233
4234 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4235 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4236 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4237 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4238
4239 =cut */
4240
4241 void
4242 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4243 {
4244     dVAR;
4245     if (ssv) {
4246         STRLEN slen;
4247         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4248         if (spv) {
4249             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4250                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4251                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4252                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4253                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4254                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4255             */
4256             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4257             I32 dutf8;
4258
4259             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4260                 mg_get(dsv);
4261             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4262
4263             if (dutf8 != sutf8) {
4264                 if (dutf8) {
4265                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4266                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4267
4268                     sv_utf8_upgrade(csv);
4269                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4270                 }
4271                 else
4272                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4273             }
4274             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4275         }
4276     }
4277     if (flags & SV_SMAGIC)
4278         SvSETMAGIC(dsv);
4279 }
4280
4281 /*
4282 =for apidoc sv_catpv
4283
4284 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4285 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4286 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4287
4288 =cut */
4289
4290 void
4291 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4292 {
4293     dVAR;
4294     register STRLEN len;
4295     STRLEN tlen;
4296     char *junk;
4297
4298     if (!ptr)
4299         return;
4300     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4301     len = strlen(ptr);
4302     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4303     if (ptr == junk)
4304         ptr = SvPVX_const(sv);
4305     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4306     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4307     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4308     SvTAINT(sv);
4309 }
4310
4311 /*
4312 =for apidoc sv_catpv_mg
4313
4314 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4315
4316 =cut
4317 */
4318
4319 void
4320 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4321 {
4322     sv_catpv(sv,ptr);
4323     SvSETMAGIC(sv);
4324 }
4325
4326 /*
4327 =for apidoc newSV
4328
4329 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4330 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4331 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4332 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4333
4334 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4335 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4336 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4337 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4338 modules supporting older perls.
4339
4340 =cut
4341 */
4342
4343 SV *
4344 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4345 {
4346     dVAR;
4347     register SV *sv;
4348
4349     new_SV(sv);
4350     if (len) {
4351         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4352         SvGROW(sv, len + 1);
4353     }
4354     return sv;
4355 }
4356 /*
4357 =for apidoc sv_magicext
4358
4359 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4360 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4361
4362 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4363 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4364 one instance of the same 'how'.
4365
4366 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4367 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4368 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4369 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4370
4371 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4372
4373 =cut
4374 */
4375 MAGIC * 
4376 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4377                  const char* name, I32 namlen)
4378 {
4379     dVAR;
4380     MAGIC* mg;
4381
4382     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4383     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4384     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4385     SvMAGIC_set(sv, mg);
4386
4387     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4388        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4389        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4390        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4391
4392        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4393        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4394
4395     */
4396     if (!obj || obj == sv ||
4397         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4398         how == PERL_MAGIC_qr ||
4399         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4400         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4401             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4402             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4403             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4404     {
4405         mg->mg_obj = obj;
4406     }
4407     else {
4408         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4409         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4410     }
4411
4412     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4413        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4414        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4415        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4416        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4417        reference.
4418     */
4419
4420     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4421         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4422     {
4423       sv_rvweaken(obj);
4424     }
4425
4426     mg->mg_type = how;
4427     mg->mg_len = namlen;
4428     if (name) {
4429         if (namlen > 0)
4430             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4431         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4432             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4433         else
4434             mg->mg_ptr = (char *) name;
4435     }
4436     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4437
4438     mg_magical(sv);
4439     if (SvGMAGICAL(sv))
4440         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4441     return mg;
4442 }
4443
4444 /*
4445 =for apidoc sv_magic
4446
4447 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4448 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4449
4450 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4451 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4452
4453 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4454 to add more than one instance of the same 'how'.
4455
4456 =cut
4457 */
4458
4459 void
4460 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4461 {
4462     dVAR;
4463     const MGVTBL *vtable;
4464     MAGIC* mg;
4465
4466 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4467     if (SvIsCOW(sv))
4468         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4469 #endif
4470     if (SvREADONLY(sv)) {
4471         if (
4472             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4473              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4474             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4475
4476             && IN_PERL_RUNTIME
4477             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4478             && how != PERL_MAGIC_bm
4479             && how != PERL_MAGIC_fm
4480             && how != PERL_MAGIC_sv
4481             && how != PERL_MAGIC_backref
4482            )
4483         {
4484             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4485         }
4486     }
4487     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4488         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4489             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4490                existing one
4491              */
4492             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4493                 mg->mg_len |= 1;
4494                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4495                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4496                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4497                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4498             }
4499             return;
4500         }
4501     }
4502
4503     switch (how) {
4504     case PERL_MAGIC_sv:
4505         vtable = &PL_vtbl_sv;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_overload:
4508         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4509         break;
4510     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4511         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_overload_table:
4514         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4515         break;
4516     case PERL_MAGIC_bm:
4517         vtable = &PL_vtbl_bm;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_regdata:
4520         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4521         break;
4522     case PERL_MAGIC_regdatum:
4523         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_env:
4526         vtable = &PL_vtbl_env;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_fm:
4529         vtable = &PL_vtbl_fm;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_envelem:
4532         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4533         break;
4534     case PERL_MAGIC_regex_global:
4535         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4536         break;
4537     case PERL_MAGIC_isa:
4538         vtable = &PL_vtbl_isa;
4539         break;
4540     case PERL_MAGIC_isaelem:
4541         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4542         break;
4543     case PERL_MAGIC_nkeys:
4544         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4545         break;
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         vtable = NULL;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_dbline:
4550         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4551         break;
4552 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4553     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4554         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4555         break;
4556 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4557     case PERL_MAGIC_tied:
4558         vtable = &PL_vtbl_pack;
4559         break;
4560     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4561     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4562         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4563         break;
4564     case PERL_MAGIC_qr:
4565         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4566         break;
4567     case PERL_MAGIC_hints:
4568         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4569     case PERL_MAGIC_sig:
4570         vtable = &PL_vtbl_sig;
4571         break;
4572     case PERL_MAGIC_sigelem:
4573         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4574         break;
4575     case PERL_MAGIC_taint:
4576         vtable = &PL_vtbl_taint;
4577         break;
4578     case PERL_MAGIC_uvar:
4579         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4580         break;
4581     case PERL_MAGIC_vec:
4582         vtable = &PL_vtbl_vec;
4583         break;
4584     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4585     case PERL_MAGIC_rhash:
4586     case PERL_MAGIC_symtab:
4587     case PERL_MAGIC_vstring:
4588         vtable = NULL;
4589         break;
4590     case PERL_MAGIC_utf8:
4591         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4592         break;
4593     case PERL_MAGIC_substr:
4594         vtable = &PL_vtbl_substr;
4595         break;
4596     case PERL_MAGIC_defelem:
4597         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4598         break;
4599     case PERL_MAGIC_arylen:
4600         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4601         break;
4602     case PERL_MAGIC_pos:
4603         vtable = &PL_vtbl_pos;
4604         break;
4605     case PERL_MAGIC_backref:
4606         vtable = &PL_vtbl_backref;
4607         break;
4608     case PERL_MAGIC_hintselem:
4609         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4610         break;
4611     case PERL_MAGIC_ext:
4612         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4613         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4614         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4615         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4616         vtable = NULL;
4617         break;
4618     default:
4619         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4620     }
4621
4622     /* Rest of work is done else where */
4623     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4624
4625     switch (how) {
4626     case PERL_MAGIC_taint:
4627         mg->mg_len = 1;
4628         break;
4629     case PERL_MAGIC_ext:
4630     case PERL_MAGIC_dbfile:
4631         SvRMAGICAL_on(sv);
4632         break;
4633     }
4634 }
4635
4636 /*
4637 =for apidoc sv_unmagic
4638
4639 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4640
4641 =cut
4642 */
4643
4644 int
4645 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4646 {
4647     MAGIC* mg;
4648     MAGIC** mgp;
4649     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4650         return 0;
4651     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4652     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4653         if (mg->mg_type == type) {
4654             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4655             *mgp = mg->mg_moremagic;
4656             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4657                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4658             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4659                 if (mg->mg_len > 0)
4660                     Safefree(mg->mg_ptr);
4661                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4662                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4663                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4664                     Safefree(mg->mg_ptr);
4665             }
4666             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4667                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4668             Safefree(mg);
4669         }
4670         else
4671             mgp = &mg->mg_moremagic;
4672     }
4673     if (!SvMAGIC(sv)) {
4674         SvMAGICAL_off(sv);
4675         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4676         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4677     }
4678
4679     return 0;
4680 }
4681
4682 /*
4683 =for apidoc sv_rvweaken
4684
4685 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4686 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4687 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4688 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4689 called after the RV is cleared.
4690
4691 =cut
4692 */
4693
4694 SV *
4695 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4696 {
4697     SV *tsv;
4698     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4699         return sv;
4700     if (!SvROK(sv))
4701         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4702     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4703         if (ckWARN(WARN_MISC))
4704             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4705         return sv;
4706     }
4707     tsv = SvRV(sv);
4708     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4709     SvWEAKREF_on(sv);
4710     SvREFCNT_dec(tsv);
4711     return sv;
4712 }
4713
4714 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4715  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4716  */
4717
4718 void
4719 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4720 {
4721     dVAR;
4722     AV *av;
4723
4724     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4725         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4726
4727         av = *avp;
4728         if (!av) {
4729             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4730             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4731
4732             if (mg) {
4733                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4734                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4735                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4736                 mg->mg_obj = NULL;
4737                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4738                    there's no AV to free up.  */
4739                 mg->mg_virtual = 0;
4740                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4741             } else {
4742                 av = newAV();
4743                 AvREAL_off(av);
4744                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4745             }
4746             *avp = av;
4747         }
4748     } else {
4749         const MAGIC *const mg
4750             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4751         if (mg)
4752             av = (AV*)mg->mg_obj;
4753         else {
4754             av = newAV();
4755             AvREAL_off(av);
4756             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4757             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4758              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4759              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4760         }
4761     }
4762     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4763         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4764     }
4765     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4766 }
4767
4768 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4769  * with the SV we point to.
4770  */
4771
4772 STATIC void
4773 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4774 {
4775     dVAR;
4776     AV *av = NULL;
4777     SV **svp;
4778     I32 i;
4779
4780     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4781         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4782         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4783            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4784            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4785            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4786     }
4787     if (!av) {
4788         const MAGIC *const mg
4789             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4790         if (mg)
4791             av = (AV *)mg->mg_obj;
4792     }
4793     if (!av) {
4794         if (PL_in_clean_all)
4795             return;
4796         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4797     }
4798
4799     if (SvIS_FREED(av))
4800         return;
4801
4802     svp = AvARRAY(av);
4803     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4804        not assume this.  */
4805     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4806         if (svp[i] == sv) {
4807             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4808             if (i != fill) {
4809                 /* We weren't the last entry.
4810                    An unordered list has this property that you can take the
4811                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4812                    an unordered list :-)
4813                 */
4814                 svp[i] = svp[fill];
4815             }
4816             svp[fill] = NULL;
4817             AvFILLp(av) = fill - 1;
4818         }
4819     }
4820 }
4821
4822 int
4823 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4824 {
4825     SV **svp = AvARRAY(av);
4826
4827     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4828
4829     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4830        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4831     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4832         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4833
4834         while (svp <= last) {
4835             if (*svp) {
4836                 SV *const referrer = *svp;
4837                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4838                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4839                     SvRV_set(referrer, 0);
4840                     SvOK_off(referrer);
4841                     SvWEAKREF_off(referrer);
4842                     SvSETMAGIC(referrer);
4843                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4844                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4845                     /* You lookin' at me?  */
4846                     assert(GvSTASH(referrer));
4847                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4848                     GvSTASH(referrer) = 0;
4849                 } else {
4850                     Perl_croak(aTHX_
4851                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4852                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4853                 }
4854
4855                 *svp = NULL;
4856             }
4857             svp++;
4858         }
4859     }
4860     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4861     return 0;
4862 }
4863
4864 /*
4865 =for apidoc sv_insert
4866
4867 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4868 the Perl substr() function.
4869
4870 =cut
4871 */
4872
4873 void
4874 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4875 {
4876     dVAR;
4877     register char *big;
4878     register char *mid;
4879     register char *midend;
4880     register char *bigend;
4881     register I32 i;
4882     STRLEN curlen;
4883
4884
4885     if (!bigstr)
4886         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4887     SvPV_force(bigstr, curlen);
4888     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4889     if (offset + len > curlen) {
4890         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4891         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4892         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4893     }
4894
4895     SvTAINT(bigstr);
4896     i = littlelen - len;
4897     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4898         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4899         mid = big + offset + len;
4900         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4901         bigend += i;
4902         *bigend = '\0';
4903         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4904             *--bigend = *--midend;
4905         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4906         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4907         SvSETMAGIC(bigstr);
4908         return;
4909     }
4910     else if (i == 0) {
4911         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4912         SvSETMAGIC(bigstr);
4913         return;
4914     }
4915
4916     big = SvPVX(bigstr);
4917     mid = big + offset;
4918     midend = mid + len;
4919     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4920
4921     if (midend > bigend)
4922         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4923
4924     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4925         if (littlelen) {
4926             Move(little, mid, littlelen,char);
4927             mid += littlelen;
4928         }
4929         i = bigend - midend;
4930         if (i > 0) {
4931             Move(midend, mid, i,char);
4932             mid += i;
4933         }
4934         *mid = '\0';
4935         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4936     }
4937     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4938         midend -= littlelen;
4939         mid = midend;
4940         sv_chop(bigstr,midend-i);
4941         big += i;
4942         while (i--)
4943             *--midend = *--big;
4944         if (littlelen)
4945             Move(little, mid, littlelen,char);
4946     }
4947     else if (littlelen) {
4948         midend -= littlelen;
4949         sv_chop(bigstr,midend);
4950         Move(little,midend,littlelen,char);
4951     }
4952     else {
4953         sv_chop(bigstr,midend);
4954     }
4955     SvSETMAGIC(bigstr);
4956 }
4957
4958 /*
4959 =for apidoc sv_replace
4960
4961 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4962 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4963 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4964 and any magic in the source is discarded.
4965 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4966 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4967
4968 =cut
4969 */
4970
4971 void
4972 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4973 {
4974     dVAR;
4975     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4976     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4977     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4978         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4979                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4980     }
4981     if (SvMAGICAL(sv)) {
4982         if (SvMAGICAL(nsv))
4983             mg_free(nsv);
4984         else
4985             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4986         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4987         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4988         SvMAGICAL_off(sv);
4989         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4990     }
4991     SvREFCNT(sv) = 0;
4992     sv_clear(sv);
4993     assert(!SvREFCNT(sv));
4994 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4995     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4996     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4997     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4998     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4999 #else
5000     StructCopy(nsv,sv,SV);
5001 #endif
5002     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
5003        it would be unclear.  */
5004     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
5005         SvANY(sv)
5006             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5007     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
5008         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
5009     }
5010         
5011
5012 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5013     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5014         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5015            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5016         SV *next;
5017         SV *current = nsv;
5018         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5019             assert(next);
5020             current = next;
5021             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5022         }
5023         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5024         if (DEBUG_C_TEST) {
5025             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5026             sv_dump(current);
5027             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5028                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5029                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5030         }
5031         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5032     }
5033 #endif
5034     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5035     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5036     SvREFCNT(nsv) = 0;
5037     del_SV(nsv);
5038 }
5039
5040 /*
5041 =for apidoc sv_clear
5042
5043 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5044 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5045 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5046 to be live during global destruction etc.
5047 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5048 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5049 instead.
5050
5051 =cut
5052 */
5053
5054 void
5055 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5056 {
5057     dVAR;
5058     const U32 type = SvTYPE(sv);
5059     const struct body_details *const sv_type_details
5060         = bodies_by_type + type;
5061     HV *stash;
5062
5063     assert(sv);
5064     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5065
5066     if (type <= SVt_IV) {
5067         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5068            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5069            table.  */
5070         return;
5071     }
5072
5073     if (SvOBJECT(sv)) {
5074         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5075             dSP;
5076             HV* stash;
5077             do {        
5078                 CV* destructor;
5079                 stash = SvSTASH(sv);
5080                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5081                 if (destructor) {
5082                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5083                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5084                     ENTER;
5085                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5086                     EXTEND(SP, 2);
5087                     PUSHMARK(SP);
5088                     PUSHs(tmpref);
5089                     PUTBACK;
5090                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5091                 
5092                 
5093                     POPSTACK;
5094                     SPAGAIN;
5095                     LEAVE;
5096                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5097                         /* tmpref is not kept alive! */
5098                         SvREFCNT(sv)--;
5099                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5100                         SvROK_off(tmpref);
5101                     }
5102                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5103                 }
5104             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5105
5106
5107             if (SvREFCNT(sv)) {
5108                 if (PL_in_clean_objs)
5109                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5110                           HvNAME_get(stash));
5111                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5112                 return;
5113             }
5114         }
5115
5116         if (SvOBJECT(sv)) {
5117             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5118             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5119             if (type != SVt_PVIO)
5120                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5121         }
5122     }
5123     if (type >= SVt_PVMG) {
5124         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5125             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5126         } else if (SvMAGIC(sv))
5127             mg_free(sv);
5128         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5129             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5130     }
5131     switch (type) {
5132         /* case SVt_BIND: */
5133     case SVt_PVIO:
5134         if (IoIFP(sv) &&
5135             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5136             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5137             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5138         {
5139             io_close((IO*)sv, FALSE);
5140         }
5141         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5142             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5143         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5144         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5145         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5146         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5147         goto freescalar;
5148     case SVt_PVCV:
5149     case SVt_PVFM:
5150         cv_undef((CV*)sv);
5151         goto freescalar;
5152     case SVt_PVHV:
5153         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5154         hv_undef((HV*)sv);
5155         break;
5156     case SVt_PVAV:
5157         if (PL_comppad == (AV*)sv) {
5158             PL_comppad = NULL;
5159             PL_curpad = NULL;
5160         }
5161         av_undef((AV*)sv);
5162         break;
5163     case SVt_PVLV:
5164         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5165             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5166             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5167             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5168         }
5169         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5170             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5171     case SVt_PVGV:
5172         if (isGV_with_GP(sv)) {
5173             if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
5174                 mro_method_changed_in(stash);
5175             gp_free((GV*)sv);
5176             if (GvNAME_HEK(sv))
5177                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5178             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5179                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5180             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5181                     sv_del_backref((SV*)stash, sv);
5182         }
5183         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5184            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5185            fashion to this:  */
5186         if ((GV*)sv == PL_last_in_gv)
5187             PL_last_in_gv = NULL;
5188     case SVt_PVMG:
5189     case SVt_PVNV:
5190     case SVt_PVIV:
5191       freescalar:
5192         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5193         if (SvOOK(sv)) {
5194             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5195             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5196         }
5197     case SVt_PV:
5198     case SVt_RV:
5199         if (SvROK(sv)) {
5200             SV * const target = SvRV(sv);
5201             if (SvWEAKREF(sv))
5202                 sv_del_backref(target, sv);
5203             else
5204                 SvREFCNT_dec(target);
5205         }
5206 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5207         else if (SvPVX_const(sv)) {
5208             if (SvIsCOW(sv)) {
5209                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5210                    then recheck the COW status.  */
5211                 if (DEBUG_C_TEST) {
5212                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5213                     sv_dump(sv);
5214                 }
5215                 if (SvLEN(sv)) {
5216                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5217                 } else {
5218                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5219                 }
5220
5221                 /* And drop it here.  */
5222                 SvFAKE_off(sv);
5223             } else if (SvLEN(sv)) {
5224                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5225             }
5226         }
5227 #else
5228         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5229             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5230         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5231             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5232             SvFAKE_off(sv);
5233         }
5234 #endif
5235         break;
5236     case SVt_NV:
5237         break;
5238     }
5239
5240     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5241     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5242
5243     if (sv_type_details->arena) {
5244         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5245                  &PL_body_roots[type]);
5246     }
5247     else if (sv_type_details->body_size) {
5248         my_safefree(SvANY(sv));
5249     }
5250 }
5251
5252 /*
5253 =for apidoc sv_newref
5254
5255 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5256 instead.
5257
5258 =cut
5259 */
5260
5261 SV *
5262 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5263 {
5264     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5265     if (sv)
5266         (SvREFCNT(sv))++;
5267     return sv;
5268 }
5269
5270 /*
5271 =for apidoc sv_free
5272
5273 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5274 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5275 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5276 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5277
5278 =cut
5279 */
5280
5281 void
5282 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5283 {
5284     dVAR;
5285     if (!sv)
5286         return;
5287     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5288         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5289             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5290              * trigger cleanup */
5291             return;
5292         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5293             return;
5294         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5295             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5296             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5297             return;
5298         }
5299         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5300             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5301                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5302                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5303 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5304             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5305 #else
5306   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5307         sv_dump(sv);
5308   #endif
5309 #endif
5310         }
5311         return;
5312     }
5313     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5314         return;
5315     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5316 }
5317
5318 void
5319 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5320 {
5321     dVAR;
5322 #ifdef DEBUGGING
5323     if (SvTEMP(sv)) {
5324         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5325             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5326                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5327                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5328         return;
5329     }
5330 #endif
5331     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5332         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5333         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5334         return;
5335     }
5336     sv_clear(sv);
5337     if (! SvREFCNT(sv))
5338         del_SV(sv);
5339 }
5340
5341 /*
5342 =for apidoc sv_len
5343
5344 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5345 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5346
5347 =cut
5348 */
5349
5350 STRLEN
5351 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5352 {
5353     STRLEN len;
5354
5355     if (!sv)
5356         return 0;
5357
5358     if (SvGMAGICAL(sv))
5359         len = mg_length(sv);
5360     else
5361         (void)SvPV_const(sv, len);
5362     return len;
5363 }
5364
5365 /*
5366 =for apidoc sv_len_utf8
5367
5368 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5369 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5370
5371 =cut
5372 */
5373
5374 /*
5375  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5376  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5377  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5378  * This allows the cache to store the character length of the string without
5379  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5380  *
5381  */
5382
5383 STRLEN
5384 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5385 {
5386     if (!sv)
5387         return 0;
5388
5389     if (SvGMAGICAL(sv))
5390         return mg_length(sv);
5391     else
5392     {
5393         STRLEN len;
5394         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5395
5396         if (PL_utf8cache) {
5397             STRLEN ulen;
5398             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5399
5400             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5401                 ulen = mg->mg_len;
5402                 if (PL_utf8cache < 0) {
5403                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5404                     if (real != ulen) {
5405                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5406                            recurse infinitely while printing error messages.
5407                         */
5408                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5409                         PL_utf8cache = 0;
5410                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5411                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5412                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
5413                     }
5414                 }
5415             }
5416             else {
5417                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5418                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5419                     if (!mg) {
5420                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5421                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5422                     }
5423                     assert(mg);
5424                     mg->mg_len = ulen;
5425                 }
5426             }
5427             return ulen;
5428         }
5429         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5430     }
5431 }
5432
5433 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5434    offset.  */
5435 static STRLEN
5436 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5437                       STRLEN uoffset)
5438 {
5439     const U8 *s = start;
5440
5441     while (s < send && uoffset--)
5442         s += UTF8SKIP(s);
5443     if (s > send) {
5444         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5445            it's actually a bounds error  */
5446         s = send;
5447     }
5448     return s - start;
5449 }
5450
5451 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5452    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5453    the passed in UTF-8 offset.  */
5454 static STRLEN
5455 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5456                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5457 {
5458     STRLEN backw = uend - uoffset;
5459     if (uoffset < 2 * backw) {
5460         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5461            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5462            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5463         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5464     }
5465
5466     while (backw--) {
5467         send--;
5468         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5469             send--;
5470     }
5471     return send - start;
5472 }
5473
5474 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5475    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5476    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5477    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5478    help reduce the amount of linear searching.
5479    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5480    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5481    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5482 static STRLEN
5483 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5484                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5485                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5486     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5487     bool found = FALSE;
5488
5489     assert (uoffset >= uoffset0);
5490
5491     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5492         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5493         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5494             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5495             if (cache[0] == uoffset) {
5496                 /* An exact match. */
5497                 return cache[1];
5498             }
5499             if (cache[2] == uoffset) {
5500                 /* An exact match. */
5501                 return cache[3];
5502             }
5503
5504             if (cache[0] < uoffset) {
5505                 /* The cache already knows part of the way.   */
5506                 if (cache[0] > uoffset0) {
5507                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5508                     uoffset0 = cache[0];
5509                     boffset0 = cache[1];
5510                 }
5511                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5512                     /* And we know the end too.  */
5513                     boffset = boffset0
5514                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5515                                               uoffset - uoffset0,
5516                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5517                 } else {
5518                     boffset = boffset0
5519                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5520                                                 send, uoffset - uoffset0);
5521                 }
5522             }
5523             else if (cache[2] < uoffset) {
5524                 /* We're between the two cache entries.  */
5525                 if (cache[2] > uoffset0) {
5526                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5527                     uoffset0 = cache[2];
5528                     boffset0 = cache[3];
5529                 }
5530
5531                 boffset = boffset0
5532                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5533                                           start + cache[1],
5534                                           uoffset - uoffset0,
5535                                           cache[0] - uoffset0);
5536             } else {
5537                 boffset = boffset0
5538                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5539                                           start + cache[3],
5540                                           uoffset - uoffset0,
5541                                           cache[2] - uoffset0);
5542             }
5543             found = TRUE;
5544         }
5545         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5546             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5547             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5548                need to worry about the other possibility.  */
5549             boffset = boffset0
5550                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5551                                       uoffset - uoffset0,
5552                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5553             found = TRUE;
5554         }
5555     }
5556
5557     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5558         const STRLEN real_boffset
5559             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5560                                                send, uoffset - uoffset0);
5561
5562         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5563             if (real_boffset != boffset) {
5564                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5565                    infinitely while printing error messages.  */
5566                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5567                 PL_utf8cache = 0;
5568                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5569                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5570                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
5571             }
5572         }
5573         boffset = real_boffset;
5574     }
5575
5576     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5577     return boffset;
5578 }
5579
5580
5581 /*
5582 =for apidoc sv_pos_u2b
5583
5584 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5585 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5586 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5587 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5588 type coercion.
5589
5590 =cut
5591 */
5592
5593 /*
5594  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5595  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5596  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5597  *
5598  */
5599
5600 void
5601 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5602 {
5603     const U8 *start;
5604     STRLEN len;
5605
5606     if (!sv)
5607         return;
5608
5609     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5610     if (len) {
5611         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5612         const U8 * const send = start + len;
5613         MAGIC *mg = NULL;
5614         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5615                                              uoffset, 0, 0);
5616
5617         *offsetp = (I32) boffset;
5618
5619         if (lenp) {
5620             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5621             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5622             const STRLEN boffset2
5623                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5624                                       uoffset, boffset) - boffset;
5625
5626             *lenp = boffset2;
5627         }
5628     }
5629     else {
5630          *offsetp = 0;
5631          if (lenp)
5632               *lenp = 0;
5633     }
5634
5635     return;
5636 }
5637
5638 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5639    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5640    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5641    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5642
5643    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5644    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5645    RMS of the intervals between known byte offsets.
5646
5647    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5648    0: larger UTF-8 offset
5649    1: corresponding byte offset
5650    2: smaller UTF-8 offset
5651    3: corresponding byte offset
5652
5653    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5654    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5655    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5656    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5657    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5658    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5659    from.   
5660 */
5661 static void
5662 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5663                            STRLEN blen)
5664 {
5665     STRLEN *cache;
5666     if (SvREADONLY(sv))
5667         return;
5668
5669     if (!*mgp) {
5670         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5671                            0);
5672         (*mgp)->mg_len = -1;
5673     }
5674     assert(*mgp);
5675
5676     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5677         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5678         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5679     }
5680     assert(cache);
5681
5682     if (PL_utf8cache < 0) {
5683         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5684         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
5685
5686         if (realutf8 != utf8) {
5687             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5688                infinitely while printing error messages.  */
5689             SAVEI8(PL_utf8cache);
5690             PL_utf8cache = 0;
5691             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5692                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
5693         }
5694     }
5695
5696     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5697        that deals with unbounded ends.  */
5698        
5699     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5700     if (cache[1] == 0) {
5701         /* Cache is totally empty  */
5702         cache[0] = utf8;
5703         cache[1] = byte;
5704     } else if (cache[3] == 0) {
5705         if (byte > cache[1]) {
5706             /* New one is larger, so goes first.  */
5707             cache[2] = cache[0];
5708             cache[3] = cache[1];
5709             cache[0] = utf8;
5710             cache[1] = byte;
5711         } else {
5712             cache[2] = utf8;
5713             cache[3] = byte;
5714         }
5715     } else {
5716 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5717             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5718             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5719                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5720
5721         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5722            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5723            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5724            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5725            so don't bother with the actual square root.  */
5726         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5727         if (byte > cache[1]) {
5728             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5729             const float keep_earlier
5730                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5731             const float keep_later
5732                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5733
5734             if (keep_later < keep_earlier) {
5735                 if (keep_later < existing) {
5736                     cache[2] = cache[0];
5737                     cache[3] = cache[1];
5738                     cache[0] = utf8;
5739                     cache[1] = byte;
5740                 }
5741             }
5742             else {
5743                 if (keep_earlier < existing) {
5744                     cache[0] = utf8;
5745                     cache[1] = byte;
5746                 }
5747             }
5748         }
5749         else if (byte > cache[3]) {
5750             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5751             const float keep_earlier
5752                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5753             const float keep_later
5754                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5755
5756             if (keep_later < keep_earlier) {
5757                 if (keep_later < existing) {
5758                     cache[2] = utf8;
5759                     cache[3] = byte;
5760                 }
5761             }
5762             else {
5763                 if (keep_earlier < existing) {
5764                     cache[0] = utf8;
5765                     cache[1] = byte;
5766                 }
5767             }
5768         }
5769         else {
5770             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5771             const float keep_earlier
5772                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5773             const float keep_later
5774                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5775
5776             if (keep_later < keep_earlier) {
5777                 if (keep_later < existing) {
5778                     cache[2] = utf8;
5779                     cache[3] = byte;
5780                 }
5781             }
5782             else {
5783                 if (keep_earlier < existing) {
5784                     cache[0] = cache[2];
5785                     cache[1] = cache[3];
5786                     cache[2] = utf8;
5787                     cache[3] = byte;
5788                 }
5789             }
5790         }
5791     }
5792     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5793 }
5794
5795 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5796    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5797    backward is half the speed of walking forward. */
5798 static STRLEN
5799 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5800                     STRLEN endu)
5801 {
5802     const STRLEN forw = target - s;
5803     STRLEN backw = end - target;
5804
5805     if (forw < 2 * backw) {
5806         return utf8_length(s, target);
5807     }
5808
5809     while (end > target) {
5810         end--;
5811         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5812             end--;
5813         }
5814         endu--;
5815     }
5816     return endu;
5817 }
5818
5819 /*
5820 =for apidoc sv_pos_b2u
5821
5822 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5823 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5824 Handles magic and type coercion.
5825
5826 =cut
5827 */
5828
5829 /*
5830  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5831  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5832  * byte offsets.
5833  *
5834  */
5835 void
5836 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5837 {
5838     const U8* s;
5839     const STRLEN byte = *offsetp;
5840     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5841     STRLEN blen;
5842     MAGIC* mg = NULL;
5843     const U8* send;
5844     bool found = FALSE;
5845
5846     if (!sv)
5847         return;
5848
5849     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5850
5851     if (blen < byte)
5852         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5853
5854     send = s + byte;
5855
5856     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5857         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5858         if (mg->mg_ptr) {
5859             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5860             if (cache[1] == byte) {
5861                 /* An exact match. */
5862                 *offsetp = cache[0];
5863                 return;
5864             }
5865             if (cache[3] == byte) {
5866                 /* An exact match. */
5867                 *offsetp = cache[2];
5868                 return;
5869             }
5870
5871             if (cache[1] < byte) {
5872                 /* We already know part of the way. */
5873                 if (mg->mg_len != -1) {
5874                     /* Actually, we know the end too.  */
5875                     len = cache[0]
5876                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5877                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5878                 } else {
5879                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
5880                 }
5881             }
5882             else if (cache[3] < byte) {
5883                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5884                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5885                    then add the utf-8 characters from the string start to
5886                    there.  */
5887                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5888                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5889                     + cache[2];
5890
5891             }
5892             else { /* cache[3] > byte */
5893                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5894                                           cache[2]);
5895
5896             }
5897             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5898             found = TRUE;
5899         } else if (mg->mg_len != -1) {
5900             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5901             found = TRUE;
5902         }
5903     }
5904     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5905         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
5906
5907         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5908             if (len != real_len) {
5909                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5910                    infinitely while printing error messages.  */
5911                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5912                 PL_utf8cache = 0;
5913                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
5914                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5915                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
5916             }
5917         }
5918         len = real_len;
5919     }
5920     *offsetp = len;
5921
5922     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5923 }
5924
5925 /*
5926 =for apidoc sv_eq
5927
5928 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5929 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5930 coerce its args to strings if necessary.
5931
5932 =cut
5933 */
5934
5935 I32
5936 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5937 {
5938     dVAR;
5939     const char *pv1;
5940     STRLEN cur1;
5941     const char *pv2;
5942     STRLEN cur2;
5943     I32  eq     = 0;
5944     char *tpv   = NULL;
5945     SV* svrecode = NULL;
5946
5947     if (!sv1) {
5948         pv1 = "";
5949         cur1 = 0;
5950     }
5951     else {
5952         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
5953          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
5954         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
5955             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5956             sv1 = sv_2mortal(newSVpvn(pv1, cur1));
5957             if (SvUTF8(sv2)) SvUTF8_on(sv1);
5958         }
5959         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5960     }
5961
5962     if (!sv2){
5963         pv2 = "";
5964         cur2 = 0;
5965     }
5966     else
5967         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5968
5969     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5970         /* Differing utf8ness.
5971          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5972          if (PL_encoding) {
5973               if (SvUTF8(sv1)) {
5974                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5975                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5976                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5977               }
5978               else {
5979                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5980                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5981                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5982               }
5983               /* Now both are in UTF-8. */
5984               if (cur1 != cur2) {
5985                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5986                    return FALSE;
5987               }
5988          }
5989          else {
5990               bool is_utf8 = TRUE;
5991
5992               if (SvUTF8(sv1)) {
5993                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5994                     * if is equal it must be downgrade-able */
5995                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5996                                                      &cur1, &is_utf8);
5997                    if (pv != pv1)
5998                         pv1 = tpv = pv;
5999               }
6000               else {
6001                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6002                     * if is equal it must be downgrade-able */
6003                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6004                                                       &cur2, &is_utf8);
6005                    if (pv != pv2)
6006                         pv2 = tpv = pv;
6007               }
6008               if (is_utf8) {
6009                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6010                    assert (tpv == 0);
6011                    return FALSE;
6012               }
6013          }
6014     }
6015
6016     if (cur1 == cur2)
6017         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6018         
6019     SvREFCNT_dec(svrecode);
6020     if (tpv)
6021         Safefree(tpv);
6022
6023     return eq;
6024 }
6025
6026 /*
6027 =for apidoc sv_cmp
6028
6029 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6030 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6031 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6032 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6033
6034 =cut
6035 */
6036
6037 I32
6038 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6039 {
6040     dVAR;
6041     STRLEN cur1, cur2;
6042     const char *pv1, *pv2;
6043     char *tpv = NULL;
6044     I32  cmp;
6045     SV *svrecode = NULL;
6046
6047     if (!sv1) {
6048         pv1 = "";
6049         cur1 = 0;
6050     }
6051     else
6052         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6053
6054     if (!sv2) {
6055         pv2 = "";
6056         cur2 = 0;
6057     }
6058     else
6059         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6060
6061     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6062         /* Differing utf8ness.
6063          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6064         if (SvUTF8(sv1)) {
6065             if (PL_encoding) {
6066                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6067                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6068                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6069             }
6070             else {
6071                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6072             }
6073         }
6074         else {
6075             if (PL_encoding) {
6076                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6077                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6078                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6079             }
6080             else {
6081                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6082             }
6083         }
6084     }
6085
6086     if (!cur1) {
6087         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6088     } else if (!cur2) {
6089         cmp = 1;
6090     } else {
6091         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6092
6093         if (retval) {
6094             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6095         } else if (cur1 == cur2) {
6096             cmp = 0;
6097         } else {
6098             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6099         }
6100     }
6101
6102     SvREFCNT_dec(svrecode);
6103     if (tpv)
6104         Safefree(tpv);
6105
6106     return cmp;
6107 }
6108
6109 /*
6110 =for apidoc sv_cmp_locale
6111
6112 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6113 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6114 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6115
6116 =cut
6117 */
6118
6119 I32
6120 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6121 {
6122     dVAR;
6123 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6124
6125     char *pv1, *pv2;
6126     STRLEN len1, len2;
6127     I32 retval;
6128
6129     if (PL_collation_standard)
6130         goto raw_compare;
6131
6132     len1 = 0;
6133     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6134     len2 = 0;
6135     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6136
6137     if (!pv1 || !len1) {
6138         if (pv2 && len2)
6139             return -1;
6140         else
6141             goto raw_compare;
6142     }
6143     else {
6144         if (!pv2 || !len2)
6145             return 1;
6146     }
6147
6148     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6149
6150     if (retval)
6151         return retval < 0 ? -1 : 1;
6152
6153     /*
6154      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6155      * that there are no differences -- some locales exclude some
6156      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6157      * we use the raw string as a tiebreaker.
6158      */
6159
6160   raw_compare:
6161     /*FALLTHROUGH*/
6162
6163 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6164
6165     return sv_cmp(sv1, sv2);
6166 }
6167
6168
6169 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6170
6171 /*
6172 =for apidoc sv_collxfrm
6173
6174 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6175
6176 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6177 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6178 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6179 settings.
6180
6181 =cut
6182 */
6183
6184 char *
6185 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6186 {
6187     dVAR;
6188     MAGIC *mg;
6189
6190     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6191     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6192         const char *s;
6193         char *xf;
6194         STRLEN len, xlen;
6195
6196         if (mg)
6197             Safefree(mg->mg_ptr);
6198         s = SvPV_const(sv, len);
6199         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6200             if (SvREADONLY(sv)) {
6201                 SAVEFREEPV(xf);
6202                 *nxp = xlen;
6203                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6204             }
6205             if (! mg) {
6206 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6207                 if (SvIsCOW(sv))
6208                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6209 #endif
6210                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6211                                  0, 0);
6212                 assert(mg);
6213             }
6214             mg->mg_ptr = xf;
6215             mg->mg_len = xlen;
6216         }
6217         else {
6218             if (mg) {
6219                 mg->mg_ptr = NULL;
6220                 mg->mg_len = -1;
6221             }
6222         }
6223     }
6224     if (mg && mg->mg_ptr) {
6225         *nxp = mg->mg_len;
6226         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6227     }
6228     else {
6229         *nxp = 0;
6230         return NULL;
6231     }
6232 }
6233
6234 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6235
6236 /*
6237 =for apidoc sv_gets
6238
6239 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6240 appending to the currently-stored string.
6241
6242 =cut
6243 */
6244
6245 char *
6246 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6247 {
6248     dVAR;
6249     const char *rsptr;
6250     STRLEN rslen;
6251     register STDCHAR rslast;
6252     register STDCHAR *bp;
6253     register I32 cnt;
6254     I32 i = 0;
6255     I32 rspara = 0;
6256
6257     if (SvTHINKFIRST(sv))
6258         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6259     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6260        from <>.
6261        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6262        is faster than copy on write.
6263        Swings and roundabouts.  */
6264     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6265
6266     SvSCREAM_off(sv);
6267
6268     if (append) {
6269         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6270             if (!SvUTF8(sv)) {
6271                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6272                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6273             }
6274         } else if (SvUTF8(sv)) {
6275             SV * const tsv = newSV(0);
6276             sv_gets(tsv, fp, 0);
6277             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6278             SvCUR_set(sv,append);
6279             sv_catsv(sv,tsv);
6280             sv_free(tsv);
6281             goto return_string_or_null;
6282         }
6283     }
6284
6285     SvPOK_only(sv);
6286     if (PerlIO_isutf8(fp))
6287         SvUTF8_on(sv);
6288
6289     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6290         /* we always read code in line mode */
6291         rsptr = "\n";
6292         rslen = 1;
6293     }
6294     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6295         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6296            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6297            more memory than we really need if the layers below reduce
6298            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6299          */
6300         Stat_t st;
6301         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6302             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6303             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6304                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6305             }
6306         }
6307         rsptr = NULL;
6308         rslen = 0;
6309     }
6310     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6311       I32 bytesread;
6312       char *buffer;
6313       U32 recsize;
6314
6315       /* Grab the size of the record we're getting */
6316       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6317       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6318       /* Go yank in */
6319 #ifdef VMS
6320       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6321       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6322       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6323          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6324        */
6325       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6326 #else
6327       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6328 #endif
6329       if (bytesread < 0)
6330           bytesread = 0;
6331       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6332       buffer[bytesread] = '\0';
6333       goto return_string_or_null;
6334     }
6335     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6336         rsptr = "\n\n";
6337         rslen = 2;
6338         rspara = 1;
6339     }
6340     else {
6341         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6342         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6343             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6344         }
6345         else {
6346             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6347                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6348                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6349                 }
6350             }
6351             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6352         }
6353     }
6354
6355     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6356
6357     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6358         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6359             if (PerlIO_eof(fp))
6360                 return 0;
6361             i = PerlIO_getc(fp);
6362             if (i != '\n') {
6363                 if (i == -1)
6364                     return 0;
6365                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6366                 break;
6367             }
6368         } while (i != EOF);
6369     }
6370
6371     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6372
6373     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6374        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6375        enough here - and may even be a macro allowing compile
6376        time optimization.
6377      */
6378
6379     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6380
6381     /*
6382      * We're going to steal some values from the stdio struct
6383      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6384      */
6385     register STDCHAR *ptr;
6386     STRLEN bpx;
6387     I32 shortbuffered;
6388
6389 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6390     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6391      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6392      */
6393     i = PerlIO_getc(fp);
6394     if (i == EOF) return 0;
6395     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6396     (*fp)->_cnt++;
6397 #endif
6398
6399     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6400
6401     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6402     /* make sure we have the room */
6403     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6404         /* Not room for all of it
6405            if we are looking for a separator and room for some
6406          */
6407         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6408             /* just process what we have room for */
6409             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6410             cnt -= shortbuffered;
6411         }
6412         else {
6413             shortbuffered = 0;
6414             /* remember that cnt can be negative */
6415             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6416         }
6417     }
6418     else
6419         shortbuffered = 0;
6420     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6421     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6422     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6423         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6424     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6425         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6426                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6427                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6428     for (;;) {
6429       screamer:
6430         if (cnt > 0) {
6431             if (rslen) {
6432                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6433                     cnt--;
6434                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6435                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6436                 }
6437             }
6438             else {
6439                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6440                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6441                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6442                 cnt = 0;
6443             }
6444         }
6445         
6446         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6447             cnt = shortbuffered;
6448             shortbuffered = 0;
6449             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6450             SvCUR_set(sv, bpx);
6451             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6452             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6453             continue;
6454         }
6455
6456         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6457                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6458                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6459         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6460 #if 0
6461         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6462             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6463             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6464             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6465 #endif
6466         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6467            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6468            another abstraction.  */
6469         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6470 #if 0
6471         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6472             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6473             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6474             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6475 #endif
6476         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6477         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6478         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6479             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6480
6481         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6482             goto thats_really_all_folks;
6483
6484         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6485         SvCUR_set(sv, bpx);
6486         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6487         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6488
6489         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6490
6491         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6492             goto thats_all_folks;
6493     }
6494
6495 thats_all_folks:
6496     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6497           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6498         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6499 thats_really_all_folks:
6500     if (shortbuffered)
6501         cnt += shortbuffered;
6502         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6503             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6504     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6505     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6506         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6507         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6508         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6509     *bp = '\0';
6510     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6511     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6512         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6513         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6514     }
6515    else
6516     {
6517        /*The big, slow, and stupid way. */
6518 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6519         STDCHAR *buf = NULL;
6520         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6521         assert(buf);
6522 #else
6523         STDCHAR buf[8192];
6524 #endif
6525
6526 screamer2:
6527         if (rslen) {
6528             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6529             bp = buf;
6530             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6531                 ; /* keep reading */
6532             cnt = bp - buf;
6533         }
6534         else {
6535             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6536             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6537              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6538              */
6539             if (cnt > 0)
6540                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6541             else
6542                  i = EOF;
6543         }
6544
6545         if (cnt < 0)
6546             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6547         if (append)
6548              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6549         else
6550              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6551
6552         if (i != EOF &&                 /* joy */
6553             (!rslen ||
6554              SvCUR(sv) < rslen ||
6555              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6556         {
6557             append = -1;
6558             /*
6559              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6560              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6561              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6562              * again, the EOF condition will disappear.
6563              *
6564              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6565              * that prevents unnecessary calls to feof().
6566              *
6567              * - jik 9/25/96
6568              */
6569             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6570                 goto screamer2;
6571         }
6572
6573 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6574         Safefree(buf);
6575 #endif
6576     }
6577
6578     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6579         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6580             i = PerlIO_getc(fp);
6581             if (i != '\n') {
6582                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6583                 break;
6584             }
6585         }
6586     }
6587
6588 return_string_or_null:
6589     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6590 }
6591
6592 /*
6593 =for apidoc sv_inc
6594
6595 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6596 if necessary. Handles 'get' magic.
6597
6598 =cut
6599 */
6600
6601 void
6602 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6603 {
6604     dVAR;
6605     register char *d;
6606     int flags;
6607
6608     if (!sv)
6609         return;
6610     SvGETMAGIC(sv);
6611     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6612         if (SvIsCOW(sv))
6613             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6614         if (SvREADONLY(sv)) {
6615             if (IN_PERL_RUNTIME)
6616                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6617         }
6618         if (SvROK(sv)) {
6619             IV i;
6620             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6621                 return;
6622             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6623             sv_unref(sv);
6624             sv_setiv(sv, i);
6625         }
6626     }
6627     flags = SvFLAGS(sv);
6628     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6629         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6630            integer, so test it to see. */
6631         (void) SvIV(sv);
6632         flags = SvFLAGS(sv);
6633     }
6634     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6635         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6636 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6637       oops_its_int:
6638 #endif
6639         if (SvIsUV(sv)) {
6640             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6641                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6642             else
6643                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6644                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6645         } else {
6646             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6647                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6648             else {
6649                 (void)SvIOK_only(sv);
6650                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6651             }   
6652         }
6653         return;
6654     }
6655     if (flags & SVp_NOK) {
6656         (void)SvNOK_only(sv);
6657         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6658         return;
6659     }
6660
6661     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6662         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6663             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6664         (void)SvIOK_only(sv);
6665         SvIV_set(sv, 1);
6666         return;
6667     }
6668     d = SvPVX(sv);
6669     while (isALPHA(*d)) d++;
6670     while (isDIGIT(*d)) d++;
6671     if (*d) {
6672 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6673         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6674            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6675            the conversion if possible, and silently.  */
6676         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6677         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6678             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6679                9.22337203685478e+18 is an integer.
6680                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6681                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6682                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6683                or we go insane. */
6684         
6685             (void) sv_2iv(sv);
6686             if (SvIOK(sv))
6687                 goto oops_its_int;
6688
6689             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6690             if (flags & SVp_NOK) {
6691                 (void)SvNOK_only(sv);
6692                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6693                 return;
6694             }
6695             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6696                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6697                Fall through. */
6698 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6699             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",
6700                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6701 #else
6702             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6703                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6704 #endif
6705         }
6706 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6707         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6708         return;
6709     }
6710     d--;
6711     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6712         if (isDIGIT(*d)) {
6713             if (++*d <= '9')
6714                 return;
6715             *(d--) = '0';
6716         }
6717         else {
6718 #ifdef EBCDIC
6719             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6720              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6721              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6722              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6723              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6724              */
6725             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6726                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6727                 return;
6728             }
6729             *(d--) -= 'z' - 'a';
6730 #else
6731             ++*d;
6732             if (isALPHA(*d))
6733                 return;
6734             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6735 #endif
6736         }
6737     }
6738     /* oh,oh, the number grew */
6739     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6740     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6741     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6742         *d = d[-1];
6743     if (isDIGIT(d[1]))
6744         *d = '1';
6745     else
6746         *d = d[1];
6747 }
6748
6749 /*
6750 =for apidoc sv_dec
6751
6752 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6753 if necessary. Handles 'get' magic.
6754
6755 =cut
6756 */
6757
6758 void
6759 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6760 {
6761     dVAR;
6762     int flags;
6763
6764     if (!sv)
6765         return;
6766     SvGETMAGIC(sv);
6767     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6768         if (SvIsCOW(sv))
6769             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6770         if (SvREADONLY(sv)) {
6771             if (IN_PERL_RUNTIME)
6772                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6773         }
6774         if (SvROK(sv)) {
6775             IV i;
6776             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6777                 return;
6778             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6779             sv_unref(sv);
6780             sv_setiv(sv, i);
6781         }
6782     }
6783     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6784        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6785     flags = SvFLAGS(sv);
6786     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6787         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6788 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6789       oops_its_int:
6790 #endif
6791         if (SvIsUV(sv)) {
6792             if (SvUVX(sv) == 0) {
6793                 (void)SvIOK_only(sv);
6794                 SvIV_set(sv, -1);
6795             }
6796             else {
6797                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6798                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6799             }   
6800         } else {
6801             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6802                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6803             else {
6804                 (void)SvIOK_only(sv);
6805                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6806             }   
6807         }
6808         return;
6809     }
6810     if (flags & SVp_NOK) {
6811         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6812         (void)SvNOK_only(sv);
6813         return;
6814     }
6815     if (!(flags & SVp_POK)) {
6816         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6817             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6818         SvIV_set(sv, -1);
6819         (void)SvIOK_only(sv);
6820         return;
6821     }
6822 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6823     {
6824         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6825         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6826             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6827                9.22337203685478e+18 is an integer.
6828                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6829                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6830                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6831                or we go insane. */
6832         
6833             (void) sv_2iv(sv);
6834             if (SvIOK(sv))
6835                 goto oops_its_int;
6836
6837             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6838             if (flags & SVp_NOK) {
6839                 (void)SvNOK_only(sv);
6840                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6841                 return;
6842             }
6843             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6844                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6845                Fall through. */
6846 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6847             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",
6848                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6849 #else
6850             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6851                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6852 #endif
6853         }
6854     }
6855 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6856     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6857 }
6858
6859 /*
6860 =for apidoc sv_mortalcopy
6861
6862 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6863 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6864 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6865 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6866
6867 =cut
6868 */
6869
6870 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6871  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6872  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6873  * permanent location. */
6874
6875 SV *
6876 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6877 {
6878     dVAR;
6879     register SV *sv;
6880
6881     new_SV(sv);
6882     sv_setsv(sv,oldstr);
6883     EXTEND_MORTAL(1);
6884     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6885     SvTEMP_on(sv);
6886     return sv;
6887 }
6888
6889 /*
6890 =for apidoc sv_newmortal
6891
6892 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6893 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6894 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6895 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6896
6897 =cut
6898 */
6899
6900 SV *
6901 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6902 {
6903     dVAR;
6904     register SV *sv;
6905
6906     new_SV(sv);
6907     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6908     EXTEND_MORTAL(1);
6909     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6910     return sv;
6911 }
6912
6913 /*
6914 =for apidoc sv_2mortal
6915
6916 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6917 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6918 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6919 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6920 and C<sv_mortalcopy>.
6921
6922 =cut
6923 */
6924
6925 SV *
6926 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6927 {
6928     dVAR;
6929     if (!sv)
6930         return NULL;
6931     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6932         return sv;
6933     EXTEND_MORTAL(1);
6934     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6935     SvTEMP_on(sv);
6936     return sv;
6937 }
6938
6939 /*
6940 =for apidoc newSVpv
6941
6942 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6943 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6944 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6945
6946 =cut
6947 */
6948
6949 SV *
6950 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6951 {
6952     dVAR;
6953     register SV *sv;
6954
6955     new_SV(sv);
6956     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
6957     return sv;
6958 }
6959
6960 /*
6961 =for apidoc newSVpvn
6962
6963 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6964 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6965 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6966 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6967
6968 =cut
6969 */
6970
6971 SV *
6972 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6973 {
6974     dVAR;
6975     register SV *sv;
6976
6977     new_SV(sv);
6978     sv_setpvn(sv,s,len);
6979     return sv;
6980 }
6981
6982
6983 /*
6984 =for apidoc newSVhek
6985
6986 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6987 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6988 SV if the hek is NULL.
6989
6990 =cut
6991 */
6992
6993 SV *
6994 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6995 {
6996     dVAR;
6997     if (!hek) {
6998         SV *sv;
6999
7000         new_SV(sv);
7001         return sv;
7002     }
7003
7004     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
7005         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
7006     } else {
7007         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
7008         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
7009             /* Trouble :-)
7010                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
7011             */
7012             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
7013             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
7014             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
7015
7016             SvUTF8_on (sv);
7017             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
7018             return sv;
7019         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7020             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7021                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7022                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7023                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7024                into an hv routine with a regular hash.
7025                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7026                the flag in every key so that we know not to try to call
7027                share_hek_kek on it.  */
7028
7029             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7030             if (HEK_UTF8(hek))
7031                 SvUTF8_on (sv);
7032             return sv;
7033         }
7034         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7035         {
7036             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7037                more efficient than sharepvn().  */
7038             SV *sv;
7039
7040             new_SV(sv);
7041             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7042             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7043             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7044             SvLEN_set(sv, 0);
7045             SvREADONLY_on(sv);
7046             SvFAKE_on(sv);
7047             SvPOK_on(sv);
7048             if (HEK_UTF8(hek))
7049                 SvUTF8_on(sv);
7050             return sv;
7051         }
7052     }
7053 }
7054
7055 /*
7056 =for apidoc newSVpvn_share
7057
7058 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7059 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7060 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7061 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7062 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7063 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7064 hash lookup will avoid string compare.
7065
7066 =cut
7067 */
7068
7069 SV *
7070 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7071 {
7072     dVAR;
7073     register SV *sv;
7074     bool is_utf8 = FALSE;
7075     const char *const orig_src = src;
7076
7077     if (len < 0) {
7078         STRLEN tmplen = -len;
7079         is_utf8 = TRUE;
7080         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7081         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7082         len = tmplen;
7083     }
7084     if (!hash)
7085         PERL_HASH(hash, src, len);
7086     new_SV(sv);
7087     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7088     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7089     SvCUR_set(sv, len);
7090     SvLEN_set(sv, 0);
7091     SvREADONLY_on(sv);
7092     SvFAKE_on(sv);
7093     SvPOK_on(sv);
7094     if (is_utf8)
7095         SvUTF8_on(sv);
7096     if (src != orig_src)
7097         Safefree(src);
7098     return sv;
7099 }
7100
7101
7102 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7103
7104 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7105  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7106  * Don't access this version directly.
7107  */
7108
7109 SV *
7110 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7111 {
7112     dTHX;
7113     register SV *sv;
7114     va_list args;
7115     va_start(args, pat);
7116     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7117     va_end(args);
7118     return sv;
7119 }
7120 #endif
7121
7122 /*
7123 =for apidoc newSVpvf
7124
7125 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7126 C<sprintf>.
7127
7128 =cut
7129 */
7130
7131 SV *
7132 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7133 {
7134     register SV *sv;
7135     va_list args;
7136     va_start(args, pat);
7137     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7138     va_end(args);
7139     return sv;
7140 }
7141
7142 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7143
7144 SV *
7145 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7146 {
7147     dVAR;
7148     register SV *sv;
7149     new_SV(sv);
7150     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7151     return sv;
7152 }
7153
7154 /*
7155 =for apidoc newSVnv
7156
7157 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7158 The reference count for the SV is set to 1.
7159
7160 =cut
7161 */
7162
7163 SV *
7164 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7165 {
7166     dVAR;
7167     register SV *sv;
7168
7169     new_SV(sv);
7170     sv_setnv(sv,n);
7171     return sv;
7172 }
7173
7174 /*
7175 =for apidoc newSViv
7176
7177 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7178 SV is set to 1.
7179
7180 =cut
7181 */
7182
7183 SV *
7184 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7185 {
7186     dVAR;
7187     register SV *sv;
7188
7189     new_SV(sv);
7190     sv_setiv(sv,i);
7191     return sv;
7192 }
7193
7194 /*
7195 =for apidoc newSVuv
7196
7197 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7198 The reference count for the SV is set to 1.
7199
7200 =cut
7201 */
7202
7203 SV *
7204 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7205 {
7206     dVAR;
7207     register SV *sv;
7208
7209     new_SV(sv);
7210     sv_setuv(sv,u);
7211     return sv;
7212 }
7213
7214 /*
7215 =for apidoc newSV_type
7216
7217 Creates a new SV, of the type specificied.  The reference count for the new SV
7218 is set to 1.
7219
7220 =cut
7221 */
7222
7223 SV *
7224 Perl_newSV_type(pTHX_ svtype type)
7225 {
7226     register SV *sv;
7227
7228     new_SV(sv);
7229     sv_upgrade(sv, type);
7230     return sv;
7231 }
7232
7233 /*
7234 =for apidoc newRV_noinc
7235
7236 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7237 SV is B<not> incremented.
7238
7239 =cut
7240 */
7241
7242 SV *
7243 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7244 {
7245     dVAR;
7246     register SV *sv = newSV_type(SVt_RV);
7247     SvTEMP_off(tmpRef);
7248     SvRV_set(sv, tmpRef);
7249     SvROK_on(sv);
7250     return sv;
7251 }
7252
7253 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7254  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7255  */
7256
7257 SV *
7258 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7259 {
7260     dVAR;
7261     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7262 }
7263
7264 /*
7265 =for apidoc newSVsv
7266
7267 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7268 (Uses C<sv_setsv>).
7269
7270 =cut
7271 */
7272
7273 SV *
7274 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7275 {
7276     dVAR;
7277     register SV *sv;
7278
7279     if (!old)
7280         return NULL;
7281     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7282         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7283             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7284         return NULL;
7285     }
7286     new_SV(sv);
7287     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7288        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7289        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7290     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7291     return sv;
7292 }
7293
7294 /*
7295 =for apidoc sv_reset
7296
7297 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7298 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7299
7300 =cut
7301 */
7302
7303 void
7304 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7305 {
7306     dVAR;
7307     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7308
7309     if (!stash)
7310         return;
7311
7312     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7313         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7314         if (mg) {
7315             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
7316             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
7317             PMOP *const *const end = pmp + count;
7318
7319             while (pmp < end) {
7320 #ifdef USE_ITHREADS
7321                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
7322 #else
7323                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
7324 #endif
7325                 ++pmp;
7326             }
7327         }
7328         return;
7329     }
7330
7331     /* reset variables */
7332
7333     if (!HvARRAY(stash))
7334         return;
7335
7336     Zero(todo, 256, char);
7337     while (*s) {
7338         I32 max;
7339         I32 i = (unsigned char)*s;
7340         if (s[1] == '-') {
7341             s += 2;
7342         }
7343         max = (unsigned char)*s++;
7344         for ( ; i <= max; i++) {
7345             todo[i] = 1;
7346         }
7347         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7348             HE *entry;
7349             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7350                  entry;
7351                  entry = HeNEXT(entry))
7352             {
7353                 register GV *gv;
7354                 register SV *sv;
7355
7356                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7357                     continue;
7358                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7359                 sv = GvSV(gv);
7360                 if (sv) {
7361                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7362                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7363                             sv_unref(sv);
7364                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7365                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7366                         continue;
7367                     }
7368                     SvOK_off(sv);
7369                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7370                         SvCUR_set(sv, 0);
7371                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7372                             *SvPVX(sv) = '\0';
7373                         SvTAINT(sv);
7374                     }
7375                 }
7376                 if (GvAV(gv)) {
7377                     av_clear(GvAV(gv));
7378                 }
7379                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7380 #if defined(VMS)
7381                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7382 #else /* ! VMS */
7383                     hv_clear(GvHV(gv));
7384 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7385                     if (gv == PL_envgv)
7386                         my_clearenv();
7387 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7388 #endif /* VMS */
7389                 }
7390             }
7391         }
7392     }
7393 }
7394
7395 /*
7396 =for apidoc sv_2io
7397
7398 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7399 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7400 named after the PV if we're a string.
7401
7402 =cut
7403 */
7404
7405 IO*
7406 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7407 {
7408     IO* io;
7409     GV* gv;
7410
7411     switch (SvTYPE(sv)) {
7412     case SVt_PVIO:
7413         io = (IO*)sv;
7414         break;
7415     case SVt_PVGV:
7416         gv = (GV*)sv;
7417         io = GvIO(gv);
7418         if (!io)
7419             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7420         break;
7421     default:
7422         if (!SvOK(sv))
7423             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7424         if (SvROK(sv))
7425             return sv_2io(SvRV(sv));
7426         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7427         if (gv)
7428             io = GvIO(gv);
7429         else
7430             io = 0;
7431         if (!io)
7432             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
7433         break;
7434     }
7435     return io;
7436 }
7437
7438 /*
7439 =for apidoc sv_2cv
7440
7441 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7442 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7443 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7444
7445 =cut
7446 */
7447
7448 CV *
7449 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7450 {
7451     dVAR;
7452     GV *gv = NULL;
7453     CV *cv = NULL;
7454
7455     if (!sv) {
7456         *st = NULL;
7457         *gvp = NULL;
7458         return NULL;
7459     }
7460     switch (SvTYPE(sv)) {
7461     case SVt_PVCV:
7462         *st = CvSTASH(sv);
7463         *gvp = NULL;
7464         return (CV*)sv;
7465     case SVt_PVHV:
7466     case SVt_PVAV:
7467         *st = NULL;
7468         *gvp = NULL;
7469         return NULL;
7470     case SVt_PVGV:
7471         gv = (GV*)sv;
7472         *gvp = gv;
7473         *st = GvESTASH(gv);
7474         goto fix_gv;
7475
7476     default:
7477         SvGETMAGIC(sv);
7478         if (SvROK(sv)) {
7479             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7480             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7481
7482             sv = SvRV(sv);
7483             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7484                 cv = (CV*)sv;
7485                 *gvp = NULL;
7486                 *st = CvSTASH(cv);
7487                 return cv;
7488             }
7489             else if(isGV(sv))
7490                 gv = (GV*)sv;
7491             else
7492                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7493         }
7494         else if (isGV(sv))
7495             gv = (GV*)sv;
7496         else
7497             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7498         *gvp = gv;
7499         if (!gv) {
7500             *st = NULL;
7501             return NULL;
7502         }
7503         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7504         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7505             *st = NULL;
7506             return NULL;
7507         }
7508         *st = GvESTASH(gv);
7509     fix_gv:
7510         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7511             SV *tmpsv;
7512             ENTER;
7513             tmpsv = newSV(0);
7514             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7515             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7516              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7517              * declaration! */
7518             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7519                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7520                    NULL, NULL);
7521             LEAVE;
7522             if (!GvCVu(gv))
7523                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7524                            SVfARG(sv));
7525         }
7526         return GvCVu(gv);
7527     }
7528 }
7529
7530 /*
7531 =for apidoc sv_true
7532
7533 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7534 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7535 instead use an in-line version.
7536
7537 =cut
7538 */
7539
7540 I32
7541 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7542 {
7543     if (!sv)
7544         return 0;
7545     if (SvPOK(sv)) {
7546         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7547         if (tXpv &&
7548                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7549                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7550             return 1;
7551         else
7552             return 0;
7553     }
7554     else {
7555         if (SvIOK(sv))
7556             return SvIVX(sv) != 0;
7557         else {
7558             if (SvNOK(sv))
7559                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7560             else
7561                 return sv_2bool(sv);
7562         }
7563     }
7564 }
7565
7566 /*
7567 =for apidoc sv_pvn_force
7568
7569 Get a sensible string out of the SV somehow.
7570 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7571 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7572
7573 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7574
7575 Get a sensible string out of the SV somehow.
7576 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7577 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7578 implemented in terms of this function.
7579 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7580 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7581
7582 =cut
7583 */
7584
7585 char *
7586 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7587 {
7588     dVAR;
7589     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7590         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7591
7592     if (SvPOK(sv)) {
7593         if (lp)
7594             *lp = SvCUR(sv);
7595     }
7596     else {
7597         char *s;
7598         STRLEN len;
7599  
7600         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7601             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7602             if (PL_op)
7603                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7604                            ref, OP_NAME(PL_op));
7605             else
7606                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7607         }
7608         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7609             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7610                 OP_NAME(PL_op));
7611         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7612         if (lp)
7613             *lp = len;
7614
7615         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7616             if (SvROK(sv))
7617                 sv_unref(sv);
7618             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7619             SvGROW(sv, len + 1);
7620             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7621             SvCUR_set(sv, len);
7622             SvPVX(sv)[len] = '\0';
7623         }
7624         if (!SvPOK(sv)) {
7625             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7626             SvTAINT(sv);
7627             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7628                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7629         }
7630     }
7631     return SvPVX_mutable(sv);
7632 }
7633
7634 /*
7635 =for apidoc sv_pvbyten_force
7636
7637 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7638
7639 =cut
7640 */
7641
7642 char *
7643 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7644 {
7645     sv_pvn_force(sv,lp);
7646     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7647     *lp = SvCUR(sv);
7648     return SvPVX(sv);
7649 }
7650
7651 /*
7652 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7653
7654 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7655
7656 =cut
7657 */
7658
7659 char *
7660 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7661 {
7662     sv_pvn_force(sv,lp);
7663     sv_utf8_upgrade(sv);
7664     *lp = SvCUR(sv);
7665     return SvPVX(sv);
7666 }
7667
7668 /*
7669 =for apidoc sv_reftype
7670
7671 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7672
7673 =cut
7674 */
7675
7676 const char *
7677 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7678 {
7679     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7680        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7681     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7682         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7683         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7684     }
7685     else {
7686         switch (SvTYPE(sv)) {
7687         case SVt_NULL:
7688         case SVt_IV:
7689         case SVt_NV:
7690         case SVt_RV:
7691         case SVt_PV:
7692         case SVt_PVIV:
7693         case SVt_PVNV:
7694         case SVt_PVMG:
7695                                 if (SvVOK(sv))
7696                                     return "VSTRING";
7697                                 if (SvROK(sv))
7698                                     return "REF";
7699                                 else
7700                                     return "SCALAR";
7701
7702         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7703                                 /* tied lvalues should appear to be
7704                                  * scalars for backwards compatitbility */
7705                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7706                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7707         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7708         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7709         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7710         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7711         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7712         case SVt_PVIO:          return "IO";
7713         case SVt_BIND:          return "BIND";
7714         default:                return "UNKNOWN";
7715         }
7716     }
7717 }
7718
7719 /*
7720 =for apidoc sv_isobject
7721
7722 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7723 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7724 will return false.
7725
7726 =cut
7727 */
7728
7729 int
7730 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7731 {
7732     if (!sv)
7733         return 0;
7734     SvGETMAGIC(sv);
7735     if (!SvROK(sv))
7736         return 0;
7737     sv = (SV*)SvRV(sv);
7738     if (!SvOBJECT(sv))
7739         return 0;
7740     return 1;
7741 }
7742
7743 /*
7744 =for apidoc sv_isa
7745
7746 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7747 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7748 an inheritance relationship.
7749
7750 =cut
7751 */
7752
7753 int
7754 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7755 {
7756     const char *hvname;
7757     if (!sv)
7758         return 0;
7759     SvGETMAGIC(sv);
7760     if (!SvROK(sv))
7761         return 0;
7762     sv = (SV*)SvRV(sv);
7763     if (!SvOBJECT(sv))
7764         return 0;
7765     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7766     if (!hvname)
7767         return 0;
7768
7769     return strEQ(hvname, name);
7770 }
7771
7772 /*
7773 =for apidoc newSVrv
7774
7775 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7776 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7777 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7778 reference count is 1.
7779
7780 =cut
7781 */
7782
7783 SV*
7784 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7785 {
7786     dVAR;
7787     SV *sv;
7788
7789     new_SV(sv);
7790
7791     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7792     (void)SvAMAGIC_off(rv);
7793
7794     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7795         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7796         SvREFCNT(rv) = 0;
7797         sv_clear(rv);
7798         SvFLAGS(rv) = 0;
7799         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7800
7801         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7802     } else if (SvROK(rv)) {
7803         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7804     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7805         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7806     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7807         SvPV_free(rv);
7808         SvCUR_set(rv, 0);
7809         SvLEN_set(rv, 0);
7810     }
7811
7812     SvOK_off(rv);
7813     SvRV_set(rv, sv);
7814     SvROK_on(rv);
7815
7816     if (classname) {
7817         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
7818         (void)sv_bless(rv, stash);
7819     }
7820     return sv;
7821 }
7822
7823 /*
7824 =for apidoc sv_setref_pv
7825
7826 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7827 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7828 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7829 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7830 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7831 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7832
7833 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7834 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7835
7836 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7837
7838 =cut
7839 */
7840
7841 SV*
7842 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7843 {
7844     dVAR;
7845     if (!pv) {
7846         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7847         SvSETMAGIC(rv);
7848     }
7849     else
7850         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7851     return rv;
7852 }
7853
7854 /*
7855 =for apidoc sv_setref_iv
7856
7857 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7858 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7859 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7860 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7861 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7862
7863 =cut
7864 */
7865
7866 SV*
7867 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7868 {
7869     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7870     return rv;
7871 }
7872
7873 /*
7874 =for apidoc sv_setref_uv
7875
7876 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7877 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7878 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7879 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7880 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7881
7882 =cut
7883 */
7884
7885 SV*
7886 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7887 {
7888     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7889     return rv;
7890 }
7891
7892 /*
7893 =for apidoc sv_setref_nv
7894
7895 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7896 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7897 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7898 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7899 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7900
7901 =cut
7902 */
7903
7904 SV*
7905 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7906 {
7907     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7908     return rv;
7909 }
7910
7911 /*
7912 =for apidoc sv_setref_pvn
7913
7914 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7915 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7916 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7917 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7918 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7919 of 1, and the RV will be returned.
7920
7921 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7922
7923 =cut
7924 */
7925
7926 SV*
7927 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7928 {
7929     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7930     return rv;
7931 }
7932
7933 /*
7934 =for apidoc sv_bless
7935
7936 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7937 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7938 of the SV is unaffected.
7939
7940 =cut
7941 */
7942
7943 SV*
7944 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7945 {
7946     dVAR;
7947     SV *tmpRef;
7948     if (!SvROK(sv))
7949         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7950     tmpRef = SvRV(sv);
7951     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7952         if (SvREADONLY(tmpRef))
7953             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7954         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7955             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7956                 --PL_sv_objcount;
7957             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7958         }
7959     }
7960     SvOBJECT_on(tmpRef);
7961     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7962         ++PL_sv_objcount;
7963     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7964     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7965
7966     if (Gv_AMG(stash))
7967         SvAMAGIC_on(sv);
7968     else
7969         (void)SvAMAGIC_off(sv);
7970
7971     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7972         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7973             mg_set(tmpRef);
7974
7975
7976
7977     return sv;
7978 }
7979
7980 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7981  */
7982
7983 STATIC void
7984 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7985 {
7986     dVAR;
7987     void *xpvmg;
7988     HV *stash;
7989     SV * const temp = sv_newmortal();
7990
7991     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7992     SvFAKE_off(sv);
7993     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7994
7995     if (GvGP(sv)) {
7996         if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
7997             mro_method_changed_in(stash);
7998         gp_free((GV*)sv);
7999     }
8000     if (GvSTASH(sv)) {
8001         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
8002         GvSTASH(sv) = NULL;
8003     }
8004     GvMULTI_off(sv);
8005     if (GvNAME_HEK(sv)) {
8006         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
8007     }
8008     isGV_with_GP_off(sv);
8009
8010     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
8011     xpvmg = new_XPVMG();
8012     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
8013     del_XPVGV(SvANY(sv));
8014     SvANY(sv) = xpvmg;
8015
8016     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
8017     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
8018
8019     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
8020        set operation as merely an internal storage change.  */
8021     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
8022 }
8023
8024 /*
8025 =for apidoc sv_unref_flags
8026
8027 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
8028 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
8029 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
8030 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
8031 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
8032 different from one or the reference being a readonly SV).
8033 See C<SvROK_off>.
8034
8035 =cut
8036 */
8037
8038 void
8039 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
8040 {
8041     SV* const target = SvRV(ref);
8042
8043     if (SvWEAKREF(ref)) {
8044         sv_del_backref(target, ref);
8045         SvWEAKREF_off(ref);
8046         SvRV_set(ref, NULL);
8047         return;
8048     }
8049     SvRV_set(ref, NULL);
8050     SvROK_off(ref);
8051     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8052        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8053     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8054         SvREFCNT_dec(target);
8055     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8056         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8057 }
8058
8059 /*
8060 =for apidoc sv_untaint
8061
8062 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8063 =cut
8064 */
8065
8066 void
8067 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8068 {
8069     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8070         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8071         if (mg)
8072             mg->mg_len &= ~1;
8073     }
8074 }
8075
8076 /*
8077 =for apidoc sv_tainted
8078
8079 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8080 =cut
8081 */
8082
8083 bool
8084 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8085 {
8086     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8087         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8088         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8089             return TRUE;
8090     }
8091     return FALSE;
8092 }
8093
8094 /*
8095 =for apidoc sv_setpviv
8096
8097 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8098 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8099
8100 =cut
8101 */
8102
8103 void
8104 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8105 {
8106     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8107     char *ebuf;
8108     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8109
8110     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8111 }
8112
8113 /*
8114 =for apidoc sv_setpviv_mg
8115
8116 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8117
8118 =cut
8119 */
8120
8121 void
8122 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8123 {
8124     sv_setpviv(sv, iv);
8125     SvSETMAGIC(sv);
8126 }
8127
8128 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8129
8130 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8131  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8132  * Don't access this version directly.
8133  */
8134
8135 void
8136 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8137 {
8138     dTHX;
8139     va_list args;
8140     va_start(args, pat);
8141     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8142     va_end(args);
8143 }
8144
8145 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8146  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8147  * Don't access this version directly.
8148  */
8149
8150 void
8151 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8152 {
8153     dTHX;
8154     va_list args;
8155     va_start(args, pat);
8156     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8157     va_end(args);
8158 }
8159 #endif
8160
8161 /*
8162 =for apidoc sv_setpvf
8163
8164 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8165 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8166
8167 =cut
8168 */
8169
8170 void
8171 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8172 {
8173     va_list args;
8174     va_start(args, pat);
8175     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8176     va_end(args);
8177 }
8178
8179 /*
8180 =for apidoc sv_vsetpvf
8181
8182 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8183 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8184
8185 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8186
8187 =cut
8188 */
8189
8190 void
8191 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8192 {
8193     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8194 }
8195
8196 /*
8197 =for apidoc sv_setpvf_mg
8198
8199 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8200
8201 =cut
8202 */
8203
8204 void
8205 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8206 {
8207     va_list args;
8208     va_start(args, pat);
8209     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8210     va_end(args);
8211 }
8212
8213 /*
8214 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8215
8216 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8217
8218 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8219
8220 =cut
8221 */
8222
8223 void
8224 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8225 {
8226     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8227     SvSETMAGIC(sv);
8228 }
8229
8230 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8231
8232 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8233  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8234  * Don't access this version directly.
8235  */
8236
8237 void
8238 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8239 {
8240     dTHX;
8241     va_list args;
8242     va_start(args, pat);
8243     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8244     va_end(args);
8245 }
8246
8247 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8248  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8249  * Don't access this version directly.
8250  */
8251
8252 void
8253 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8254 {
8255     dTHX;
8256     va_list args;
8257     va_start(args, pat);
8258     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8259     va_end(args);
8260 }
8261 #endif
8262
8263 /*
8264 =for apidoc sv_catpvf
8265
8266 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8267 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8268 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8269 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8270 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8271 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8272 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8273
8274 =cut */
8275
8276 void
8277 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8278 {
8279     va_list args;
8280     va_start(args, pat);
8281     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8282     va_end(args);
8283 }
8284
8285 /*
8286 =for apidoc sv_vcatpvf
8287
8288 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8289 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8290
8291 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8292
8293 =cut
8294 */
8295
8296 void
8297 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8298 {
8299     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8300 }
8301
8302 /*
8303 =for apidoc sv_catpvf_mg
8304
8305 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8306
8307 =cut
8308 */
8309
8310 void
8311 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8312 {
8313     va_list args;
8314     va_start(args, pat);
8315     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8316     va_end(args);
8317 }
8318
8319 /*
8320 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8321
8322 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8323
8324 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8325
8326 =cut
8327 */
8328
8329 void
8330 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8331 {
8332     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8333     SvSETMAGIC(sv);
8334 }
8335
8336 /*
8337 =for apidoc sv_vsetpvfn
8338
8339 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8340 appending it.
8341
8342 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8343
8344 =cut
8345 */
8346
8347 void
8348 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8349 {
8350     sv_setpvn(sv, "", 0);
8351     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8352 }
8353
8354 STATIC I32
8355 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8356 {
8357     dVAR;
8358     I32 var = 0;
8359     switch (**pattern) {
8360     case '1': case '2': case '3':
8361     case '4': case '5': case '6':
8362     case '7': case '8': case '9':
8363         var = *(*pattern)++ - '0';
8364         while (isDIGIT(**pattern)) {
8365             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8366             if (tmp < var)
8367                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8368             var = tmp;
8369         }
8370     }
8371     return var;
8372 }
8373
8374 STATIC char *
8375 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8376 {
8377     const int neg = nv < 0;
8378     UV uv;
8379
8380     if (neg)
8381         nv = -nv;
8382     if (nv < UV_MAX) {
8383         char *p = endbuf;
8384         nv += 0.5;
8385         uv = (UV)nv;
8386         if (uv & 1 && uv == nv)
8387             uv--;                       /* Round to even */
8388         do {
8389             const unsigned dig = uv % 10;
8390             *--p = '0' + dig;
8391         } while (uv /= 10);
8392         if (neg)
8393             *--p = '-';
8394         *len = endbuf - p;
8395         return p;
8396     }
8397     return NULL;
8398 }
8399
8400
8401 /*
8402 =for apidoc sv_vcatpvfn
8403
8404 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8405 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8406 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8407 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8408 locales).
8409
8410 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8411
8412 =cut
8413 */
8414
8415
8416 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8417                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8418                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8419
8420 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8421
8422 void
8423 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8424 {
8425     dVAR;
8426     char *p;
8427     char *q;
8428     const char *patend;
8429     STRLEN origlen;
8430     I32 svix = 0;
8431     static const char nullstr[] = "(null)";
8432     SV *argsv = NULL;
8433     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8434     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8435     SV *nsv = NULL;
8436     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8437      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8438      * Plus 32: Playing safe. */
8439     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8440     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8441     /* what about long double NVs? --jhi */
8442
8443     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8444
8445     /* no matter what, this is a string now */
8446     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8447
8448     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8449     if (patlen == 0)
8450         return;
8451     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8452         if (args) {
8453             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8454             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8455         }
8456         else if (svix < svmax) {
8457             sv_catsv(sv, *svargs);
8458         }
8459         return;
8460     }
8461     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8462                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8463         argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8464         sv_catsv(sv, argsv);
8465         return;
8466     }
8467
8468 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8469     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8470     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8471          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8472         unsigned digits = 0;
8473         const char *pp;
8474
8475         pp = pat + 2;
8476         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8477             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8478         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8479             NV nv;
8480
8481             if (svix < svmax)
8482                 nv = SvNV(*svargs);
8483             else
8484                 return;
8485             if (*pp == 'g') {
8486                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8487                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8488                    a Configure test for this.  */
8489                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8490                      /* 0, point, slack */
8491                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8492                     sv_catpv(sv, ebuf);
8493                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8494                         return;
8495                 }
8496             } else if (!digits) {
8497                 STRLEN l;
8498
8499                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8500                     sv_catpvn(sv, p, l);
8501                     return;
8502                 }
8503             }
8504         }
8505     }
8506 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8507
8508     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8509         has_utf8 = TRUE;
8510
8511     patend = (char*)pat + patlen;
8512     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8513         bool alt = FALSE;
8514         bool left = FALSE;
8515         bool vectorize = FALSE;
8516         bool vectorarg = FALSE;
8517         bool vec_utf8 = FALSE;
8518         char fill = ' ';
8519         char plus = 0;
8520         char intsize = 0;
8521         STRLEN width = 0;
8522         STRLEN zeros = 0;
8523         bool has_precis = FALSE;
8524         STRLEN precis = 0;
8525         const I32 osvix = svix;
8526         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8527 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8528         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8529            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8530         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8531 #endif
8532
8533         char esignbuf[4];
8534         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8535         STRLEN esignlen = 0;
8536
8537         const char *eptr = NULL;
8538         STRLEN elen = 0;
8539         SV *vecsv = NULL;
8540         const U8 *vecstr = NULL;
8541         STRLEN veclen = 0;
8542         char c = 0;
8543         int i;
8544         unsigned base = 0;
8545         IV iv = 0;
8546         UV uv = 0;
8547         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8548            not USE_LONG_DOUBLE
8549         */
8550 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8551         long double nv;
8552 #else
8553         NV nv;
8554 #endif
8555         STRLEN have;
8556         STRLEN need;
8557         STRLEN gap;
8558         const char *dotstr = ".";
8559         STRLEN dotstrlen = 1;
8560         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8561         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8562         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8563         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8564         bool asterisk = FALSE;
8565
8566         /* echo everything up to the next format specification */
8567         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8568         if (q > p) {
8569             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8570                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8571             else
8572                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8573             p = q;
8574         }
8575         if (q++ >= patend)
8576             break;
8577
8578 /*
8579     We allow format specification elements in this order:
8580         \d+\$              explicit format parameter index
8581         [-+ 0#]+           flags
8582         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8583         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8584         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8585         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8586         [hlqLV]            size
8587     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8588 */
8589
8590         if (args) {
8591 /*  
8592         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8593         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8594         some extended formatting.  This block deals with those
8595         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8596         the normal format processing code is used.
8597
8598         Currently defined extensions are:
8599                 %p              include pointer address (standard)      
8600                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8601                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8602                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8603                 %<num>p         reserved for future extensions
8604
8605         Robin Barker 2005-07-14
8606 */
8607             char* r = q; 
8608             bool sv = FALSE;    
8609             STRLEN n = 0;
8610             if (*q == '-')
8611                 sv = *q++;
8612             n = expect_number(&q);
8613             if (*q++ == 'p') {
8614                 if (sv) {                       /* SVf */
8615                     if (n) {
8616                         precis = n;
8617                         has_precis = TRUE;
8618                     }
8619                     argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8620                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
8621                     if (DO_UTF8(argsv))
8622                         is_utf8 = TRUE;
8623                     goto string;
8624                 }
8625 #if vdNUMBER
8626                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8627                     vectorize = TRUE;
8628                     VECTORIZE_ARGS
8629                     goto format_vd;
8630                 }
8631 #endif
8632                 else if (n) {
8633                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8634                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8635                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8636                 }
8637             }
8638             q = r; 
8639         }
8640
8641         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8642             if (*q == '$') {
8643                 ++q;
8644                 efix = width;
8645             } else {
8646                 goto gotwidth;
8647             }
8648         }
8649
8650         /* FLAGS */
8651
8652         while (*q) {
8653             switch (*q) {
8654             case ' ':
8655             case '+':
8656                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
8657                     q++;
8658                 else
8659                     plus = *q++;
8660                 continue;
8661
8662             case '-':
8663                 left = TRUE;
8664                 q++;
8665                 continue;
8666
8667             case '0':
8668                 fill = *q++;
8669                 continue;
8670
8671             case '#':
8672                 alt = TRUE;
8673                 q++;
8674                 continue;
8675
8676             default:
8677                 break;
8678             }
8679             break;
8680         }
8681
8682       tryasterisk:
8683         if (*q == '*') {
8684             q++;
8685             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8686                 if (*q++ != '$')
8687                     goto unknown;
8688             asterisk = TRUE;
8689         }
8690         if (*q == 'v') {
8691             q++;
8692             if (vectorize)
8693                 goto unknown;
8694             if ((vectorarg = asterisk)) {
8695                 evix = ewix;
8696                 ewix = 0;
8697                 asterisk = FALSE;
8698             }
8699             vectorize = TRUE;
8700             goto tryasterisk;
8701         }
8702
8703         if (!asterisk)
8704         {
8705             if( *q == '0' )
8706                 fill = *q++;
8707             width = expect_number(&q);
8708         }
8709
8710         if (vectorize) {
8711             if (vectorarg) {
8712                 if (args)
8713                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8714                 else if (evix) {
8715                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8716                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8717                 } else {
8718                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8719                 }
8720                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8721                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8722                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8723                 if (DO_UTF8(vecsv))
8724                     is_utf8 = TRUE;
8725                 else if (has_utf8) {
8726                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8727                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8728                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8729                     is_utf8 = TRUE;
8730                 }                   
8731             }
8732             if (args) {
8733                 VECTORIZE_ARGS
8734             }
8735             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8736                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8737                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8738                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8739
8740                 /* if this is a version object, we need to convert
8741                  * back into v-string notation and then let the
8742                  * vectorize happen normally
8743                  */
8744                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8745                     char *version = savesvpv(vecsv);
8746                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8747                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8748                         "vector argument not supported with alpha versions");
8749                         goto unknown;
8750                     }
8751                     vecsv = sv_newmortal();
8752                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
8753                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8754                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8755                     Safefree(version);
8756                 }
8757             }
8758             else {
8759                 vecstr = (U8*)"";
8760                 veclen = 0;
8761             }
8762         }
8763
8764         if (asterisk) {
8765             if (args)
8766                 i = va_arg(*args, int);
8767             else
8768                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8769                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8770             left |= (i < 0);
8771             width = (i < 0) ? -i : i;
8772         }
8773       gotwidth:
8774
8775         /* PRECISION */
8776
8777         if (*q == '.') {
8778             q++;
8779             if (*q == '*') {
8780                 q++;
8781                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8782                     goto unknown;
8783                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8784                 if (epix)
8785                     goto unknown;
8786                 if (args)
8787                     i = va_arg(*args, int);
8788                 else
8789                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8790                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8791                 precis = i;
8792                 has_precis = !(i < 0);
8793             }
8794             else {
8795                 precis = 0;
8796                 while (isDIGIT(*q))
8797                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8798                 has_precis = TRUE;
8799             }
8800         }
8801
8802         /* SIZE */
8803
8804         switch (*q) {
8805 #ifdef WIN32
8806         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8807 #  ifdef WIN64
8808             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8809                 q += 3;
8810                 intsize = 'q';
8811                 break;
8812             }
8813 #  endif
8814             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8815                 q += 3;
8816                 break;
8817             }
8818 #  ifdef WIN64
8819             intsize = 'q';
8820 #  endif
8821             q++;
8822             break;
8823 #endif
8824 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8825         case 'L':                       /* Ld */
8826             /*FALLTHROUGH*/
8827 #ifdef HAS_QUAD
8828         case 'q':                       /* qd */
8829 #endif
8830             intsize = 'q';
8831             q++;
8832             break;
8833 #endif
8834         case 'l':
8835 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8836             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8837                 intsize = 'q';
8838                 q += 2;
8839                 break;
8840              }
8841 #endif
8842             /*FALLTHROUGH*/
8843         case 'h':
8844             /*FALLTHROUGH*/
8845         case 'V':
8846             intsize = *q++;
8847             break;
8848         }
8849
8850         /* CONVERSION */
8851
8852         if (*q == '%') {
8853             eptr = q++;
8854             elen = 1;
8855             if (vectorize) {
8856                 c = '%';
8857                 goto unknown;
8858             }
8859             goto string;
8860         }
8861
8862         if (!vectorize && !args) {
8863             if (efix) {
8864                 const I32 i = efix-1;
8865                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8866             } else {
8867                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8868                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8869             }
8870         }
8871
8872         switch (c = *q++) {
8873
8874             /* STRINGS */
8875
8876         case 'c':
8877             if (vectorize)
8878                 goto unknown;
8879             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
8880             if ((uv > 255 ||
8881                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8882                 && !IN_BYTES) {
8883                 eptr = (char*)utf8buf;
8884                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8885                 is_utf8 = TRUE;
8886             }
8887             else {
8888                 c = (char)uv;
8889                 eptr = &c;
8890                 elen = 1;
8891             }
8892             goto string;
8893
8894         case 's':
8895             if (vectorize)
8896                 goto unknown;
8897             if (args) {
8898                 eptr = va_arg(*args, char*);
8899                 if (eptr)
8900 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8901                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8902                   if (alt)
8903                     elen = *eptr++;
8904                   else
8905 #endif
8906                     elen = strlen(eptr);
8907                 else {
8908                     eptr = (char *)nullstr;
8909                     elen = sizeof nullstr - 1;
8910                 }
8911             }
8912             else {
8913                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
8914                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8915                     I32 old_precis = precis;
8916                     if (has_precis && precis < elen) {
8917                         I32 p = precis;
8918                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8919                         precis = p;
8920                     }
8921                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8922                         if (has_precis && precis < elen)
8923                             width += precis - old_precis;
8924                         else
8925                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8926                     }
8927                     is_utf8 = TRUE;
8928                 }
8929             }
8930
8931         string:
8932             if (has_precis && elen > precis)
8933                 elen = precis;
8934             break;
8935
8936             /* INTEGERS */
8937
8938         case 'p':
8939             if (alt || vectorize)
8940                 goto unknown;
8941             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8942             base = 16;
8943             goto integer;
8944
8945         case 'D':
8946 #ifdef IV_IS_QUAD
8947             intsize = 'q';
8948 #else
8949             intsize = 'l';
8950 #endif
8951             /*FALLTHROUGH*/
8952         case 'd':
8953         case 'i':
8954 #if vdNUMBER
8955         format_vd:
8956 #endif
8957             if (vectorize) {
8958                 STRLEN ulen;
8959                 if (!veclen)
8960                     continue;
8961                 if (vec_utf8)
8962                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8963                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8964                 else {
8965                     uv = *vecstr;
8966                     ulen = 1;
8967                 }
8968                 vecstr += ulen;
8969                 veclen -= ulen;
8970                 if (plus)
8971                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8972             }
8973             else if (args) {
8974                 switch (intsize) {
8975                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8976                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8977                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8978                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8979 #ifdef HAS_QUAD
8980                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8981 #endif
8982                 }
8983             }
8984             else {
8985                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8986                 switch (intsize) {
8987                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8988                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8989                 case 'V':
8990                 default:        iv = tiv; break;
8991 #ifdef HAS_QUAD
8992                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8993 #endif
8994                 }
8995             }
8996             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8997             {
8998                 if (iv >= 0) {
8999                     uv = iv;
9000                     if (plus)
9001                         esignbuf[esignlen++] = plus;
9002                 }
9003                 else {
9004                     uv = -iv;
9005                     esignbuf[esignlen++] = '-';
9006                 }
9007             }
9008             base = 10;
9009             goto integer;
9010
9011         case 'U':
9012 #ifdef IV_IS_QUAD
9013             intsize = 'q';
9014 #else
9015             intsize = 'l';
9016 #endif
9017             /*FALLTHROUGH*/
9018         case 'u':
9019             base = 10;
9020             goto uns_integer;
9021
9022         case 'B':
9023         case 'b':
9024             base = 2;
9025             goto uns_integer;
9026
9027         case 'O':
9028 #ifdef IV_IS_QUAD
9029             intsize = 'q';
9030 #else
9031             intsize = 'l';
9032 #endif
9033             /*FALLTHROUGH*/
9034         case 'o':
9035             base = 8;
9036             goto uns_integer;
9037
9038         case 'X':
9039         case 'x':
9040             base = 16;
9041
9042         uns_integer:
9043             if (vectorize) {
9044                 STRLEN ulen;
9045         vector:
9046                 if (!veclen)
9047                     continue;
9048                 if (vec_utf8)
9049                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9050                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9051                 else {
9052                     uv = *vecstr;
9053                     ulen = 1;
9054                 }
9055                 vecstr += ulen;
9056                 veclen -= ulen;
9057             }
9058             else if (args) {
9059                 switch (intsize) {
9060                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9061                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9062                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9063                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9064 #ifdef HAS_QUAD
9065                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9066 #endif
9067                 }
9068             }
9069             else {
9070                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9071                 switch (intsize) {
9072                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9073                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9074                 case 'V':
9075                 default:        uv = tuv; break;
9076 #ifdef HAS_QUAD
9077                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9078 #endif
9079                 }
9080             }
9081
9082         integer:
9083             {
9084                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9085                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9086                 zeros = 0;
9087
9088                 switch (base) {
9089                     unsigned dig;
9090                 case 16:
9091                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9092                     do {
9093                         dig = uv & 15;
9094                         *--ptr = p[dig];
9095                     } while (uv >>= 4);
9096                     if (tempalt) {
9097                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9098                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9099                     }
9100                     break;
9101                 case 8:
9102                     do {
9103                         dig = uv & 7;
9104                         *--ptr = '0' + dig;
9105                     } while (uv >>= 3);
9106                     if (alt && *ptr != '0')
9107                         *--ptr = '0';
9108                     break;
9109                 case 2:
9110                     do {
9111                         dig = uv & 1;
9112                         *--ptr = '0' + dig;
9113                     } while (uv >>= 1);
9114                     if (tempalt) {
9115                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9116                         esignbuf[esignlen++] = c;
9117                     }
9118                     break;
9119                 default:                /* it had better be ten or less */
9120                     do {
9121                         dig = uv % base;
9122                         *--ptr = '0' + dig;
9123                     } while (uv /= base);
9124                     break;
9125                 }
9126                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9127                 eptr = ptr;
9128                 if (has_precis) {
9129                     if (precis > elen)
9130                         zeros = precis - elen;
9131                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9132                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9133                         elen = 0;
9134
9135                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9136                     if (fill == '0')
9137                         fill = ' ';
9138                 }
9139             }
9140             break;
9141
9142             /* FLOATING POINT */
9143
9144         case 'F':
9145             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9146             /*FALLTHROUGH*/
9147         case 'e': case 'E':
9148         case 'f':
9149         case 'g': case 'G':
9150             if (vectorize)
9151                 goto unknown;
9152
9153             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9154
9155             /* for SV-style calling, we can only get NV
9156                for C-style calling, we assume %f is double;
9157                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9158             */
9159             switch (intsize) {
9160             case 'V':
9161 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9162                 intsize = 'q';
9163 #endif
9164                 break;
9165 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9166             case 'l':
9167                 /*FALLTHROUGH*/
9168             default:
9169 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9170                 intsize = args ? 0 : 'q';
9171 #endif
9172                 break;
9173             case 'q':
9174 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9175                 break;
9176 #else
9177                 /*FALLTHROUGH*/
9178 #endif
9179             case 'h':
9180                 goto unknown;
9181             }
9182
9183             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9184             nv = (args) ?
9185 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9186                 intsize == 'q' ?
9187                     va_arg(*args, long double) :
9188                     va_arg(*args, double)
9189 #else
9190                     va_arg(*args, double)
9191 #endif
9192                 : SvNV(argsv);
9193
9194             need = 0;
9195             if (c != 'e' && c != 'E') {
9196                 i = PERL_INT_MIN;
9197                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9198                    will cast our (long double) to (double) */
9199                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9200                 if (i == PERL_INT_MIN)
9201                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9202                 if (i > 0)
9203                     need = BIT_DIGITS(i);
9204             }
9205             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9206
9207             if (need < width)
9208                 need = width;
9209
9210 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9211             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9212                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9213
9214 #  ifdef DBL_MAX
9215 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9216 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9217 #    if DOUBLESIZE >= 8
9218 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9219 #    else
9220 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9221 #    endif
9222 #  endif
9223
9224 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9225 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9226 #  else
9227 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9228 #  endif
9229
9230 #  ifdef DBL_MIN
9231 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9232 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9233 #    if DOUBLESIZE >= 8
9234 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9235 #    else
9236 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9237 #    endif
9238 #  endif
9239
9240             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9241                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9242                 (need < DBL_DIG)) {
9243                 /* it's going to be short enough that
9244                  * long double precision is not needed */
9245
9246                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9247                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9248                 else {
9249                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9250                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9251
9252                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9253                         /* It's within the range that a double can represent */
9254 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9255                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9256                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9257 #endif
9258                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9259                     }
9260                 }
9261                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9262                     double temp;
9263
9264                     intsize = 0;
9265                     temp = (double)nv;
9266                     nv = (NV)temp;
9267                 }
9268             }
9269
9270 #  undef MY_DBL_MAX
9271 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9272 #  undef MY_DBL_MIN
9273
9274 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9275
9276             need += 20; /* fudge factor */
9277             if (PL_efloatsize < need) {
9278                 Safefree(PL_efloatbuf);
9279                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9280                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9281                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9282             }
9283
9284             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9285                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9286                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9287                    aka precis is 0  */
9288                 if ( c == 'g' && precis) {
9289                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9290                     /* May return an empty string for digits==0 */
9291                     if (*PL_efloatbuf) {
9292                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9293                         goto float_converted;
9294                     }
9295                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9296                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9297                         break;
9298                 }
9299             }
9300             {
9301                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9302                 *--ptr = '\0';
9303                 *--ptr = c;
9304                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9305 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9306                 if (intsize == 'q') {
9307                     /* Copy the one or more characters in a long double
9308                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9309                      * the format string. */
9310                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9311                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9312                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9313                 }
9314 #endif
9315                 if (has_precis) {
9316                     base = precis;
9317                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9318                     *--ptr = '.';
9319                 }
9320                 if (width) {
9321                     base = width;
9322                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9323                 }
9324                 if (fill == '0')
9325                     *--ptr = fill;
9326                 if (left)
9327                     *--ptr = '-';
9328                 if (plus)
9329                     *--ptr = plus;
9330                 if (alt)
9331                     *--ptr = '#';
9332                 *--ptr = '%';
9333
9334                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9335                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9336                  * --jhi */
9337 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9338                 elen = ((intsize == 'q')
9339                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9340                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9341 #else
9342                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9343 #endif
9344             }
9345         float_converted:
9346             eptr = PL_efloatbuf;
9347             break;
9348
9349             /* SPECIAL */
9350
9351         case 'n':
9352             if (vectorize)
9353                 goto unknown;
9354             i = SvCUR(sv) - origlen;
9355             if (args) {
9356                 switch (intsize) {
9357                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9358                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9359                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9360                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9361 #ifdef HAS_QUAD
9362                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9363 #endif
9364                 }
9365             }
9366             else
9367                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9368             continue;   /* not "break" */
9369
9370             /* UNKNOWN */
9371
9372         default:
9373       unknown:
9374             if (!args
9375                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9376                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9377             {
9378                 SV * const msg = sv_newmortal();
9379                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9380                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9381                 if (c) {
9382                     if (isPRINT(c))
9383                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9384                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9385                     else
9386                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9387                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9388                                        (UV)c & 0xFF);
9389                 } else
9390                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9391                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
9392             }
9393
9394             /* output mangled stuff ... */
9395             if (c == '\0')
9396                 --q;
9397             eptr = p;
9398             elen = q - p;
9399
9400             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9401             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9402             p = SvEND(sv);
9403             Copy(eptr, p, elen, char);
9404             p += elen;
9405             *p = '\0';
9406             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9407             svix = osvix;
9408             continue;   /* not "break" */
9409         }
9410
9411         if (is_utf8 != has_utf8) {
9412             if (is_utf8) {
9413                 if (SvCUR(sv))
9414                     sv_utf8_upgrade(sv);
9415             }
9416             else {
9417                 const STRLEN old_elen = elen;
9418                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9419                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9420                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9421                 elen = SvCUR(nsv);
9422
9423                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9424                     width += elen - old_elen;
9425                 }
9426                 is_utf8 = TRUE;
9427             }
9428         }
9429
9430         have = esignlen + zeros + elen;
9431         if (have < zeros)
9432             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9433
9434         need = (have > width ? have : width);
9435         gap = need - have;
9436
9437         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9438             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9439         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9440         p = SvEND(sv);
9441         if (esignlen && fill == '0') {
9442             int i;
9443             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9444                 *p++ = esignbuf[i];
9445         }
9446         if (gap && !left) {
9447             memset(p, fill, gap);
9448             p += gap;
9449         }
9450         if (esignlen && fill != '0') {
9451             int i;
9452             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9453                 *p++ = esignbuf[i];
9454         }
9455         if (zeros) {
9456             int i;
9457             for (i = zeros; i; i--)
9458                 *p++ = '0';
9459         }
9460         if (elen) {
9461             Copy(eptr, p, elen, char);
9462             p += elen;
9463         }
9464         if (gap && left) {
9465             memset(p, ' ', gap);
9466             p += gap;
9467         }
9468         if (vectorize) {
9469             if (veclen) {
9470                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9471                 p += dotstrlen;
9472             }
9473             else
9474                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9475         }
9476         if (is_utf8)
9477             has_utf8 = TRUE;
9478         if (has_utf8)
9479             SvUTF8_on(sv);
9480         *p = '\0';
9481         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9482         if (vectorize) {
9483             esignlen = 0;
9484             goto vector;
9485         }
9486     }
9487 }
9488
9489 /* =========================================================================
9490
9491 =head1 Cloning an interpreter
9492
9493 All the macros and functions in this section are for the private use of
9494 the main function, perl_clone().
9495
9496 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9497 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9498 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9499 ptr_table_* functions.
9500
9501 =cut
9502
9503 ============================================================================*/
9504
9505
9506 #if defined(USE_ITHREADS)
9507
9508 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9509 #ifndef GpREFCNT_inc
9510 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9511 #endif
9512
9513
9514 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9515    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9516    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9517 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9518 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9519 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9520 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9521 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9522 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9523 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9524 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9525 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9526 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9527 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9528 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9529 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9530 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9531
9532 /* clone a parser */
9533
9534 yy_parser *
9535 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *proto, CLONE_PARAMS* param)
9536 {
9537     yy_parser *parser;
9538
9539     if (!proto)
9540         return NULL;
9541
9542     /* look for it in the table first */
9543     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
9544     if (parser)
9545         return parser;
9546
9547     /* create anew and remember what it is */
9548     Newxz(parser, 1, yy_parser);
9549     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
9550
9551     parser->yyerrstatus = 0;
9552     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
9553
9554     /* XXX these not yet duped */
9555     parser->old_parser = NULL;
9556     parser->stack = NULL;
9557     parser->ps = NULL;
9558     parser->stack_size = 0;
9559     /* XXX parser->stack->state = 0; */
9560
9561     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
9562
9563     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
9564     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
9565     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
9566                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
9567     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
9568                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
9569     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
9570     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
9571     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
9572     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
9573     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
9574     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
9575     parser->lex_op      = proto->lex_op;
9576     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
9577     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
9578     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
9579     parser->multi_close = proto->multi_close;
9580     parser->multi_open  = proto->multi_open;
9581     parser->multi_start = proto->multi_start;
9582     parser->multi_end   = proto->multi_end;
9583     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
9584     parser->preambled   = proto->preambled;
9585     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
9586     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
9587     parser->expect      = proto->expect;
9588     parser->copline     = proto->copline;
9589     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
9590     parser->lex_state   = proto->lex_state;
9591     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
9592     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9593     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
9594     parser->in_my       = proto->in_my;
9595     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
9596     parser->error_count = proto->error_count;
9597
9598
9599     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
9600
9601     {
9602         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
9603         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
9604
9605         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
9606                                     proto->bufptr -  ols : 0);
9607         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
9608                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
9609         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
9610                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
9611         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
9612                                     proto->linestart -  ols : 0);
9613         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
9614                                     proto->last_uni -  ols : 0);
9615         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
9616                                     proto->last_lop -  ols : 0);
9617
9618         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
9619     }
9620
9621     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
9622
9623
9624 #ifdef PERL_MAD
9625     parser->endwhite    = proto->endwhite;
9626     parser->faketokens  = proto->faketokens;
9627     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
9628     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
9629     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
9630     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
9631     parser->thisclose   = proto->thisclose;
9632     parser->thismad     = proto->thismad;
9633     parser->thisopen    = proto->thisopen;
9634     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
9635     parser->thistoken   = proto->thistoken;
9636     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
9637
9638     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
9639     parser->curforce    = proto->curforce;
9640 #else
9641     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
9642     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
9643     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
9644 #endif
9645     return parser;
9646 }
9647
9648
9649 /* duplicate a file handle */
9650
9651 PerlIO *
9652 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9653 {
9654     PerlIO *ret;
9655
9656     PERL_UNUSED_ARG(type);
9657
9658     if (!fp)
9659         return (PerlIO*)NULL;
9660
9661     /* look for it in the table first */
9662     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9663     if (ret)
9664         return ret;
9665
9666     /* create anew and remember what it is */
9667     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9668     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9669     return ret;
9670 }
9671
9672 /* duplicate a directory handle */
9673
9674 DIR *
9675 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9676 {
9677     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9678     if (!dp)
9679         return (DIR*)NULL;
9680     /* XXX TODO */
9681     return dp;
9682 }
9683
9684 /* duplicate a typeglob */
9685
9686 GP *
9687 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9688 {
9689     GP *ret;
9690
9691     if (!gp)
9692         return (GP*)NULL;
9693     /* look for it in the table first */
9694     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9695     if (ret)
9696         return ret;
9697
9698     /* create anew and remember what it is */
9699     Newxz(ret, 1, GP);
9700     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9701
9702     /* clone */
9703     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9704     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9705     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9706     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9707     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9708     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9709     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9710     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9711     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9712     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9713     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9714     return ret;
9715 }
9716
9717 /* duplicate a chain of magic */
9718
9719 MAGIC *
9720 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9721 {
9722     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9723     MAGIC *mgret;
9724     if (!mg)
9725         return (MAGIC*)NULL;
9726     /* look for it in the table first */
9727     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9728     if (mgret)
9729         return mgret;
9730
9731     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9732         MAGIC *nmg;
9733         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9734         if (mgprev)
9735             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9736         else
9737             mgret = nmg;
9738         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9739         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9740         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9741         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9742         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9743             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9744         }
9745         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9746             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9747                1.  */
9748             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9749         }
9750         else {
9751             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9752                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9753                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9754         }
9755         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9756         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9757         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9758             if (mg->mg_len > 0) {
9759                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9760                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9761                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9762                 {
9763                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9764                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9765                     I32 i;
9766                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9767                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9768                     }
9769                 }
9770             }
9771             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9772                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9773         }
9774         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9775             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9776         }
9777         mgprev = nmg;
9778     }
9779     return mgret;
9780 }
9781
9782 #endif /* USE_ITHREADS */
9783
9784 /* create a new pointer-mapping table */
9785
9786 PTR_TBL_t *
9787 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9788 {
9789     PTR_TBL_t *tbl;
9790     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9791
9792     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9793     tbl->tbl_max        = 511;
9794     tbl->tbl_items      = 0;
9795     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9796     return tbl;
9797 }
9798
9799 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9800   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9801
9802 /* 
9803    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9804    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9805    Perl_ptr_table_store()
9806  */
9807
9808 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9809
9810 /* map an existing pointer using a table */
9811
9812 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9813 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9814     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9815     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9816     assert(tbl);
9817     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9818     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9819         if (tblent->oldval == sv)
9820             return tblent;
9821     }
9822     return NULL;
9823 }
9824
9825 void *
9826 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9827 {
9828     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9829     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9830     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9831 }
9832
9833 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9834
9835 void
9836 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9837 {
9838     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9839     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9840
9841     if (tblent) {
9842         tblent->newval = newsv;
9843     } else {
9844         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9845
9846         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9847
9848         tblent->oldval = oldsv;
9849         tblent->newval = newsv;
9850         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9851         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9852         tbl->tbl_items++;
9853         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9854             ptr_table_split(tbl);
9855     }
9856 }
9857
9858 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9859
9860 void
9861 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9862 {
9863     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9864     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9865     UV newsize = oldsize * 2;
9866     UV i;
9867     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9868
9869     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9870     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9871     tbl->tbl_max = --newsize;
9872     tbl->tbl_ary = ary;
9873     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9874         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9875         if (!*ary)
9876             continue;
9877         curentp = ary + oldsize;
9878         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9879             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9880                 *entp = ent->next;
9881                 ent->next = *curentp;
9882                 *curentp = ent;
9883                 continue;
9884             }
9885             else
9886                 entp = &ent->next;
9887         }
9888     }
9889 }
9890
9891 /* remove all the entries from a ptr table */
9892
9893 void
9894 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9895 {
9896     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9897         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9898         UV riter = tbl->tbl_max;
9899
9900         do {
9901             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9902
9903             while (entry) {
9904                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9905                 entry = entry->next;
9906                 del_pte(oentry);
9907             }
9908         } while (riter--);
9909
9910         tbl->tbl_items = 0;
9911     }
9912 }
9913
9914 /* clear and free a ptr table */
9915
9916 void
9917 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9918 {
9919     if (!tbl) {
9920         return;
9921     }
9922     ptr_table_clear(tbl);
9923     Safefree(tbl->tbl_ary);
9924     Safefree(tbl);
9925 }
9926
9927 #if defined(USE_ITHREADS)
9928
9929 void
9930 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9931 {
9932     if (SvROK(sstr)) {
9933         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9934                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9935                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9936
9937     }
9938     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9939         /* Has something there */
9940         if (SvLEN(sstr)) {
9941             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9942             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9943             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9944                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9945                    But we are a true, independant SV, so:  */
9946                 SvREADONLY_off(dstr);
9947                 SvFAKE_off(dstr);
9948             }
9949         }
9950         else {
9951             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9952             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9953                 /* Don't need to do anything here.  */
9954             }
9955             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9956                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9957                 SvPV_set(dstr,
9958                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9959                                          param)));
9960             }
9961             else {
9962                 /* Some other special case - random pointer */
9963                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9964             }
9965         }
9966     }
9967     else {
9968         /* Copy the NULL */
9969         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9970             SvRV_set(dstr, NULL);
9971         else
9972             SvPV_set(dstr, NULL);
9973     }
9974 }
9975
9976 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9977
9978 SV *
9979 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9980 {
9981     dVAR;
9982     SV *dstr;
9983
9984     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9985         return NULL;
9986     /* look for it in the table first */
9987     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9988     if (dstr)
9989         return dstr;
9990
9991     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9992         /** We are joining here so we don't want do clone
9993             something that is bad **/
9994         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9995             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9996             if (hvname)
9997                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9998                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9999         }
10000     }
10001
10002     /* create anew and remember what it is */
10003     new_SV(dstr);
10004
10005 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
10006     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
10007     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
10008     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
10009     dstr->sv_debug_cloned = 1;
10010     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
10011 #endif
10012
10013     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
10014
10015     /* clone */
10016     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
10017     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
10018     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10019
10020 #ifdef DEBUGGING
10021     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
10022         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
10023                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
10024 #endif
10025
10026     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
10027     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
10028         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
10029         SvOBJECT_off(dstr);
10030         return dstr;
10031     }
10032
10033     switch (SvTYPE(sstr)) {
10034     case SVt_NULL:
10035         SvANY(dstr)     = NULL;
10036         break;
10037     case SVt_IV:
10038         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
10039         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
10040         break;
10041     case SVt_NV:
10042         SvANY(dstr)     = new_XNV();
10043         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
10044         break;
10045     case SVt_RV:
10046         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
10047         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10048         break;
10049         /* case SVt_BIND: */
10050     default:
10051         {
10052             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
10053             void *new_body;
10054             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
10055             const struct body_details *const sv_type_details
10056                 = bodies_by_type + sv_type;
10057
10058             switch (sv_type) {
10059             default:
10060                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10061                 break;
10062
10063             case SVt_PVGV:
10064                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10065                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10066                 }
10067             case SVt_PVIO:
10068             case SVt_PVFM:
10069             case SVt_PVHV:
10070             case SVt_PVAV:
10071             case SVt_PVCV:
10072             case SVt_PVLV:
10073             case SVt_PVMG:
10074             case SVt_PVNV:
10075             case SVt_PVIV:
10076             case SVt_PV:
10077                 assert(sv_type_details->body_size);
10078                 if (sv_type_details->arena) {
10079                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10080                     new_body
10081                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10082                 } else {
10083                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10084                 }
10085             }
10086             assert(new_body);
10087             SvANY(dstr) = new_body;
10088
10089 #ifndef PURIFY
10090             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10091                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10092                  sv_type_details->copy, char);
10093 #else
10094             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10095                  ((char*)SvANY(dstr)),
10096                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10097 #endif
10098
10099             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10100                 && !isGV_with_GP(dstr))
10101                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10102
10103             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10104                are now in the destination.  We can check the flags and the
10105                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10106                missing by always going for the destination.
10107                FIXME - instrument and check that assumption  */
10108             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10109                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10110                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10111                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10112                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10113                 if (SvSTASH(dstr))
10114                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10115             }
10116
10117             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10118             switch ((int)sv_type) {
10119             case SVt_PV:
10120                 break;
10121             case SVt_PVIV:
10122                 break;
10123             case SVt_PVNV:
10124                 break;
10125             case SVt_PVMG:
10126                 break;
10127             case SVt_PVLV:
10128                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10129                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10130                     LvTARG(dstr) = dstr;
10131                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10132                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10133                 else
10134                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10135             case SVt_PVGV:
10136                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10137                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10138                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10139                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
10140                        created as part of the magic cloning of the symbol
10141                        table.  */
10142                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10143                        at the point of this comment.  */
10144                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10145                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10146                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10147                 } else
10148                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10149                 break;
10150             case SVt_PVIO:
10151                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10152                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10153                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10154                 else
10155                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10156                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10157                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10158                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10159                        should be treated differently but otherwise
10160                        we end up with leaks -- sky*/
10161                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10162                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10163                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10164                 } else {
10165                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10166                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10167                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10168                     if (IoDIRP(dstr)) {
10169                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10170                     } else {
10171                         NOOP;
10172                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10173                     }
10174                 }
10175                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10176                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10177                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10178                 break;
10179             case SVt_PVAV:
10180                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10181                     SV **dst_ary, **src_ary;
10182                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10183
10184                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10185                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10186                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10187                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10188                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10189                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10190                         while (items-- > 0)
10191                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10192                     }
10193                     else {
10194                         while (items-- > 0)
10195                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10196                     }
10197                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10198                     while (items-- > 0) {
10199                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10200                     }
10201                 }
10202                 else {
10203                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10204                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10205                 }
10206                 break;
10207             case SVt_PVHV:
10208                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10209                     STRLEN i = 0;
10210                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10211                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10212                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10213                     char *darray;
10214                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10215                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10216                         char);
10217                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10218                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10219                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10220                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10221                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10222                         ++i;
10223                     }
10224                     if (SvOOK(sstr)) {
10225                         HEK *hvname;
10226                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10227                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10228                         /* This flag isn't copied.  */
10229                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10230                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10231
10232                         hvname = saux->xhv_name;
10233                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10234
10235                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10236                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10237                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10238                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10239                         daux->xhv_backreferences =
10240                             saux->xhv_backreferences
10241                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10242                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10243                                 : 0;
10244
10245                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
10246                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
10247                             : 0;
10248
10249                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10250                         if (hvname)
10251                             av_push(param->stashes, dstr);
10252                     }
10253                 }
10254                 else
10255                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10256                 break;
10257             case SVt_PVCV:
10258                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10259                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10260                 }
10261             case SVt_PVFM:
10262                 /* NOTE: not refcounted */
10263                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10264                 OP_REFCNT_LOCK;
10265                 if (!CvISXSUB(dstr))
10266                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10267                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10268                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10269                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10270                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10271                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10272                 }
10273                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10274                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10275                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10276                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10277                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10278                 CvOUTSIDE(dstr) =
10279                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10280                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10281                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10282                 if (!CvISXSUB(dstr))
10283                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10284                 break;
10285             }
10286         }
10287     }
10288
10289     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10290         ++PL_sv_objcount;
10291
10292     return dstr;
10293  }
10294
10295 /* duplicate a context */
10296
10297 PERL_CONTEXT *
10298 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10299 {
10300     PERL_CONTEXT *ncxs;
10301
10302     if (!cxs)
10303         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10304
10305     /* look for it in the table first */
10306     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10307     if (ncxs)
10308         return ncxs;
10309
10310     /* create anew and remember what it is */
10311     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10312     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10313
10314     while (ix >= 0) {
10315         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10316         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10317         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10318         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10319             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10320         }
10321         else {
10322             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10323             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10324             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10325             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10326             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10327             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10328             switch (CxTYPE(cx)) {
10329             case CXt_SUB:
10330                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10331                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10332                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10333                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10334                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10335                                            : NULL);
10336                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10337                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10338                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10339                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10340                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10341                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10342                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10343                 break;
10344             case CXt_EVAL:
10345                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10346                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10347                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10348                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10349                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10350                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10351                 break;
10352             case CXt_LOOP:
10353                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10354                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10355                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10356                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10357                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10358                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10359                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10360                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10361                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10362                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10363                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10364                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10365                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10366                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10367                 break;
10368             case CXt_FORMAT:
10369                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10370                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10371                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10372                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10373                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10374                 break;
10375             case CXt_BLOCK:
10376             case CXt_NULL:
10377                 break;
10378             }
10379         }
10380         --ix;
10381     }
10382     return ncxs;
10383 }
10384
10385 /* duplicate a stack info structure */
10386
10387 PERL_SI *
10388 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10389 {
10390     PERL_SI *nsi;
10391
10392     if (!si)
10393         return (PERL_SI*)NULL;
10394
10395     /* look for it in the table first */
10396     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10397     if (nsi)
10398         return nsi;
10399
10400     /* create anew and remember what it is */
10401     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10402     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10403
10404     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10405     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10406     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10407     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10408     nsi->si_type        = si->si_type;
10409     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10410     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10411     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10412
10413     return nsi;
10414 }
10415
10416 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10417 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10418 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10419 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10420 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10421 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10422 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10423 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10424 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10425 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10426 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10427 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10428 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10429 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10430
10431 /* XXXXX todo */
10432 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10433 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10434 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10435
10436 /* map any object to the new equivent - either something in the
10437  * ptr table, or something in the interpreter structure
10438  */
10439
10440 void *
10441 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10442 {
10443     void *ret;
10444
10445     if (!v)
10446         return (void*)NULL;
10447
10448     /* look for it in the table first */
10449     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10450     if (ret)
10451         return ret;
10452
10453     /* see if it is part of the interpreter structure */
10454     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10455         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10456     else {
10457         ret = v;
10458     }
10459
10460     return ret;
10461 }
10462
10463 /* duplicate the save stack */
10464
10465 ANY *
10466 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10467 {
10468     dVAR;
10469     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
10470     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
10471     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
10472     ANY *nss;
10473     SV *sv;
10474     GV *gv;
10475     AV *av;
10476     HV *hv;
10477     void* ptr;
10478     int intval;
10479     long longval;
10480     GP *gp;
10481     IV iv;
10482     I32 i;
10483     char *c = NULL;
10484     void (*dptr) (void*);
10485     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10486
10487     Newxz(nss, max, ANY);
10488
10489     while (ix > 0) {
10490         const I32 type = POPINT(ss,ix);
10491         TOPINT(nss,ix) = type;
10492         switch (type) {
10493         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10494             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10495             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10496             /* fall through */
10497         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10498         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10499             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10500             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10501             /* fall through */
10502         case SAVEt_FREESV:
10503         case SAVEt_MORTALIZESV:
10504             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10505             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10506             break;
10507         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10508             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10509             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10510             ptr = POPPTR(ss,ix);
10511             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10512             break;
10513         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10514         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10515             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10516             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10517             ptr = POPPTR(ss,ix);
10518             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10519             break;
10520         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10521         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10522             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10523             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10524             /* fall through */
10525         case SAVEt_COMPPAD:
10526         case SAVEt_NSTAB:
10527             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10528             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10529             break;
10530         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10531             ptr = POPPTR(ss,ix);
10532             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10533             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10534             TOPINT(nss,ix) = intval;
10535             break;
10536         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10537             ptr = POPPTR(ss,ix);
10538             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10539             /* fall through */
10540         case SAVEt_CLEARSV:
10541             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10542             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10543             break;
10544         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10545         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10546         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10547         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10548             ptr = POPPTR(ss,ix);
10549             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10550             i = POPINT(ss,ix);
10551             TOPINT(nss,ix) = i;
10552             break;
10553         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10554             ptr = POPPTR(ss,ix);
10555             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10556             iv = POPIV(ss,ix);
10557             TOPIV(nss,ix) = iv;
10558             break;
10559         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10560         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10561         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10562             ptr = POPPTR(ss,ix);
10563             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10564             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10565             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10566             break;
10567         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10568             ptr = POPPTR(ss,ix);
10569             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10570             ptr = POPPTR(ss,ix);
10571             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10572             break;
10573         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10574         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10575             ptr = POPPTR(ss,ix);
10576             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10577             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10578             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10579             break;
10580         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10581             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10582             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10583             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10584             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10585             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10586             break;
10587         case SAVEt_FREEOP:
10588             ptr = POPPTR(ss,ix);
10589             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10590                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10591                 OP *o;
10592                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10593                 case OP_LEAVESUB:
10594                 case OP_LEAVESUBLV:
10595                 case OP_LEAVEEVAL:
10596                 case OP_LEAVE:
10597                 case OP_SCOPE:
10598                 case OP_LEAVEWRITE:
10599                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10600                     o = (OP*)ptr;
10601                     OP_REFCNT_LOCK;
10602                     (void) OpREFCNT_inc(o);
10603                     OP_REFCNT_UNLOCK;
10604                     break;
10605                 default:
10606                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10607                     break;
10608                 }
10609             }
10610             else
10611                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10612             break;
10613         case SAVEt_FREEPV:
10614             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10615             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10616             break;
10617         case SAVEt_DELETE:
10618             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10619             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10620             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10621             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10622             /* fall through */
10623         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10624             i = POPINT(ss,ix);
10625             TOPINT(nss,ix) = i;
10626             break;
10627         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10628             ptr = POPPTR(ss,ix);
10629             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10630             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10631             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10632                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10633                                                 proto_perl));
10634             break;
10635         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10636             ptr = POPPTR(ss,ix);
10637             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10638             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10639             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10640                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10641                                                  proto_perl));
10642             break;
10643         case SAVEt_REGCONTEXT:
10644         case SAVEt_ALLOC:
10645             i = POPINT(ss,ix);
10646             TOPINT(nss,ix) = i;
10647             ix -= i;
10648             break;
10649         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10650             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10651             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10652             i = POPINT(ss,ix);
10653             TOPINT(nss,ix) = i;
10654             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10655             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10656             break;
10657         case SAVEt_OP:
10658             ptr = POPPTR(ss,ix);
10659             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10660             break;
10661         case SAVEt_HINTS:
10662             i = POPINT(ss,ix);
10663             TOPINT(nss,ix) = i;
10664             ptr = POPPTR(ss,ix);
10665             if (ptr) {
10666                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10667                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10668                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10669             }
10670             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10671             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10672                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10673                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10674             }
10675             break;
10676         case SAVEt_PADSV:
10677             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10678             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10679             ptr = POPPTR(ss,ix);
10680             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10681             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10682             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10683             break;
10684         case SAVEt_BOOL:
10685             ptr = POPPTR(ss,ix);
10686             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10687             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10688             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10689             break;
10690         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10691             i = POPINT(ss,ix);
10692             TOPINT(nss,ix) = i;
10693             i = POPINT(ss,ix);
10694             TOPINT(nss,ix) = i;
10695             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10696             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10697             break;
10698         case SAVEt_RE_STATE:
10699             {
10700                 const struct re_save_state *const old_state
10701                     = (struct re_save_state *)
10702                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10703                 struct re_save_state *const new_state
10704                     = (struct re_save_state *)
10705                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10706
10707                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10708                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10709
10710                 new_state->re_state_bostr
10711                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10712                 new_state->re_state_reginput
10713                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10714                 new_state->re_state_regeol
10715                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10716                 new_state->re_state_regoffs
10717                     = (regexp_paren_pair*)
10718                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
10719                 new_state->re_state_reglastparen
10720                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10721                               proto_perl);
10722                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10723                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10724                               proto_perl);
10725                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10726                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10727                    PL_reg_start_tmp is char **.
10728                    Look above to what the dup code does for
10729                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10730                    It can never have worked.
10731                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10732                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10733                     = (char **) pv_dup((char *)
10734                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10735                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10736                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10737                 */
10738 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10739                 new_state->re_state_nrs
10740                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10741 #endif
10742                 new_state->re_state_reg_magic
10743                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10744                                proto_perl);
10745                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10746                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10747                               proto_perl);
10748                 new_state->re_state_reg_curpm
10749                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10750                                proto_perl);
10751                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10752                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10753                 new_state->re_state_reg_poscache
10754                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10755                 new_state->re_state_reg_starttry
10756                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10757                 break;
10758             }
10759         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10760             ptr = POPPTR(ss,ix);
10761             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10762             break;
10763         case SAVEt_PARSER:
10764             ptr = POPPTR(ss,ix);
10765             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
10766             break;
10767         default:
10768             Perl_croak(aTHX_
10769                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
10770         }
10771     }
10772
10773     return nss;
10774 }
10775
10776
10777 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10778  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10779  * so we know which stashes want their objects cloned */
10780
10781 static void
10782 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10783 {
10784     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10785     if (hvname) {
10786         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10787         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10788         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10789             dSP;
10790             UV status;
10791
10792             ENTER;
10793             SAVETMPS;
10794             PUSHMARK(SP);
10795             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10796             PUTBACK;
10797             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10798             SPAGAIN;
10799             status = POPu;
10800             PUTBACK;
10801             FREETMPS;
10802             LEAVE;
10803             if (status)
10804                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10805         }
10806     }
10807 }
10808
10809
10810
10811 /*
10812 =for apidoc perl_clone
10813
10814 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10815
10816 perl_clone takes these flags as parameters:
10817
10818 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10819 without it we only clone the data and zero the stacks,
10820 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10821 ready to run at the exact same point as the previous one.
10822 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10823 threads->create doesn't.
10824
10825 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10826 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10827 variable as a key and the new variable as a value,
10828 this allows it to check if something has been cloned and not
10829 clone it again but rather just use the value and increase the
10830 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10831 the ptr_table using the function
10832 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10833 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10834 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10835 code is in threads.xs create
10836
10837 CLONEf_CLONE_HOST
10838 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10839 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10840 win32 if you want to run two threads at the same time,
10841 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10842 and then throw it away and return to the original one,
10843 you don't need to do anything.
10844
10845 =cut
10846 */
10847
10848 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10849 EXTERN_C PerlInterpreter *
10850 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10851
10852 PerlInterpreter *
10853 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10854 {
10855    dVAR;
10856 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10857
10858    /* perlhost.h so we need to call into it
10859    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10860
10861    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10862        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10863    }
10864    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10865                             proto_perl->IMem,
10866                             proto_perl->IMemShared,
10867                             proto_perl->IMemParse,
10868                             proto_perl->IEnv,
10869                             proto_perl->IStdIO,
10870                             proto_perl->ILIO,
10871                             proto_perl->IDir,
10872                             proto_perl->ISock,
10873                             proto_perl->IProc);
10874 }
10875
10876 PerlInterpreter *
10877 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10878                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10879                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10880                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10881                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10882                  struct IPerlProc* ipP)
10883 {
10884     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10885      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10886      * their pointers copied. */
10887
10888     IV i;
10889     CLONE_PARAMS clone_params;
10890     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10891
10892     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10893     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10894     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10895     PERL_SET_THX(my_perl);
10896
10897 #  ifdef DEBUGGING
10898     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10899     PL_op = NULL;
10900     PL_curcop = NULL;
10901     PL_markstack = 0;
10902     PL_scopestack = 0;
10903     PL_savestack = 0;
10904     PL_savestack_ix = 0;
10905     PL_savestack_max = -1;
10906     PL_sig_pending = 0;
10907     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10908 #  else /* !DEBUGGING */
10909     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10910 #  endif        /* DEBUGGING */
10911
10912     /* host pointers */
10913     PL_Mem              = ipM;
10914     PL_MemShared        = ipMS;
10915     PL_MemParse         = ipMP;
10916     PL_Env              = ipE;
10917     PL_StdIO            = ipStd;
10918     PL_LIO              = ipLIO;
10919     PL_Dir              = ipD;
10920     PL_Sock             = ipS;
10921     PL_Proc             = ipP;
10922 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10923     IV i;
10924     CLONE_PARAMS clone_params;
10925     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10926     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10927     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10928     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10929     PERL_SET_THX(my_perl);
10930
10931 #    ifdef DEBUGGING
10932     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10933     PL_op = NULL;
10934     PL_curcop = NULL;
10935     PL_markstack = 0;
10936     PL_scopestack = 0;
10937     PL_savestack = 0;
10938     PL_savestack_ix = 0;
10939     PL_savestack_max = -1;
10940     PL_sig_pending = 0;
10941     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10942 #    else       /* !DEBUGGING */
10943     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10944 #    endif      /* DEBUGGING */
10945 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10946     param->flags = flags;
10947     param->proto_perl = proto_perl;
10948
10949     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10950
10951     PL_body_arenas = NULL;
10952     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10953     
10954     PL_nice_chunk       = NULL;
10955     PL_nice_chunk_size  = 0;
10956     PL_sv_count         = 0;
10957     PL_sv_objcount      = 0;
10958     PL_sv_root          = NULL;
10959     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10960
10961     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10962
10963     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10964     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10965
10966 #ifdef USE_REENTRANT_API
10967     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10968      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10969      * breaks too many other things
10970      */
10971     Perl_reentrant_init(aTHX);
10972 #endif
10973
10974     /* create SV map for pointer relocation */
10975     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10976
10977     /* initialize these special pointers as early as possible */
10978     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10979     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10980     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10981     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10982
10983     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10984     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10985     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10986                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10987     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10988     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10989     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10990     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10991     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10992     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10993
10994     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10995     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10996     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10997                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10998     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10999     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
11000     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
11001     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
11002     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
11003     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
11004
11005     /* create (a non-shared!) shared string table */
11006     PL_strtab           = newHV();
11007     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
11008     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
11009     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
11010
11011     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
11012
11013     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
11014     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
11015     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
11016
11017     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
11018     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
11019
11020     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
11021     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
11022     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
11023         HINTS_REFCNT_LOCK;
11024         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
11025         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11026     }
11027     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
11028 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
11029     PL_slabs = NULL;
11030     PL_slab_count = 0;
11031 #endif
11032
11033     /* pseudo environmental stuff */
11034     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
11035     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
11036
11037     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
11038
11039     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
11040     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
11041     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
11042
11043 #ifdef PERLIO_LAYERS
11044     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
11045     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
11046 #endif
11047
11048     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
11049     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11050     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11051     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11052     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11053     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11054
11055     /* switches */
11056     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11057     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11058     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11059     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11060     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
11061     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11062     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11063     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11064     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11065     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11066     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11067     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11068     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11069     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11070     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11071     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11072     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11073     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11074     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11075     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11076     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11077
11078     /* magical thingies */
11079     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11080     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11081     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11082
11083     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11084     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11085 #ifdef VMS
11086     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11087 #else
11088     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11089 #endif
11090     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11091
11092     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11093     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11094     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11095
11096    
11097     /* RE engine related */
11098     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11099     PL_reginterp_cnt    = 0;
11100     PL_regmatch_slab    = NULL;
11101     
11102     /* Clone the regex array */
11103     PL_regex_padav = newAV();
11104     {
11105         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11106         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11107         IV i;
11108         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11109         for(i = 1; i <= len; i++) {
11110             const SV * const regex = regexen[i];
11111             SV * const sv =
11112                 SvREPADTMP(regex)
11113                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11114                     : SvREFCNT_inc(
11115                         newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11116                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11117                 ;
11118             if (SvFLAGS(regex) & SVf_BREAK)
11119                 SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK; /* unrefcnted PL_curpm */
11120             av_push(PL_regex_padav, sv);
11121         }
11122     }
11123     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11124
11125     /* shortcuts to various I/O objects */
11126     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11127     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11128     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11129     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11130     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11131     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11132
11133     /* shortcuts to regexp stuff */
11134     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11135
11136     /* shortcuts to misc objects */
11137     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11138
11139     /* shortcuts to debugging objects */
11140     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11141     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11142     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11143     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11144     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11145     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11146     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11147
11148     /* symbol tables */
11149     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
11150     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
11151     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11152     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11153     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11154
11155     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11156     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11157     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11158     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
11159     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
11160     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11161     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11162     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11163
11164     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11165     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
11166     PL_delayedisa       = hv_dup_inc(proto_perl->Idelayedisa, param);
11167
11168     /* funky return mechanisms */
11169     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11170
11171     /* subprocess state */
11172     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11173
11174     /* internal state */
11175     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11176     if (proto_perl->Iop_mask)
11177         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11178     else
11179         PL_op_mask      = NULL;
11180     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11181
11182     /* current interpreter roots */
11183     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11184     OP_REFCNT_LOCK;
11185     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11186     OP_REFCNT_UNLOCK;
11187     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11188     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11189     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11190
11191     /* runtime control stuff */
11192     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11193
11194     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11195     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11196     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11197     PL_Argv             = NULL;
11198     PL_Cmd              = NULL;
11199     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11200     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11201     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11202     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11203     PL_mess_sv          = NULL;
11204
11205     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11206
11207     /* interpreter atexit processing */
11208     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11209     if (PL_exitlistlen) {
11210         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11211         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11212     }
11213     else
11214         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11215
11216     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11217     if (PL_my_cxt_size) {
11218         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11219         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11220 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11221         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
11222         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11223 #endif
11224     }
11225     else {
11226         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11227 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11228         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
11229 #endif
11230     }
11231     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11232     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11233     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11234
11235     PL_profiledata      = NULL;
11236
11237     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11238
11239     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11240
11241 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11242     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11243 #endif
11244
11245     /* more statics moved here */
11246     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11247     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11248
11249     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11250     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11251
11252     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11253     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11254     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11255     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11256     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11257     PL_an               = proto_perl->Ian;
11258     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11259     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11260     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11261 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11262     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11263 #endif
11264     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11265     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11266
11267     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11268
11269 #ifdef CSH
11270     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11271     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11272 #endif
11273
11274     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
11275
11276     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11277     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11278
11279 #ifdef FCRYPT
11280     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11281 #endif
11282
11283     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11284
11285     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11286
11287 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11288     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11289     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11290     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11291     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11292     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11293 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11294
11295 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11296     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11297     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11298     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11299     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11300 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11301
11302     /* utf8 character classes */
11303     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11304     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11305     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11306     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11307     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11308     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11309     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11310     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11311     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11312     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11313     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11314     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11315     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11316     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11317     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11318     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11319     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11320     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11321     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11322     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11323
11324     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11325     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11326     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11327     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11328
11329     /* Pre-5.8 signals control */
11330     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11331
11332     /* times() ticks per second */
11333     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11334
11335     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11336     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11337
11338     /* sort() routine */
11339     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11340
11341     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11342      * but do it for consistency's sake. */
11343     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11344
11345     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11346     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11347     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11348     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11349     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11350
11351 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11352     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11353 #endif
11354
11355     /* swatch cache */
11356     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11357     PL_last_swash_klen  = 0;
11358     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11359     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11360     PL_last_swash_slen  = 0;
11361
11362     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11363     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11364     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11365
11366     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11367         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11368     }
11369     else {
11370         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11371     }
11372
11373     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11374         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11375         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11376         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11377             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11378             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11379         }
11380     }
11381     else {
11382         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11383         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11384     }
11385
11386     /* intrpvar.h stuff */
11387
11388     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11389         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11390         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
11391         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
11392         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
11393         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11394         i = 0;
11395         while (i <= PL_tmps_ix) {
11396             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Itmps_stack[i], param);
11397             ++i;
11398         }
11399
11400         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11401         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
11402         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11403         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
11404                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11405         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
11406                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11407         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
11408              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11409
11410         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11411          * NOTE: unlike the others! */
11412         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
11413         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
11414         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11415         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11416
11417         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11418         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
11419
11420         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11421         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
11422         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
11423
11424         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11425         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11426         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
11427                                                    - proto_perl->Istack_base);
11428         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11429
11430         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11431          * NOTE: unlike the others! */
11432         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
11433         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
11434         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11435         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11436     }
11437     else {
11438         init_stacks();
11439         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11440
11441         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11442          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11443          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11444          * orphaned
11445          */
11446         for (i = 0; i<= proto_perl->Itmps_ix; i++) {
11447             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11448                     proto_perl->Itmps_stack[i]);
11449             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11450                 EXTEND_MORTAL(1);
11451                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11452             }
11453         }
11454     }
11455
11456     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
11457     PL_top_env          = &PL_start_env;
11458
11459     PL_op               = proto_perl->Iop;
11460
11461     PL_Sv               = NULL;
11462     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11463     PL_na               = proto_perl->Ina;
11464
11465     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
11466     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
11467     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
11468     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
11469 #ifdef HAS_TIMES
11470     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
11471 #endif
11472
11473     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
11474     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11475     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
11476     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
11477     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iofs_sv, param);
11478     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
11479     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
11480     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
11481     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
11482     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
11483
11484     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
11485     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
11486     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
11487     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
11488     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
11489
11490     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
11491     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11492     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
11493     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11494     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
11495
11496     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
11497     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
11498     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
11499     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
11500     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11501     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11502
11503     /* regex stuff */
11504
11505     PL_screamfirst      = NULL;
11506     PL_screamnext       = NULL;
11507     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11508     PL_lastscream       = NULL;
11509
11510
11511     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
11512     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11513     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11514
11515
11516
11517     /* Pluggable optimizer */
11518     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
11519
11520     PL_stashcache       = newHV();
11521
11522     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11523                                             proto_perl->Iwatchaddr);
11524     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
11525     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
11526         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
11527           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
11528           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
11529           PTR2UV(PL_watchok));
11530     }
11531
11532     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11533         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11534         PL_ptr_table = NULL;
11535     }
11536
11537     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11538        identified by sv_dup() above.
11539     */
11540     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11541         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11542         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11543         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11544             dSP;
11545             ENTER;
11546             SAVETMPS;
11547             PUSHMARK(SP);
11548             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11549             PUTBACK;
11550             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11551             FREETMPS;
11552             LEAVE;
11553         }
11554     }
11555
11556     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11557
11558     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11559     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11560         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11561         SAVEFREESV(PL_compcv);
11562     }
11563
11564     return my_perl;
11565 }
11566
11567 #endif /* USE_ITHREADS */
11568
11569 /*
11570 =head1 Unicode Support
11571
11572 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11573
11574 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11575 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11576 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11577
11578 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11579 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11580 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11581 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11582
11583 The PV of the sv is returned.
11584
11585 =cut */
11586
11587 char *
11588 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11589 {
11590     dVAR;
11591     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11592         SV *uni;
11593         STRLEN len;
11594         const char *s;
11595         dSP;
11596         ENTER;
11597         SAVETMPS;
11598         save_re_context();
11599         PUSHMARK(sp);
11600         EXTEND(SP, 3);
11601         XPUSHs(encoding);
11602         XPUSHs(sv);
11603 /*
11604   NI-S 2002/07/09
11605   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11606   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11607   remove converted chars from source.
11608
11609   Both will default the value - let them.
11610
11611         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11612 */
11613         PUTBACK;
11614         call_method("decode", G_SCALAR);
11615         SPAGAIN;
11616         uni = POPs;
11617         PUTBACK;
11618         s = SvPV_const(uni, len);
11619         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11620             SvGROW(sv, len + 1);
11621             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11622             SvCUR_set(sv, len);
11623         }
11624         FREETMPS;
11625         LEAVE;
11626         SvUTF8_on(sv);
11627         return SvPVX(sv);
11628     }
11629     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11630 }
11631
11632 /*
11633 =for apidoc sv_cat_decode
11634
11635 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11636 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11637 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11638 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11639 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11640 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11641 to the last input position on the ssv.
11642
11643 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11644
11645 =cut */
11646
11647 bool
11648 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11649                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11650 {
11651     dVAR;
11652     bool ret = FALSE;
11653     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11654         SV *offsv;
11655         dSP;
11656         ENTER;
11657         SAVETMPS;
11658         save_re_context();
11659         PUSHMARK(sp);
11660         EXTEND(SP, 6);
11661         XPUSHs(encoding);
11662         XPUSHs(dsv);
11663         XPUSHs(ssv);
11664         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11665         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11666         PUTBACK;
11667         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11668         SPAGAIN;
11669         ret = SvTRUE(TOPs);
11670         *offset = SvIV(offsv);
11671         PUTBACK;
11672         FREETMPS;
11673         LEAVE;
11674     }
11675     else
11676         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11677     return ret;
11678
11679 }
11680
11681 /* ---------------------------------------------------------------------
11682  *
11683  * support functions for report_uninit()
11684  */
11685
11686 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11687  * for the undefined element that triggered the warning */
11688
11689 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11690
11691 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11692  * If so, return a mortal copy of the key. */
11693
11694 STATIC SV*
11695 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11696 {
11697     dVAR;
11698     register HE **array;
11699     I32 i;
11700
11701     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11702                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11703         return NULL;
11704
11705     array = HvARRAY(hv);
11706
11707     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11708         register HE *entry;
11709         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11710             if (HeVAL(entry) != val)
11711                 continue;
11712             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11713                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11714                 continue;
11715             if (!HeKEY(entry))
11716                 return NULL;
11717             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11718                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11719             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11720         }
11721     }
11722     return NULL;
11723 }
11724
11725 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11726  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11727
11728 STATIC I32
11729 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11730 {
11731     dVAR;
11732     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11733                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11734         return -1;
11735
11736     if (val != &PL_sv_undef) {
11737         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11738         I32 i;
11739
11740         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11741             if (svp[i] == val)
11742                 return i;
11743     }
11744     return -1;
11745 }
11746
11747 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11748  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11749  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11750  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11751  */
11752
11753 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11754 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11755 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11756 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11757
11758 STATIC SV*
11759 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11760         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11761 {
11762
11763     SV * const name = sv_newmortal();
11764     if (gv) {
11765         char buffer[2];
11766         buffer[0] = gvtype;
11767         buffer[1] = 0;
11768
11769         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11770
11771         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11772
11773         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11774             buffer[0] = '^';
11775             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11776
11777             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11778                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11779             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11780         }
11781     }
11782     else {
11783         CV * const cv = find_runcv(NULL);
11784         SV *sv;
11785         AV *av;
11786
11787         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11788             return NULL;
11789         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11790         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11791         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
11792     }
11793
11794     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11795         SV * const sv = newSV(0);
11796         *SvPVX(name) = '$';
11797         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11798             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11799         SvREFCNT_dec(sv);
11800     }
11801     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11802         *SvPVX(name) = '$';
11803         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11804     }
11805     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11806         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11807
11808     return name;
11809 }
11810
11811
11812 /*
11813 =for apidoc find_uninit_var
11814
11815 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11816 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11817 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11818 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11819 warning, then following the direct child of the op may yield an
11820 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11821 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11822 the variable name if we get an exact match.
11823
11824 The name is returned as a mortal SV.
11825
11826 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11827 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11828
11829 =cut
11830 */
11831
11832 STATIC SV *
11833 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11834 {
11835     dVAR;
11836     SV *sv;
11837     AV *av;
11838     GV *gv;
11839     OP *o, *o2, *kid;
11840
11841     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11842                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11843         return NULL;
11844
11845     switch (obase->op_type) {
11846
11847     case OP_RV2AV:
11848     case OP_RV2HV:
11849     case OP_PADAV:
11850     case OP_PADHV:
11851       {
11852         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11853         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11854         I32 index = 0;
11855         SV *keysv = NULL;
11856         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11857
11858         if (pad) { /* @lex, %lex */
11859             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11860             gv = NULL;
11861         }
11862         else {
11863             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11864             /* @global, %global */
11865                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11866                 if (!gv)
11867                     break;
11868                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11869             }
11870             else /* @{expr}, %{expr} */
11871                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11872                                                     uninit_sv, match);
11873         }
11874
11875         /* attempt to find a match within the aggregate */
11876         if (hash) {
11877             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11878             if (keysv)
11879                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11880         }
11881         else {
11882             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11883             if (index >= 0)
11884                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11885         }
11886
11887         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11888             break;
11889
11890         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11891                                     keysv, index, subscript_type);
11892       }
11893
11894     case OP_PADSV:
11895         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11896             break;
11897         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11898                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11899
11900     case OP_GVSV:
11901         gv = cGVOPx_gv(obase);
11902         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11903             break;
11904         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11905
11906     case OP_AELEMFAST:
11907         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11908             if (match) {
11909                 SV **svp;
11910                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11911                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11912                     break;
11913                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11914                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11915                     break;
11916             }
11917             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11918                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11919         }
11920         else {
11921             gv = cGVOPx_gv(obase);
11922             if (!gv)
11923                 break;
11924             if (match) {
11925                 SV **svp;
11926                 av = GvAV(gv);
11927                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11928                     break;
11929                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11930                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11931                     break;
11932             }
11933             return varname(gv, '$', 0,
11934                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11935         }
11936         break;
11937
11938     case OP_EXISTS:
11939         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11940         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11941                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11942             break;
11943         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11944
11945     case OP_AELEM:
11946     case OP_HELEM:
11947         if (PL_op == obase)
11948             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11949             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11950
11951         gv = NULL;
11952         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11953         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11954
11955         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11956         sv = NULL;
11957         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11958             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11959         }
11960         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11961                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11962         {
11963             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11964             if (!gv)
11965                 break;
11966             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11967         }
11968         if (!sv)
11969             break;
11970
11971         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11972             /* index is constant */
11973             if (match) {
11974                 if (SvMAGICAL(sv))
11975                     break;
11976                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11977                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11978                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11979                         break;
11980                 }
11981                 else {
11982                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11983                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11984                         break;
11985                 }
11986             }
11987             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11988                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11989                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11990             else
11991                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11992                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11993         }
11994         else  {
11995             /* index is an expression;
11996              * attempt to find a match within the aggregate */
11997             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11998                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11999                 if (keysv)
12000                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12001                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12002             }
12003             else {
12004                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12005                 if (index >= 0)
12006                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12007                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12008             }
12009             if (match)
12010                 break;
12011             return varname(gv,
12012                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12013                 ? '@' : '%',
12014                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12015         }
12016         break;
12017
12018     case OP_AASSIGN:
12019         /* only examine RHS */
12020         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12021
12022     case OP_OPEN:
12023         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12024         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12025             o = o->op_sibling;
12026
12027         if (!o->op_sibling) {
12028             /* one-arg version of open is highly magical */
12029
12030             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12031                 gv = cGVOPx_gv(o);
12032                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12033                     break;
12034                 return varname(gv, '$', 0,
12035                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12036             }
12037             /* other possibilities not handled are:
12038              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12039              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12040              */
12041              break;
12042         }
12043         goto do_op;
12044
12045     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12046     case OP_TRANS:
12047     case OP_SUBST:
12048     case OP_MATCH:
12049         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12050             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12051                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12052                                  : DEFSV))
12053             {
12054                 sv = sv_newmortal();
12055                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12056                 return sv;
12057             }
12058         }
12059         goto do_op;
12060
12061     case OP_PRTF:
12062     case OP_PRINT:
12063     case OP_SAY:
12064         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12065         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12066         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12067             o = o->op_sibling->op_sibling;
12068         goto do_op2;
12069
12070
12071     case OP_RV2SV:
12072     case OP_CUSTOM:
12073     case OP_ENTERSUB:
12074         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12075         goto do_op;
12076
12077     case OP_SCHOMP:
12078     case OP_CHOMP:
12079         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12080             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12081         /*FALLTHROUGH*/
12082
12083     default:
12084     do_op:
12085         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12086             break;
12087         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12088         
12089     do_op2:
12090         if (!o)
12091             break;
12092
12093         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12094          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12095         o2 = NULL;
12096         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12097             if (kid) {
12098                 const OPCODE type = kid->op_type;
12099                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12100                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12101                   || (type == OP_PUSHMARK)
12102                 )
12103                 continue;
12104             }
12105             if (o2) { /* more than one found */
12106                 o2 = NULL;
12107                 break;
12108             }
12109             o2 = kid;
12110         }
12111         if (o2)
12112             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12113
12114         /* scan all args */
12115         while (o) {
12116             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12117             if (sv)
12118                 return sv;
12119             o = o->op_sibling;
12120         }
12121         break;
12122     }
12123     return NULL;
12124 }
12125
12126
12127 /*
12128 =for apidoc report_uninit
12129
12130 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12131
12132 =cut
12133 */
12134
12135 void
12136 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12137 {
12138     dVAR;
12139     if (PL_op) {
12140         SV* varname = NULL;
12141         if (uninit_sv) {
12142             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12143             if (varname)
12144                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12145         }
12146         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12147                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12148                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12149     }
12150     else
12151         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12152                     "", "", "");
12153 }
12154
12155 /*
12156  * Local variables:
12157  * c-indentation-style: bsd
12158  * c-basic-offset: 4
12159  * indent-tabs-mode: t
12160  * End:
12161  *
12162  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12163  */