This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
sv_find() returning false, followed by sv_magic() to add the magic,
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
62 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
63 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
64 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
65 in the head, so don't have a body.
66
67 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
68 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
69 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
70 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
71 consistency needed to allocate safely from arrays.
72
73 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
74 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
75 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
76 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
77 items which are threaded into the free list.
78
79 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
80 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
81 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
82
83 The following global variables are associated with arenas:
84
85     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
86     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
87
88     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
89     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
90                         arrays are indexed by the svtype needed
91
92 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
107 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
108 start of the interpreter.
109
110 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
111 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
112 if threads are enabled.
113
114 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
115 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
116 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
117 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
118 called by visit() for each SV]):
119
120     sv_report_used() / do_report_used()
121                         dump all remaining SVs (debugging aid)
122
123     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
124                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
125                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
126                         try to do the same for all objects indirectly
127                         referenced by typeglobs too.  Called once from
128                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
129                         below.
130
131     sv_clean_all() / do_clean_all()
132                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
133                         triggering an sv_free(). It also sets the
134                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
135                         refcnt has been artificially lowered, and thus
136                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
137                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
138                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
139                         until there are no SVs left.
140
141 =head2 Arena allocator API Summary
142
143 Private API to rest of sv.c
144
145     new_SV(),  del_SV(),
146
147     new_XIV(), del_XIV(),
148     new_XNV(), del_XNV(),
149     etc
150
151 Public API:
152
153     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
154
155 =cut
156
157 ============================================================================ */
158
159 /*
160  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
161  */
162
163 /*
164  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
165  * and queried under the protection of sv_mutex
166  */
167 void
168 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
169 {
170     dVAR;
171     void *new_chunk;
172     U32 new_chunk_size;
173     LOCK_SV_MUTEX;
174     new_chunk = (void *)(chunk);
175     new_chunk_size = (chunk_size);
176     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
177         Safefree(PL_nice_chunk);
178         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
179         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
180     } else {
181         Safefree(chunk);
182     }
183     UNLOCK_SV_MUTEX;
184 }
185
186 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
187 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
188 #else
189 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
190 #endif
191
192 #ifdef PERL_POISON
193 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
194 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
195    unreferenced scalars
196 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
197 */
198 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
199                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
200 #else
201 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
202 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
203 #endif
204
205 #define plant_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
208         POSION_SV_HEAD(p);                              \
209         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
210         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
211         PL_sv_root = (p);                               \
212         --PL_sv_count;                                  \
213     } STMT_END
214
215 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
216 #define uproot_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         (p) = PL_sv_root;                               \
219         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
220         ++PL_sv_count;                                  \
221     } STMT_END
222
223
224 /* make some more SVs by adding another arena */
225
226 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
227 STATIC SV*
228 S_more_sv(pTHX)
229 {
230     dVAR;
231     SV* sv;
232
233     if (PL_nice_chunk) {
234         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
235         PL_nice_chunk = NULL;
236         PL_nice_chunk_size = 0;
237     }
238     else {
239         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
240         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
241         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
242     }
243     uproot_SV(sv);
244     return sv;
245 }
246
247 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
248
249 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
250 /* provide a real function for a debugger to play with */
251 STATIC SV*
252 S_new_SV(pTHX)
253 {
254     SV* sv;
255
256     LOCK_SV_MUTEX;
257     if (PL_sv_root)
258         uproot_SV(sv);
259     else
260         sv = S_more_sv(aTHX);
261     UNLOCK_SV_MUTEX;
262     SvANY(sv) = 0;
263     SvREFCNT(sv) = 1;
264     SvFLAGS(sv) = 0;
265     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
266     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
267         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
268     sv->sv_debug_inpad = 0;
269     sv->sv_debug_cloned = 0;
270     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
271     
272     return sv;
273 }
274 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
275
276 #else
277 #  define new_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
280         if (PL_sv_root)                                 \
281             uproot_SV(p);                               \
282         else                                            \
283             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
284         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
285         SvANY(p) = 0;                                   \
286         SvREFCNT(p) = 1;                                \
287         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
288     } STMT_END
289 #endif
290
291
292 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
293
294 #ifdef DEBUGGING
295
296 #define del_SV(p) \
297     STMT_START {                                        \
298         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
299         if (DEBUG_D_TEST)                               \
300             del_sv(p);                                  \
301         else                                            \
302             plant_SV(p);                                \
303         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
304     } STMT_END
305
306 STATIC void
307 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
308 {
309     dVAR;
310     if (DEBUG_D_TEST) {
311         SV* sva;
312         bool ok = 0;
313         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
314             const SV * const sv = sva + 1;
315             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
316             if (p >= sv && p < svend) {
317                 ok = 1;
318                 break;
319             }
320         }
321         if (!ok) {
322             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
323                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
324                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
325                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
326             return;
327         }
328     }
329     plant_SV(p);
330 }
331
332 #else /* ! DEBUGGING */
333
334 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
335
336 #endif /* DEBUGGING */
337
338
339 /*
340 =head1 SV Manipulation Functions
341
342 =for apidoc sv_add_arena
343
344 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
345 and split it into a list of free SVs.
346
347 =cut
348 */
349
350 void
351 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
352 {
353     dVAR;
354     SV* const sva = (SV*)ptr;
355     register SV* sv;
356     register SV* svend;
357
358     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
359     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
360     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
361     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
362
363     PL_sv_arenaroot = sva;
364     PL_sv_root = sva + 1;
365
366     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
367     sv = sva + 1;
368     while (sv < svend) {
369         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
370 #ifdef DEBUGGING
371         SvREFCNT(sv) = 0;
372 #endif
373         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
374            when the arenas are walked looking for objects.  */
375         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
376         sv++;
377     }
378     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
379 #ifdef DEBUGGING
380     SvREFCNT(sv) = 0;
381 #endif
382     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
383 }
384
385 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
386  * whose flags field matches the flags/mask args. */
387
388 STATIC I32
389 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
390 {
391     dVAR;
392     SV* sva;
393     I32 visited = 0;
394
395     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
396         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
397         register SV* sv;
398         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
399             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
400                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
401                     && SvREFCNT(sv))
402             {
403                 (FCALL)(aTHX_ sv);
404                 ++visited;
405             }
406         }
407     }
408     return visited;
409 }
410
411 #ifdef DEBUGGING
412
413 /* called by sv_report_used() for each live SV */
414
415 static void
416 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
417 {
418     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
419         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
420         sv_dump(sv);
421     }
422 }
423 #endif
424
425 /*
426 =for apidoc sv_report_used
427
428 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
429
430 =cut
431 */
432
433 void
434 Perl_sv_report_used(pTHX)
435 {
436 #ifdef DEBUGGING
437     visit(do_report_used, 0, 0);
438 #else
439     PERL_UNUSED_CONTEXT;
440 #endif
441 }
442
443 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
444
445 static void
446 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
447 {
448     dVAR;
449     if (SvROK(ref)) {
450         SV * const target = SvRV(ref);
451         if (SvOBJECT(target)) {
452             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
453             if (SvWEAKREF(ref)) {
454                 sv_del_backref(target, ref);
455                 SvWEAKREF_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457             } else {
458                 SvROK_off(ref);
459                 SvRV_set(ref, NULL);
460                 SvREFCNT_dec(target);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
466 }
467
468 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
469
470 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
471 static void
472 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
473 {
474     dVAR;
475     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
476         if ((
477 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
478              GvSV(sv) &&
479 #endif
480              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
481              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
482              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
483              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
484              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
485         {
486             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
487             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
488             SvREFCNT_dec(sv);
489         }
490     }
491 }
492 #endif
493
494 /*
495 =for apidoc sv_clean_objs
496
497 Attempt to destroy all objects not yet freed
498
499 =cut
500 */
501
502 void
503 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
504 {
505     dVAR;
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     dVAR;
521     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
522     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
523     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
524         PL_comppad = NULL;
525         PL_curpad = NULL;
526     }
527     SvREFCNT_dec(sv);
528 }
529
530 /*
531 =for apidoc sv_clean_all
532
533 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
534 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
535 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
536
537 =cut
538 */
539
540 I32
541 Perl_sv_clean_all(pTHX)
542 {
543     dVAR;
544     I32 cleaned;
545     PL_in_clean_all = TRUE;
546     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
547     PL_in_clean_all = FALSE;
548     return cleaned;
549 }
550
551 /*
552   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
553   into struct arena_set, which contains an array of struct
554   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
555   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
556   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
557   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
558
559   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
560   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
561   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
562   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
563   small arenas for large, rare body types,
564 */
565 struct arena_desc {
566     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
567     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
568     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
569     /* info for sv-heads (eventually)
570        int count, flags;
571     */
572 };
573
574 struct arena_set;
575
576 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
577    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
578    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
579
580 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
581                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
582
583 struct arena_set {
584     struct arena_set* next;
585     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
586     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
587     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
588 };
589
590 /*
591 =for apidoc sv_free_arenas
592
593 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
594 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
595
596 =cut
597 */
598 void
599 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
600 {
601     dVAR;
602     SV* sva;
603     SV* svanext;
604     int i;
605
606     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
607        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
608
609     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
610         svanext = (SV*) SvANY(sva);
611         while (svanext && SvFAKE(svanext))
612             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
613
614         if (!SvFAKE(sva))
615             Safefree(sva);
616     }
617
618     {
619         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
620         
621         for (; aroot; aroot = next) {
622             const int max = aroot->curr;
623             for (i=0; i<max; i++) {
624                 assert(aroot->set[i].arena);
625                 Safefree(aroot->set[i].arena);
626             }
627             next = aroot->next;
628             Safefree(aroot);
629         }
630     }
631     PL_body_arenas = 0;
632
633     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
634         PL_body_roots[i] = 0;
635
636     Safefree(PL_nice_chunk);
637     PL_nice_chunk = NULL;
638     PL_nice_chunk_size = 0;
639     PL_sv_arenaroot = 0;
640     PL_sv_root = 0;
641 }
642
643 /*
644   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
645   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
646
647   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
648   2. regular body arenas
649   3. arenas for reduced-size bodies
650   4. Hash-Entry arenas
651   5. pte arenas (thread related)
652
653   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
654   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
655   larger/less used body types are malloced singly, since a large
656   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
657   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
658   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
659   later for arena types 4,5)
660
661   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
662   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
663   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
664   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
665   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
666   the pointers are used with offsets to the real memory.
667
668   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
669   be merge-able later..
670
671   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
672   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
673   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
674   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
675   contexts below (line ~10k)
676 */
677
678 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
679    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
680 */
681 void*
682 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
683 {
684     struct arena_desc* adesc;
685     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
686     int curr;
687
688     /* shouldnt need this
689     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
690     */
691
692     /* may need new arena-set to hold new arena */
693     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = *aroot;
697         *aroot = newroot;
698         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
699     }
700
701     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
702     curr = (*aroot)->curr++;
703     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
704     assert(!adesc->arena);
705     
706     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
707     adesc->size = arena_size;
708     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
709                           curr, adesc->arena, arena_size));
710
711     return adesc->arena;
712 }
713
714
715 /* return a thing to the free list */
716
717 #define del_body(thing, root)                   \
718     STMT_START {                                \
719         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
720         LOCK_SV_MUTEX;                          \
721         *thing_copy = *root;                    \
722         *root = (void*)thing_copy;              \
723         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c,
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
809 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
810 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
811 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
812 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
813 has no consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
893        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
894     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
898       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
899       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
900     },
901
902     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
903     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
905
906     /* RVs are in the head now.  */
907     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
908
909     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
910     { sizeof(xpv_allocated),
911       copy_length(XPV, xpv_len)
912       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
913       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
914       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
915
916     /* 12 */
917     { sizeof(xpviv_allocated),
918       copy_length(XPVIV, xiv_u)
919       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
920       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
921       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
922
923     /* 20 */
924     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
926
927     /* 28 */
928     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
930     
931     /* 36 */
932     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
933       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
934
935     /* 48 */
936     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
937       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
938     
939     /* 64 */
940     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
941       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
942
943     { sizeof(xpvav_allocated),
944       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
945       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
947       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
948
949     { sizeof(xpvhv_allocated),
950       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
951       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
953       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
954
955     /* 56 */
956     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
958       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
959
960     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
961       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
962       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
963
964     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
965     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
966       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
967 };
968
969 #define new_body_type(sv_type)          \
970     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
971
972 #define del_body_type(p, sv_type)       \
973     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
974
975
976 #define new_body_allocated(sv_type)             \
977     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
978              - bodies_by_type[sv_type].offset)
979
980 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
981     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
982
983
984 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
985 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
986 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
987
988 #ifdef PURIFY
989
990 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
994 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
997 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1000 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1003 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1006 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #else /* !PURIFY */
1009
1010 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1011 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1012
1013 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1014 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1015
1016 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1017 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1018
1019 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1020 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1021
1022 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1023 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1024
1025 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1026 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1027
1028 #endif /* PURIFY */
1029
1030 /* no arena for you! */
1031
1032 #define new_NOARENA(details) \
1033         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034 #define new_NOARENAZ(details) \
1035         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1036
1037 #ifdef DEBUGGING
1038 static bool done_sanity_check;
1039 #endif
1040
1041 STATIC void *
1042 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1043 {
1044     dVAR;
1045     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1046     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1047     const size_t body_size = bdp->body_size;
1048     char *start;
1049     const char *end;
1050
1051     assert(bdp->arena_size);
1052
1053 #ifdef DEBUGGING
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1072                           bdp->arena_size / body_size));
1073
1074     *root = (void *)start;
1075
1076     while (start < end) {
1077         char * const next = start + body_size;
1078         *(void**) start = (void *)next;
1079         start = next;
1080     }
1081     *(void **)start = 0;
1082
1083     return *root;
1084 }
1085
1086 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1087    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1088    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1089 */
1090 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1091     STMT_START { \
1092         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1093         LOCK_SV_MUTEX; \
1094         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1095           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1096         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1097         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1098     } STMT_END
1099
1100 #ifndef PURIFY
1101
1102 STATIC void *
1103 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1104 {
1105     dVAR;
1106     void *xpv;
1107     new_body_inline(xpv, sv_type);
1108     return xpv;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 /*
1114 =for apidoc sv_upgrade
1115
1116 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1117 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1118 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1119
1120 =cut
1121 */
1122
1123 void
1124 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1125 {
1126     dVAR;
1127     void*       old_body;
1128     void*       new_body;
1129     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1130     const struct body_details *new_type_details;
1131     const struct body_details *const old_type_details
1132         = bodies_by_type + old_type;
1133
1134     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1135         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1136     }
1137
1138     if (old_type == new_type)
1139         return;
1140
1141     if (old_type > new_type)
1142         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1143                 (int)old_type, (int)new_type);
1144
1145
1146     old_body = SvANY(sv);
1147
1148     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1149        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1150
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        0      4      8     12     16     20      24      28
1155
1156        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1157        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1158
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1163
1164        so what happens if you allocate memory for this structure:
1165
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1170
1171        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1172        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1173        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1174        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1175        Bugs ensue.
1176
1177        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1178        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1179        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1180
1181        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1182        structures.  */
1183
1184     switch (old_type) {
1185     case SVt_NULL:
1186         break;
1187     case SVt_IV:
1188         if (new_type < SVt_PVIV) {
1189             new_type = (new_type == SVt_NV)
1190                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1191         }
1192         break;
1193     case SVt_NV:
1194         if (new_type < SVt_PVNV) {
1195             new_type = SVt_PVNV;
1196         }
1197         break;
1198     case SVt_RV:
1199         break;
1200     case SVt_PV:
1201         assert(new_type > SVt_PV);
1202         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1203         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1204         break;
1205     case SVt_PVIV:
1206         break;
1207     case SVt_PVNV:
1208         break;
1209     case SVt_PVMG:
1210         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1211            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1212            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1213         assert(sv != PL_mess_sv);
1214         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1215            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1216            on anything that can get upgraded.  */
1217         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1218         break;
1219     default:
1220         if (old_type_details->cant_upgrade)
1221             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1222                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1223     }
1224     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1225
1226     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1227     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1228
1229     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1230        the return statements above will have triggered.  */
1231     assert (new_type != SVt_NULL);
1232     switch (new_type) {
1233     case SVt_IV:
1234         assert(old_type == SVt_NULL);
1235         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1236         SvIV_set(sv, 0);
1237         return;
1238     case SVt_NV:
1239         assert(old_type == SVt_NULL);
1240         SvANY(sv) = new_XNV();
1241         SvNV_set(sv, 0);
1242         return;
1243     case SVt_RV:
1244         assert(old_type == SVt_NULL);
1245         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1246         SvRV_set(sv, 0);
1247         return;
1248     case SVt_PVHV:
1249     case SVt_PVAV:
1250         assert(new_type_details->body_size);
1251
1252 #ifndef PURIFY  
1253         assert(new_type_details->arena);
1254         assert(new_type_details->arena_size);
1255         /* This points to the start of the allocated area.  */
1256         new_body_inline(new_body, new_type);
1257         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1258         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1259 #else
1260         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1261            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1262         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1263 #endif
1264         SvANY(sv) = new_body;
1265         if (new_type == SVt_PVAV) {
1266             AvMAX(sv)   = -1;
1267             AvFILLp(sv) = -1;
1268             AvREAL_only(sv);
1269         }
1270
1271         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1272            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1273            However, it never has SvPVX set.
1274         */
1275         if (old_type >= SVt_RV) {
1276             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1277         }
1278
1279         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1280            0 already (the assertion above)  */
1281         SvPV_set(sv, NULL);
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         }
1287         break;
1288
1289
1290     case SVt_PVIV:
1291         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1292            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1293         assert(!SvNOKp(sv));
1294         assert(!SvNOK(sv));
1295     case SVt_PVIO:
1296     case SVt_PVFM:
1297     case SVt_PVBM:
1298     case SVt_PVGV:
1299     case SVt_PVCV:
1300     case SVt_PVLV:
1301     case SVt_PVMG:
1302     case SVt_PVNV:
1303     case SVt_PV:
1304
1305         assert(new_type_details->body_size);
1306         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1307            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1308         if(new_type_details->arena) {
1309             /* This points to the start of the allocated area.  */
1310             new_body_inline(new_body, new_type);
1311             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1312             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1313         } else {
1314             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1315         }
1316         SvANY(sv) = new_body;
1317
1318         if (old_type_details->copy) {
1319             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1320                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1321             int offset = old_type_details->offset;
1322             int length = old_type_details->copy;
1323
1324             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1325                 int difference
1326                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1327                 offset += difference;
1328                 length -= difference;
1329             }
1330             assert (length >= 0);
1331                 
1332             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1333                  char);
1334         }
1335
1336 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1337         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1338          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1339          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1340          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1341          * for 0.0  */
1342         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1343             SvNV_set(sv, 0);
1344 #endif
1345
1346         if (new_type == SVt_PVIO)
1347             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1348         if (old_type < SVt_RV)
1349             SvPV_set(sv, NULL);
1350         break;
1351     default:
1352         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1353                    (unsigned long)new_type);
1354     }
1355
1356     if (old_type_details->arena) {
1357         /* If there was an old body, then we need to free it.
1358            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1359            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1360            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1361 #ifdef PURIFY
1362         my_safefree(old_body);
1363 #else
1364         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1365                  &PL_body_roots[old_type]);
1366 #endif
1367     }
1368 }
1369
1370 /*
1371 =for apidoc sv_backoff
1372
1373 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1374 wrapper instead.
1375
1376 =cut
1377 */
1378
1379 int
1380 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1381 {
1382     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1383     assert(SvOOK(sv));
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1386     if (SvIVX(sv)) {
1387         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1388         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1389         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1390         SvIV_set(sv, 0);
1391         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1392     }
1393     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1394     return 0;
1395 }
1396
1397 /*
1398 =for apidoc sv_grow
1399
1400 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1401 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1402 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1403
1404 =cut
1405 */
1406
1407 char *
1408 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1409 {
1410     register char *s;
1411
1412     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1413         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1414                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1415     }
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417     if (newlen >= 0x10000) {
1418         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1419                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1420         my_exit(1);
1421     }
1422 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1423     if (SvROK(sv))
1424         sv_unref(sv);
1425     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1426         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1427         s = SvPVX_mutable(sv);
1428     }
1429     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1430         sv_backoff(sv);
1431         s = SvPVX_mutable(sv);
1432         if (newlen > SvLEN(sv))
1433             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1434 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1435         if (newlen >= 0x10000)
1436             newlen = 0xFFFF;
1437 #endif
1438     }
1439     else
1440         s = SvPVX_mutable(sv);
1441
1442     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1443         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1444         if (SvLEN(sv) && s) {
1445 #ifdef MYMALLOC
1446             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1447             if (newlen <= l) {
1448                 SvLEN_set(sv, l);
1449                 return s;
1450             } else
1451 #endif
1452             s = saferealloc(s, newlen);
1453         }
1454         else {
1455             s = safemalloc(newlen);
1456             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1457                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1458             }
1459         }
1460         SvPV_set(sv, s);
1461         SvLEN_set(sv, newlen);
1462     }
1463     return s;
1464 }
1465
1466 /*
1467 =for apidoc sv_setiv
1468
1469 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1470 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1471
1472 =cut
1473 */
1474
1475 void
1476 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1477 {
1478     dVAR;
1479     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1480     switch (SvTYPE(sv)) {
1481     case SVt_NULL:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1483         break;
1484     case SVt_NV:
1485         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1486         break;
1487     case SVt_RV:
1488     case SVt_PV:
1489         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1490         break;
1491
1492     case SVt_PVGV:
1493     case SVt_PVAV:
1494     case SVt_PVHV:
1495     case SVt_PVCV:
1496     case SVt_PVFM:
1497     case SVt_PVIO:
1498         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1499                    OP_DESC(PL_op));
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     }
1601     SvNV_set(sv, num);
1602     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvTAINT(sv);
1604 }
1605
1606 /*
1607 =for apidoc sv_setnv_mg
1608
1609 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1610
1611 =cut
1612 */
1613
1614 void
1615 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1616 {
1617     sv_setnv(sv,num);
1618     SvSETMAGIC(sv);
1619 }
1620
1621 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1622  * printable version of the offending string
1623  */
1624
1625 STATIC void
1626 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1627 {
1628      dVAR;
1629      SV *dsv;
1630      char tmpbuf[64];
1631      const char *pv;
1632
1633      if (DO_UTF8(sv)) {
1634           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1635           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1636      } else {
1637           char *d = tmpbuf;
1638           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1639           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1640              i.e. need room for 8 chars */
1641         
1642           const char *s = SvPVX_const(sv);
1643           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1644           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1645                int ch = *s & 0xFF;
1646                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1647                     *d++ = 'M';
1648                     *d++ = '-';
1649                     ch &= 127;
1650                }
1651                if (ch == '\n') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = 'n';
1654                }
1655                else if (ch == '\r') {
1656                     *d++ = '\\';
1657                     *d++ = 'r';
1658                }
1659                else if (ch == '\f') {
1660                     *d++ = '\\';
1661                     *d++ = 'f';
1662                }
1663                else if (ch == '\\') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = '\\';
1666                }
1667                else if (ch == '\0') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = '0';
1670                }
1671                else if (isPRINT_LC(ch))
1672                     *d++ = ch;
1673                else {
1674                     *d++ = '^';
1675                     *d++ = toCTRL(ch);
1676                }
1677           }
1678           if (s < end) {
1679                *d++ = '.';
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682           }
1683           *d = '\0';
1684           pv = tmpbuf;
1685     }
1686
1687     if (PL_op)
1688         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1689                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1690                     OP_DESC(PL_op));
1691     else
1692         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1693                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1694 }
1695
1696 /*
1697 =for apidoc looks_like_number
1698
1699 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1700 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1701 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1702
1703 =cut
1704 */
1705
1706 I32
1707 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1708 {
1709     register const char *sbegin;
1710     STRLEN len;
1711
1712     if (SvPOK(sv)) {
1713         sbegin = SvPVX_const(sv);
1714         len = SvCUR(sv);
1715     }
1716     else if (SvPOKp(sv))
1717         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1718     else
1719         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1720     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1721 }
1722
1723 STATIC char *
1724 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1725 {
1726     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1727     SV *const buffer = sv_newmortal();
1728
1729     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1730        is on.  */
1731     SvFAKE_off(gv);
1732     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1733     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1734
1735     if (want_number) {
1736         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737            so no need to test that.  */
1738         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739             not_a_number(buffer);
1740         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741            can tail call us and return true.  */
1742         return (char *) 1;
1743     } else {
1744         return SvPV(buffer, *len);
1745     }
1746 }
1747
1748 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1749    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1750
1751 /*
1752    NV_PRESERVES_UV:
1753
1754    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1755    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1756    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1757    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1758    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1759    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1760    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1761    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1762       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1763       valid conversion which has lost no precision
1764    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1765       would lose precision, the precise conversion (or differently
1766       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1767       requests for different numeric formats on the same SV causing
1768       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1769       acceptable (still))
1770
1771
1772    flags are used:
1773    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1774    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1775    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1776    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1777
1778    so
1779    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1780    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1781    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1782    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1783
1784    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1785    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1786    would, cache both conversions, flag similarly.
1787
1788    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1789    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1790    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1791    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1792    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1793
1794    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1795    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1796    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1797    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1798    loss of precision compared with integer addition.
1799
1800    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1801      platforms
1802    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1803      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1804      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1805      fp to integer speedup)
1806    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1807      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1808      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1809    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1810      favoured when IV and NV are equally accurate
1811
1812    ####################################################################
1813    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1814    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1815    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1816    ####################################################################
1817
1818    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1819    performance ratio.
1820 */
1821
1822 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1824 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1825 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1827 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1828
1829 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1830
1831 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1832 STATIC int
1833 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1834 {
1835     dVAR;
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 (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1899             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1900             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1901 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1902                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1903                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1904                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1905                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1906                    we're outside the range of NV integer precision */
1907 #endif
1908                 ) {
1909                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1910                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1911                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1912                                       PTR2UV(sv),
1913                                       SvNVX(sv),
1914                                       SvIVX(sv)));
1915
1916             } else {
1917                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1918                    conversion would already have cached IV if it detected
1919                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1920                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1921                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1922                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1923                                       PTR2UV(sv),
1924                                       SvNVX(sv),
1925                                       SvIVX(sv)));
1926             }
1927             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1928                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1929                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1930                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1931                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1932                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1933                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1934                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1935         }
1936         else {
1937             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1938             if (
1939                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1940 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1941                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1942                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1943                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1944                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1945                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1946                    we're outside the range of NV integer precision */
1947 #endif
1948                 )
1949                 SvIOK_on(sv);
1950             SvIsUV_on(sv);
1951             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1952                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1953                                   PTR2UV(sv),
1954                                   SvUVX(sv),
1955                                   SvUVX(sv)));
1956         }
1957     }
1958     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1959         UV value;
1960         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1961         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1962            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1963            the same as the direct translation of the initial string
1964            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1965            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1966            NV value is requested in the future).
1967         
1968            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1969            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1970            cache the NV if we are sure it's not needed.
1971          */
1972
1973         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1974         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1977             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1978                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1979             (void)SvIOK_on(sv);
1980         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1981             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1982
1983         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1984            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1985            then the value returned may have more precision than atof() will
1986            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1987         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1988 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1989                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1990 #endif
1991             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1992             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1993             (void)SvIOKp_on(sv);
1994
1995             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1996                 /* positive */;
1997                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1998                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1999                 } else {
2000                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2001                     SvUV_set(sv, value);
2002                     SvIsUV_on(sv);
2003                 }
2004             } else {
2005                 /* 2s complement assumption  */
2006                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2007                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2008                 } else {
2009                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2010                        I'm assuming it will be rare.  */
2011                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2012                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2013                     SvNOK_on(sv);
2014                     SvIOK_off(sv);
2015                     SvIOKp_on(sv);
2016                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2017                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2018                 }
2019             }
2020         }
2021         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2022            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2023            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2024         
2025         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2026             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2027             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2028             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2029
2030             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2031                 not_a_number(sv);
2032
2033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2035                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2036 #else
2037             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2038                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2039 #endif
2040
2041 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2042             (void)SvIOKp_on(sv);
2043             (void)SvNOK_on(sv);
2044             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2045                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2046                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2047                     SvIOK_on(sv);
2048                 } else {
2049                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2050                 }
2051                 /* UV will not work better than IV */
2052             } else {
2053                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2054                     SvIsUV_on(sv);
2055                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2056                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2057                 } else {
2058                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2059                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2060                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2061                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2062                         SvIOK_on(sv);
2063                     } else {
2064                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2065                     }
2066                 }
2067                 SvIsUV_on(sv);
2068             }
2069 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2070             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2072                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2073                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2074                    Atof.  */
2075                 SvNOK_on(sv);
2076                 assert (SvIOKp(sv));
2077             } else {
2078                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2079                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2080                     /* Small enough to preserve all bits. */
2081                     (void)SvIOKp_on(sv);
2082                     SvNOK_on(sv);
2083                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2084                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2087                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2088                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2089                           < (UV)IV_MAX)) {
2090                         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);
2091                     }
2092                 } else {
2093                     /* IN_UV NOT_INT
2094                          0      0       already failed to read UV.
2095                          0      1       already failed to read UV.
2096                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2097                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2098                          1      1       already read UV.
2099                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2100                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2101                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2102                 }
2103             }
2104 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2105         }
2106     }
2107     else  {
2108         if (isGV_with_GP(sv)) {
2109             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2110         }
2111
2112         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2113             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2114                 report_uninit(sv);
2115         }
2116         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2117             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2118             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2119         /* Return 0 from the caller.  */
2120         return TRUE;
2121     }
2122     return FALSE;
2123 }
2124
2125 /*
2126 =for apidoc sv_2iv_flags
2127
2128 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2129 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2130 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2131
2132 =cut
2133 */
2134
2135 IV
2136 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2137 {
2138     dVAR;
2139     if (!sv)
2140         return 0;
2141     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2142         if (flags & SV_GMAGIC)
2143             mg_get(sv);
2144         if (SvIOKp(sv))
2145             return SvIVX(sv);
2146         if (SvNOKp(sv)) {
2147             return I_V(SvNVX(sv));
2148         }
2149         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2150             UV value;
2151             const int numtype
2152                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2153
2154             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2155                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2156                 /* It's definitely an integer */
2157                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2158                     if (value < (UV)IV_MIN)
2159                         return -(IV)value;
2160                 } else {
2161                     if (value < (UV)IV_MAX)
2162                         return (IV)value;
2163                 }
2164             }
2165             if (!numtype) {
2166                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2167                     not_a_number(sv);
2168             }
2169             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2170         }
2171         if (SvROK(sv)) {
2172             goto return_rok;
2173         }
2174         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2175         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2176     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2177         if (SvROK(sv)) {
2178         return_rok:
2179             if (SvAMAGIC(sv)) {
2180                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2181                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2182                     return SvIV(tmpstr);
2183                 }
2184             }
2185             return PTR2IV(SvRV(sv));
2186         }
2187         if (SvIsCOW(sv)) {
2188             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2189         }
2190         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2191             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2192                 report_uninit(sv);
2193             return 0;
2194         }
2195     }
2196     if (!SvIOKp(sv)) {
2197         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2198             return 0;
2199     }
2200     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2201         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2202     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2203 }
2204
2205 /*
2206 =for apidoc sv_2uv_flags
2207
2208 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2209 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2210 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2211
2212 =cut
2213 */
2214
2215 UV
2216 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2217 {
2218     dVAR;
2219     if (!sv)
2220         return 0;
2221     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2222         if (flags & SV_GMAGIC)
2223             mg_get(sv);
2224         if (SvIOKp(sv))
2225             return SvUVX(sv);
2226         if (SvNOKp(sv))
2227             return U_V(SvNVX(sv));
2228         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2229             UV value;
2230             const int numtype
2231                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2232
2233             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2234                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2235                 /* It's definitely an integer */
2236                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2237                     return value;
2238             }
2239             if (!numtype) {
2240                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2241                     not_a_number(sv);
2242             }
2243             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2244         }
2245         if (SvROK(sv)) {
2246             goto return_rok;
2247         }
2248         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2249         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2250     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2251         if (SvROK(sv)) {
2252         return_rok:
2253             if (SvAMAGIC(sv)) {
2254                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2255                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2256                     return SvUV(tmpstr);
2257                 }
2258             }
2259             return PTR2UV(SvRV(sv));
2260         }
2261         if (SvIsCOW(sv)) {
2262             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2263         }
2264         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2265             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2266                 report_uninit(sv);
2267             return 0;
2268         }
2269     }
2270     if (!SvIOKp(sv)) {
2271         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2272             return 0;
2273     }
2274
2275     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2276                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2277     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2278 }
2279
2280 /*
2281 =for apidoc sv_2nv
2282
2283 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2284 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2285 macros.
2286
2287 =cut
2288 */
2289
2290 NV
2291 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2292 {
2293     dVAR;
2294     if (!sv)
2295         return 0.0;
2296     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2297         mg_get(sv);
2298         if (SvNOKp(sv))
2299             return SvNVX(sv);
2300         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2301             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2302                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2303                 not_a_number(sv);
2304             return Atof(SvPVX_const(sv));
2305         }
2306         if (SvIOKp(sv)) {
2307             if (SvIsUV(sv))
2308                 return (NV)SvUVX(sv);
2309             else
2310                 return (NV)SvIVX(sv);
2311         }
2312         if (SvROK(sv)) {
2313             goto return_rok;
2314         }
2315         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2316         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2317            function. */
2318     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2319         if (SvROK(sv)) {
2320         return_rok:
2321             if (SvAMAGIC(sv)) {
2322                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2323                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2324                     return SvNV(tmpstr);
2325                 }
2326             }
2327             return PTR2NV(SvRV(sv));
2328         }
2329         if (SvIsCOW(sv)) {
2330             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2331         }
2332         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2333             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2334                 report_uninit(sv);
2335             return 0.0;
2336         }
2337     }
2338     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2339         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2340         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2341 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2342         DEBUG_c({
2343             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2344             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2345                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2346                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2347             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2348         });
2349 #else
2350         DEBUG_c({
2351             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2352             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2353                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2354             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2355         });
2356 #endif
2357     }
2358     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2359         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2360     if (SvNOKp(sv)) {
2361         return SvNVX(sv);
2362     }
2363     if (SvIOKp(sv)) {
2364         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2365 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2366         SvNOK_on(sv);
2367 #else
2368         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2369         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2370         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2371                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2372             SvNOK_on(sv);
2373         else
2374             SvNOKp_on(sv);
2375 #endif
2376     }
2377     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2378         UV value;
2379         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2380         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2381             not_a_number(sv);
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2384             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2385             /* It's definitely an integer */
2386             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2387         } else
2388             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2393            the PV at least as well as an IV/UV would.
2394            Not sure how to do this 100% reliably. */
2395         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2396            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2397            UV_BITS */
2398         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2399             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2400             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2401         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2402             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2403                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2404             SvNOK_on(sv);
2405         } else {
2406             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2407             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2408                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2409                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2410             } else {
2411                 SvNOKp_on(sv);
2412                 SvIOKp_on(sv);
2413
2414                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2415                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2416                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2417                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2418                 } else {
2419                     SvUV_set(sv, value);
2420                     SvIsUV_on(sv);
2421                 }
2422
2423                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2424                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2425                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2426                        However, neither is canonical, so both only get p
2427                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2428                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2429                 } else {
2430                     const NV nv = SvNVX(sv);
2431                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2432                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2433                             SvNOK_on(sv);
2434                         } else {
2435                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2436                         }
2437                         SvIOK_on(sv);
2438                     } else {
2439                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2440                            Could be slightly > UV_MAX */
2441
2442                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2443                             /* UV and NV both imprecise.  */
2444                         } else {
2445                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2446
2447                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2448                                 SvNOK_on(sv);
2449                             }
2450                             SvIOK_on(sv);
2451                         }
2452                     }
2453                 }
2454             }
2455         }
2456 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2457     }
2458     else  {
2459         if (isGV_with_GP(sv)) {
2460             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2461             return 0.0;
2462         }
2463
2464         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2465             report_uninit(sv);
2466         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2467         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2468         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2469            and ideally should be fixed.  */
2470         return 0.0;
2471     }
2472 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2473     DEBUG_c({
2474         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2475         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2476                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2477         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2478     });
2479 #else
2480     DEBUG_c({
2481         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2482         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2483                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2484         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2485     });
2486 #endif
2487     return SvNVX(sv);
2488 }
2489
2490 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2491  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2492  * end of it.
2493  *
2494  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2495  */
2496
2497 static char *
2498 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2499 {
2500     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2501     char * const ebuf = ptr;
2502     int sign;
2503
2504     if (is_uv)
2505         sign = 0;
2506     else if (iv >= 0) {
2507         uv = iv;
2508         sign = 0;
2509     } else {
2510         uv = -iv;
2511         sign = 1;
2512     }
2513     do {
2514         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2515     } while (uv /= 10);
2516     if (sign)
2517         *--ptr = '-';
2518     *peob = ebuf;
2519     return ptr;
2520 }
2521
2522 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2523  * a regexp to its stringified form.
2524  */
2525
2526 static char *
2527 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2528     dVAR;
2529     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2530
2531     if (!mg->mg_ptr) {
2532         const char *fptr = "msix";
2533         char reflags[6];
2534         char ch;
2535         int left = 0;
2536         int right = 4;
2537         bool need_newline = 0;
2538         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2539
2540         while((ch = *fptr++)) {
2541             if(reganch & 1) {
2542                 reflags[left++] = ch;
2543             }
2544             else {
2545                 reflags[right--] = ch;
2546             }
2547             reganch >>= 1;
2548         }
2549         if(left != 4) {
2550             reflags[left] = '-';
2551             left = 5;
2552         }
2553
2554         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2555         /*
2556          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2557          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2558          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2559          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2560          *
2561          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2562          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2563          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2564          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2565          */
2566         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2567             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2568             while (endptr >= re->precomp) {
2569                 const char c = *(endptr--);
2570                 if (c == '\n')
2571                     break; /* don't need another */
2572                 if (c == '#') {
2573                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2574                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2575                     need_newline = 1; /* note to add it */
2576                     break;
2577                 }
2578             }
2579         }
2580
2581         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2582         mg->mg_ptr[0] = '(';
2583         mg->mg_ptr[1] = '?';
2584         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2585         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2586         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2587         if (need_newline)
2588             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2589         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2590         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2591     }
2592     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2593     
2594     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2595         SvUTF8_on(sv);
2596     else
2597         SvUTF8_off(sv);
2598     if (lp)
2599         *lp = mg->mg_len;
2600     return mg->mg_ptr;
2601 }
2602
2603 /*
2604 =for apidoc sv_2pv_flags
2605
2606 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2607 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2608 if necessary.
2609 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2610 usually end up here too.
2611
2612 =cut
2613 */
2614
2615 char *
2616 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2617 {
2618     dVAR;
2619     register char *s;
2620
2621     if (!sv) {
2622         if (lp)
2623             *lp = 0;
2624         return (char *)"";
2625     }
2626     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2627         if (flags & SV_GMAGIC)
2628             mg_get(sv);
2629         if (SvPOKp(sv)) {
2630             if (lp)
2631                 *lp = SvCUR(sv);
2632             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2633                 return SvPVX_mutable(sv);
2634             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2635                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2636             return SvPVX(sv);
2637         }
2638         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2639             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2640             STRLEN len;
2641
2642             if (SvIOKp(sv)) {
2643                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2644                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2645             } else {
2646                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2647                 len = strlen(tbuf);
2648             }
2649             assert(!SvROK(sv));
2650             {
2651                 dVAR;
2652
2653 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2654                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2655                     tbuf[0] = '0';
2656                     tbuf[1] = 0;
2657                     len = 1;
2658                 }
2659 #endif
2660                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2661                 if (lp)
2662                     *lp = len;
2663                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2664                 SvCUR_set(sv, len);
2665                 SvPOKp_on(sv);
2666                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2667             }
2668         }
2669         if (SvROK(sv)) {
2670             goto return_rok;
2671         }
2672         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2673         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2674            function. */
2675     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2676         if (SvROK(sv)) {
2677         return_rok:
2678             if (SvAMAGIC(sv)) {
2679                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2680                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2681                     /* Unwrap this:  */
2682                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2683                      */
2684
2685                     char *pv;
2686                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2687                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2688                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2689                         } else {
2690                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2691                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2692                         }
2693                         if (lp)
2694                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2695                     } else {
2696                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2697                     }
2698                     if (SvUTF8(tmpstr))
2699                         SvUTF8_on(sv);
2700                     else
2701                         SvUTF8_off(sv);
2702                     return pv;
2703                 }
2704             }
2705             {
2706                 SV *tsv;
2707                 MAGIC *mg;
2708                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2709
2710                 if (!referent) {
2711                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2712                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2713                            && ((SvFLAGS(referent) &
2714                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2715                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2716                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2717                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2718                 } else {
2719                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2720
2721                     tsv = sv_newmortal();
2722                     if (SvOBJECT(referent)) {
2723                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2724                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2725                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2726                                        PTR2UV(referent));
2727                     }
2728                     else
2729                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = SvCUR(tsv);
2734                 return SvPVX(tsv);
2735             }
2736         }
2737         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2738             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2739                 report_uninit(sv);
2740             if (lp)
2741                 *lp = 0;
2742             return (char *)"";
2743         }
2744     }
2745     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2746         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2747            converting the IV is going to be more efficient */
2748         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2749         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2750         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2751         char *ebuf, *ptr;
2752
2753         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2754             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2755         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2756         /* inlined from sv_setpvn */
2757         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2758         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2759         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2760         s = SvEND(sv);
2761         *s = '\0';
2762         if (isIOK)
2763             SvIOK_on(sv);
2764         else
2765             SvIOKp_on(sv);
2766         if (isUIOK)
2767             SvIsUV_on(sv);
2768     }
2769     else if (SvNOKp(sv)) {
2770         const int olderrno = errno;
2771         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2772             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2773         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2774         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2775         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2776 #ifdef apollo
2777         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2778             (void)strcpy(s,"0");
2779         else
2780 #endif /*apollo*/
2781         {
2782             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2783         }
2784         errno = olderrno;
2785 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2786         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2787             strcpy(s,"0");
2788 #endif
2789         while (*s) s++;
2790 #ifdef hcx
2791         if (s[-1] == '.')
2792             *--s = '\0';
2793 #endif
2794     }
2795     else {
2796         if (isGV_with_GP(sv)) {
2797             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2798         }
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             /*EMPTY*/
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         CvCONST(cv)
3297                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3298                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3299                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3300                                         GvENAME((GV*)dstr));
3301                         }
3302                     }
3303                 if (!intro)
3304                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3305                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3306             }
3307             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3308             GvASSUMECV_on(dstr);
3309             PL_sub_generation++;
3310         }
3311         *location = sref;
3312         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3313             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3314             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3315         }
3316         break;
3317     }
3318     SvREFCNT_dec(dref);
3319     if (SvTAINTED(sstr))
3320         SvTAINT(dstr);
3321     return;
3322 }
3323
3324 void
3325 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3326 {
3327     dVAR;
3328     register U32 sflags;
3329     register int dtype;
3330     register int stype;
3331
3332     if (sstr == dstr)
3333         return;
3334     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3335     if (!sstr)
3336         sstr = &PL_sv_undef;
3337     stype = SvTYPE(sstr);
3338     dtype = SvTYPE(dstr);
3339
3340     SvAMAGIC_off(dstr);
3341     if ( SvVOK(dstr) )
3342     {
3343         /* need to nuke the magic */
3344         mg_free(dstr);
3345         SvRMAGICAL_off(dstr);
3346     }
3347
3348     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3349
3350     switch (stype) {
3351     case SVt_NULL:
3352       undef_sstr:
3353         if (dtype != SVt_PVGV) {
3354             (void)SvOK_off(dstr);
3355             return;
3356         }
3357         break;
3358     case SVt_IV:
3359         if (SvIOK(sstr)) {
3360             switch (dtype) {
3361             case SVt_NULL:
3362                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3363                 break;
3364             case SVt_NV:
3365             case SVt_RV:
3366             case SVt_PV:
3367                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3368                 break;
3369             }
3370             (void)SvIOK_only(dstr);
3371             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3372             if (SvIsUV(sstr))
3373                 SvIsUV_on(dstr);
3374             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3375                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3376                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3377                may say).  */
3378             assert(!SvTAINTED(sstr));
3379             return;
3380         }
3381         goto undef_sstr;
3382
3383     case SVt_NV:
3384         if (SvNOK(sstr)) {
3385             switch (dtype) {
3386             case SVt_NULL:
3387             case SVt_IV:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3389                 break;
3390             case SVt_RV:
3391             case SVt_PV:
3392             case SVt_PVIV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3394                 break;
3395             }
3396             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3397             (void)SvNOK_only(dstr);
3398             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3399                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3400                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3401                may say).  */
3402             assert(!SvTAINTED(sstr));
3403             return;
3404         }
3405         goto undef_sstr;
3406
3407     case SVt_RV:
3408         if (dtype < SVt_RV)
3409             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3410         break;
3411     case SVt_PVFM:
3412 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3413         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3414             if (dtype < SVt_PVIV)
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3416             break;
3417         }
3418         /* Fall through */
3419 #endif
3420     case SVt_PV:
3421         if (dtype < SVt_PV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3423         break;
3424     case SVt_PVIV:
3425         if (dtype < SVt_PVIV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427         break;
3428     case SVt_PVNV:
3429         if (dtype < SVt_PVNV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3431         break;
3432     default:
3433         {
3434         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3435         if (PL_op)
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3437         else
3438             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3439         }
3440         break;
3441
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3444             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /*FALLTHROUGH*/
3448
3449     case SVt_PVMG:
3450     case SVt_PVLV:
3451     case SVt_PVBM:
3452         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3453             mg_get(sstr);
3454             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3455                 stype = SvTYPE(sstr);
3456                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3457                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3458                     return;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462         if (stype == SVt_PVLV)
3463             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3464         else
3465             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3466     }
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (sflags & SVf_ROK) {
3473         if (dtype == SVt_PVGV &&
3474             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3475             sstr = SvRV(sstr);
3476             if (sstr == dstr) {
3477                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3478                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3479                 {
3480                     GvIMPORTED_on(dstr);
3481                 }
3482                 GvMULTI_on(dstr);
3483                 return;
3484             }
3485             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3486             return;
3487         }
3488
3489         if (dtype >= SVt_PV) {
3490             if (dtype == SVt_PVGV) {
3491                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3492                 return;
3493             }
3494             if (SvPVX_const(dstr)) {
3495                 SvPV_free(dstr);
3496                 SvLEN_set(dstr, 0);
3497                 SvCUR_set(dstr, 0);
3498             }
3499         }
3500         (void)SvOK_off(dstr);
3501         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3502         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3503         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3504         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3505         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3506         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3507     }
3508     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3509         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3510             if (ckWARN(WARN_MISC))
3511                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3512                             "Undefined value assigned to typeglob");
3513         }
3514         else {
3515             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3516             if (dstr != (SV*)gv) {
3517                 if (GvGP(dstr))
3518                     gp_free((GV*)dstr);
3519                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3520             }
3521         }
3522     }
3523     else if (sflags & SVp_POK) {
3524         bool isSwipe = 0;
3525
3526         /*
3527          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3528          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3529          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3530          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3531          */
3532
3533         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3534            and doing it now facilitates the COW check.  */
3535         (void)SvPOK_only(dstr);
3536
3537         if (
3538             /* We're not already COW  */
3539             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3540 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3541              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3542              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3543 #endif
3544              )
3545             &&
3546             !(isSwipe =
3547                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3548                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3549                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3550                                         /* and we're allowed to steal temps */
3551                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3552                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3553                                 /* and won't be needed again, potentially */
3554               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3555 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3556             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3557                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3558                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3559 #endif
3560             ) {
3561             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3562                Have to copy the string.  */
3563             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3564             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3565             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3566             SvCUR_set(dstr, len);
3567             *SvEND(dstr) = '\0';
3568         } else {
3569             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3570                be true in here.  */
3571             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3572                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3573             if (DEBUG_C_TEST) {
3574                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3575                 sv_dump(sstr);
3576                 sv_dump(dstr);
3577             }
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             if (!isSwipe) {
3580                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3581                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3582                    it going un copy-on-write.
3583                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3584                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3585                    form to make it copy on write again */
3586                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3587                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3588                     SvREADONLY_on(sstr);
3589                     SvFAKE_on(sstr);
3590                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3591                        (about to become 2) */
3592                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3593                 }
3594             }
3595 #endif
3596             /* Initial code is common.  */
3597             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3598                 SvPV_free(dstr);
3599             }
3600
3601             if (!isSwipe) {
3602                 /* making another shared SV.  */
3603                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3604                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606                 if (len) {
3607                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3608                     /* SvIsCOW_normal */
3609                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3610                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3611                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3612                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3613                 } else
3614 #endif
3615                 {
3616                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3617                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3618                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3619
3620                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3621                     SvPV_set(dstr,
3622                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3623                 }
3624                 SvLEN_set(dstr, len);
3625                 SvCUR_set(dstr, cur);
3626                 SvREADONLY_on(dstr);
3627                 SvFAKE_on(dstr);
3628                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3629             }
3630             else
3631                 {       /* Passes the swipe test.  */
3632                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3633                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3634                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3635
3636                 SvTEMP_off(dstr);
3637                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3638                 SvPV_set(sstr, NULL);
3639                 SvLEN_set(sstr, 0);
3640                 SvCUR_set(sstr, 0);
3641                 SvTEMP_off(sstr);
3642             }
3643         }
3644         if (sflags & SVp_NOK) {
3645             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3646         }
3647         if (sflags & SVp_IOK) {
3648             SvRELEASE_IVX(dstr);
3649             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3650             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3651                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3652             if (sflags & SVf_IVisUV)
3653                 SvIsUV_on(dstr);
3654         }
3655         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3656                                    |SVf_AMAGIC);
3657         {
3658             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3659             if (smg) {
3660                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3661                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3662                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3663             }
3664         }
3665     }
3666     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3667         (void)SvOK_off(dstr);
3668         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3669                                    |SVf_AMAGIC);
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_NOK) {
3675             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3676         }
3677     }
3678     else {
3679         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3680             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3681                This feels bad. FIXME.  */
3682             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3683
3684             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3685                temporarily if it is on.  */
3686             SvFAKE_off(sstr);
3687             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3688             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3689             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3690         }
3691         else
3692             (void)SvOK_off(dstr);
3693     }
3694     if (SvTAINTED(sstr))
3695         SvTAINT(dstr);
3696 }
3697
3698 /*
3699 =for apidoc sv_setsv_mg
3700
3701 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3702
3703 =cut
3704 */
3705
3706 void
3707 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3708 {
3709     sv_setsv(dstr,sstr);
3710     SvSETMAGIC(dstr);
3711 }
3712
3713 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3714 SV *
3715 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3716 {
3717     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3718     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3719     register char *new_pv;
3720
3721     if (DEBUG_C_TEST) {
3722         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3723                       sstr, dstr);
3724         sv_dump(sstr);
3725         if (dstr)
3726                     sv_dump(dstr);
3727     }
3728
3729     if (dstr) {
3730         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3731             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3732         else if (SvPVX_const(dstr))
3733             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3734     }
3735     else
3736         new_SV(dstr);
3737     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3738
3739     assert (SvPOK(sstr));
3740     assert (SvPOKp(sstr));
3741     assert (!SvIOK(sstr));
3742     assert (!SvIOKp(sstr));
3743     assert (!SvNOK(sstr));
3744     assert (!SvNOKp(sstr));
3745
3746     if (SvIsCOW(sstr)) {
3747
3748         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3749             /* source is a COW shared hash key.  */
3750             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3751                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3752             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3753             goto common_exit;
3754         }
3755         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3756     } else {
3757         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3758         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3759         SvREADONLY_on(sstr);
3760         SvFAKE_on(sstr);
3761         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3763         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3764     }
3765     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3766     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3767
3768   common_exit:
3769     SvPV_set(dstr, new_pv);
3770     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3771     if (SvUTF8(sstr))
3772         SvUTF8_on(dstr);
3773     SvLEN_set(dstr, len);
3774     SvCUR_set(dstr, cur);
3775     if (DEBUG_C_TEST) {
3776         sv_dump(dstr);
3777     }
3778     return dstr;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 /*
3783 =for apidoc sv_setpvn
3784
3785 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3786 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3787 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3788
3789 =cut
3790 */
3791
3792 void
3793 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3794 {
3795     dVAR;
3796     register char *dptr;
3797
3798     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3799     if (!ptr) {
3800         (void)SvOK_off(sv);
3801         return;
3802     }
3803     else {
3804         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3805         const IV iv = len;
3806         if (iv < 0)
3807             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3808     }
3809     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3810
3811     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3812     Move(ptr,dptr,len,char);
3813     dptr[len] = '\0';
3814     SvCUR_set(sv, len);
3815     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3816     SvTAINT(sv);
3817 }
3818
3819 /*
3820 =for apidoc sv_setpvn_mg
3821
3822 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3823
3824 =cut
3825 */
3826
3827 void
3828 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3829 {
3830     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3831     SvSETMAGIC(sv);
3832 }
3833
3834 /*
3835 =for apidoc sv_setpv
3836
3837 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3838 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3839
3840 =cut
3841 */
3842
3843 void
3844 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3845 {
3846     dVAR;
3847     register STRLEN len;
3848
3849     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3850     if (!ptr) {
3851         (void)SvOK_off(sv);
3852         return;
3853     }
3854     len = strlen(ptr);
3855     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3856
3857     SvGROW(sv, len + 1);
3858     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3859     SvCUR_set(sv, len);
3860     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3861     SvTAINT(sv);
3862 }
3863
3864 /*
3865 =for apidoc sv_setpv_mg
3866
3867 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3868
3869 =cut
3870 */
3871
3872 void
3873 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3874 {
3875     sv_setpv(sv,ptr);
3876     SvSETMAGIC(sv);
3877 }
3878
3879 /*
3880 =for apidoc sv_usepvn
3881
3882 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3883 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3884 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3885 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3886 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3887 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3888 See C<sv_usepvn_mg>.
3889
3890 =cut
3891 */
3892
3893 void
3894 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3895 {
3896     dVAR;
3897     STRLEN allocate;
3898     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3899     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3900     if (!ptr) {
3901         (void)SvOK_off(sv);
3902         return;
3903     }
3904     if (SvPVX_const(sv))
3905         SvPV_free(sv);
3906
3907     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3908     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3909     SvPV_set(sv, ptr);
3910     SvCUR_set(sv, len);
3911     SvLEN_set(sv, allocate);
3912     *SvEND(sv) = '\0';
3913     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3914     SvTAINT(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_mg
3919
3920 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3927 {
3928     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3929     SvSETMAGIC(sv);
3930 }
3931
3932 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3933 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3934    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3935    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3936    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3937    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3938 STATIC void
3939 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3940 {
3941     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3942          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3943         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3944
3945         if (current == sv) {
3946             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3947                in the loop.)
3948                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3949             SvFAKE_off(after);
3950             SvREADONLY_off(after);
3951         } else {
3952             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3953             SV *next;
3954             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3955                 assert (next);
3956                 current = next;
3957                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3958                     a pointer into a closed loop.  */
3959                 assert (current != after);
3960                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3961             }
3962             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3963             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3964         }
3965     } else {
3966         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3967     }
3968 }
3969
3970 int
3971 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3972 {
3973     if (SvIsCOW(sv))
3974         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3975     SvOOK_off(sv);
3976     return 0;
3977 }
3978 #endif
3979 /*
3980 =for apidoc sv_force_normal_flags
3981
3982 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3983 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3984 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3985 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3986 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3987 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3988 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3989 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3990 with flags set to 0.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3997 {
3998     dVAR;
3999 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4000     if (SvREADONLY(sv)) {
4001         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4002         if (SvFAKE(sv)) {
4003             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4004             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4005             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4006             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4007             if (DEBUG_C_TEST) {
4008                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4009                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4010                               (long) flags);
4011                 sv_dump(sv);
4012             }
4013             SvFAKE_off(sv);
4014             SvREADONLY_off(sv);
4015             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4016             SvPV_set(sv, NULL);
4017             SvLEN_set(sv, 0);
4018             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4019                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4020                 SvPOK_off(sv);
4021             } else {
4022                 SvGROW(sv, cur + 1);
4023                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4024                 SvCUR_set(sv, cur);
4025                 *SvEND(sv) = '\0';
4026             }
4027             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4028             if (DEBUG_C_TEST) {
4029                 sv_dump(sv);
4030             }
4031         }
4032         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4033             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4034         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4035     }
4036 #else
4037     if (SvREADONLY(sv)) {
4038         if (SvFAKE(sv)) {
4039             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4040             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4041             SvFAKE_off(sv);
4042             SvREADONLY_off(sv);
4043             SvPV_set(sv, NULL);
4044             SvLEN_set(sv, 0);
4045             SvGROW(sv, len + 1);
4046             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4047             *SvEND(sv) = '\0';
4048             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4049         }
4050         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4051             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4052     }
4053 #endif
4054     if (SvROK(sv))
4055         sv_unref_flags(sv, flags);
4056     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4057         sv_unglob(sv);
4058 }
4059
4060 /*
4061 =for apidoc sv_chop
4062
4063 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4064 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4065 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4066 string. Uses the "OOK hack".
4067 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4068 refer to the same chunk of data.
4069
4070 =cut
4071 */
4072
4073 void
4074 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4075 {
4076     register STRLEN delta;
4077     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4078         return;
4079     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4080     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4081     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4082         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4083
4084     if (!SvOOK(sv)) {
4085         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4086             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4087             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091         }
4092         SvIV_set(sv, 0);
4093         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4094            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4095         */
4096         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4097     }
4098     SvNIOK_off(sv);
4099     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4100     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4101     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4102     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4103 }
4104
4105 /*
4106 =for apidoc sv_catpvn
4107
4108 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4109 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4110 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4111 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4112
4113 =for apidoc sv_catpvn_flags
4114
4115 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4116 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4117 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4118 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4119 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4120 in terms of this function.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4127 {
4128     dVAR;
4129     STRLEN dlen;
4130     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4131
4132     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4133     if (sstr == dstr)
4134         sstr = SvPVX_const(dsv);
4135     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4136     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4137     *SvEND(dsv) = '\0';
4138     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4139     SvTAINT(dsv);
4140     if (flags & SV_SMAGIC)
4141         SvSETMAGIC(dsv);
4142 }
4143
4144 /*
4145 =for apidoc sv_catsv
4146
4147 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4148 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4149 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catsv_flags
4152
4153 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4154 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4155 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4156 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4157
4158 =cut */
4159
4160 void
4161 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4162 {
4163     dVAR;
4164     if (ssv) {
4165         STRLEN slen;
4166         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4167         if (spv) {
4168             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4169                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4170                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4171                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4172                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4173                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4174             */
4175             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4176             I32 dutf8;
4177
4178             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4179                 mg_get(dsv);
4180             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4181
4182             if (dutf8 != sutf8) {
4183                 if (dutf8) {
4184                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4185                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4186
4187                     sv_utf8_upgrade(csv);
4188                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4189                 }
4190                 else
4191                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4192             }
4193             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4194         }
4195     }
4196     if (flags & SV_SMAGIC)
4197         SvSETMAGIC(dsv);
4198 }
4199
4200 /*
4201 =for apidoc sv_catpv
4202
4203 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4204 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4205 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4206
4207 =cut */
4208
4209 void
4210 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4211 {
4212     dVAR;
4213     register STRLEN len;
4214     STRLEN tlen;
4215     char *junk;
4216
4217     if (!ptr)
4218         return;
4219     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4220     len = strlen(ptr);
4221     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4222     if (ptr == junk)
4223         ptr = SvPVX_const(sv);
4224     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4225     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4226     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4227     SvTAINT(sv);
4228 }
4229
4230 /*
4231 =for apidoc sv_catpv_mg
4232
4233 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4234
4235 =cut
4236 */
4237
4238 void
4239 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4240 {
4241     sv_catpv(sv,ptr);
4242     SvSETMAGIC(sv);
4243 }
4244
4245 /*
4246 =for apidoc newSV
4247
4248 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4249 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4250 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4251 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4252
4253 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4254 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4255 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4256 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4257 modules supporting older perls.
4258
4259 =cut
4260 */
4261
4262 SV *
4263 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4264 {
4265     dVAR;
4266     register SV *sv;
4267
4268     new_SV(sv);
4269     if (len) {
4270         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4271         SvGROW(sv, len + 1);
4272     }
4273     return sv;
4274 }
4275 /*
4276 =for apidoc sv_magicext
4277
4278 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4279 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4280
4281 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4282 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4283 one instance of the same 'how'.
4284
4285 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4286 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4287 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4288 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4289
4290 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4291
4292 =cut
4293 */
4294 MAGIC * 
4295 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4296                  const char* name, I32 namlen)
4297 {
4298     dVAR;
4299     MAGIC* mg;
4300
4301     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4302         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4303     }
4304     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4305     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4306     SvMAGIC_set(sv, mg);
4307
4308     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4309        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4310        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4311        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4312
4313        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4314        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4315
4316     */
4317     if (!obj || obj == sv ||
4318         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4319         how == PERL_MAGIC_qr ||
4320         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4321         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4322             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4323             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4324             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4325     {
4326         mg->mg_obj = obj;
4327     }
4328     else {
4329         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4330         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4331     }
4332
4333     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4334        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4335        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4336        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4337        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4338        reference.
4339     */
4340
4341     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4342         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4343     {
4344       sv_rvweaken(obj);
4345     }
4346
4347     mg->mg_type = how;
4348     mg->mg_len = namlen;
4349     if (name) {
4350         if (namlen > 0)
4351             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4352         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4353             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4354         else
4355             mg->mg_ptr = (char *) name;
4356     }
4357     mg->mg_virtual = vtable;
4358
4359     mg_magical(sv);
4360     if (SvGMAGICAL(sv))
4361         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4362     return mg;
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_magic
4367
4368 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4369 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4370
4371 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4372 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4373
4374 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4375 to add more than one instance of the same 'how'.
4376
4377 =cut
4378 */
4379
4380 void
4381 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4382 {
4383     dVAR;
4384     MGVTBL *vtable;
4385     MAGIC* mg;
4386
4387 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4388     if (SvIsCOW(sv))
4389         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4390 #endif
4391     if (SvREADONLY(sv)) {
4392         if (
4393             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4394              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4395             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4396
4397             && IN_PERL_RUNTIME
4398             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4399             && how != PERL_MAGIC_bm
4400             && how != PERL_MAGIC_fm
4401             && how != PERL_MAGIC_sv
4402             && how != PERL_MAGIC_backref
4403            )
4404         {
4405             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4406         }
4407     }
4408     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4409         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4410             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4411                existing one
4412              */
4413             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4414                 mg->mg_len |= 1;
4415                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4416                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4417                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4418                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4419             }
4420             return;
4421         }
4422     }
4423
4424     switch (how) {
4425     case PERL_MAGIC_sv:
4426         vtable = &PL_vtbl_sv;
4427         break;
4428     case PERL_MAGIC_overload:
4429         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4430         break;
4431     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4432         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4433         break;
4434     case PERL_MAGIC_overload_table:
4435         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4436         break;
4437     case PERL_MAGIC_bm:
4438         vtable = &PL_vtbl_bm;
4439         break;
4440     case PERL_MAGIC_regdata:
4441         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4442         break;
4443     case PERL_MAGIC_regdatum:
4444         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4445         break;
4446     case PERL_MAGIC_env:
4447         vtable = &PL_vtbl_env;
4448         break;
4449     case PERL_MAGIC_fm:
4450         vtable = &PL_vtbl_fm;
4451         break;
4452     case PERL_MAGIC_envelem:
4453         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4454         break;
4455     case PERL_MAGIC_regex_global:
4456         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4457         break;
4458     case PERL_MAGIC_isa:
4459         vtable = &PL_vtbl_isa;
4460         break;
4461     case PERL_MAGIC_isaelem:
4462         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4463         break;
4464     case PERL_MAGIC_nkeys:
4465         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4466         break;
4467     case PERL_MAGIC_dbfile:
4468         vtable = NULL;
4469         break;
4470     case PERL_MAGIC_dbline:
4471         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4472         break;
4473 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4474     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4475         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4476         break;
4477 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4478     case PERL_MAGIC_tied:
4479         vtable = &PL_vtbl_pack;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4482     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4483         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_qr:
4486         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4487         break;
4488     case PERL_MAGIC_sig:
4489         vtable = &PL_vtbl_sig;
4490         break;
4491     case PERL_MAGIC_sigelem:
4492         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4493         break;
4494     case PERL_MAGIC_taint:
4495         vtable = &PL_vtbl_taint;
4496         break;
4497     case PERL_MAGIC_uvar:
4498         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4499         break;
4500     case PERL_MAGIC_vec:
4501         vtable = &PL_vtbl_vec;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4504     case PERL_MAGIC_rhash:
4505     case PERL_MAGIC_symtab:
4506     case PERL_MAGIC_vstring:
4507         vtable = NULL;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_utf8:
4510         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_substr:
4513         vtable = &PL_vtbl_substr;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_defelem:
4516         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_arylen:
4519         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_pos:
4522         vtable = &PL_vtbl_pos;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_backref:
4525         vtable = &PL_vtbl_backref;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_ext:
4528         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4529         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4530         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4531         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4532         vtable = NULL;
4533         break;
4534     default:
4535         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4536     }
4537
4538     /* Rest of work is done else where */
4539     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4540
4541     switch (how) {
4542     case PERL_MAGIC_taint:
4543         mg->mg_len = 1;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_ext:
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         SvRMAGICAL_on(sv);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551
4552 /*
4553 =for apidoc sv_unmagic
4554
4555 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4556
4557 =cut
4558 */
4559
4560 int
4561 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4562 {
4563     MAGIC* mg;
4564     MAGIC** mgp;
4565     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4566         return 0;
4567     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4568     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4569         if (mg->mg_type == type) {
4570             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4571             *mgp = mg->mg_moremagic;
4572             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4573                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4574             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4575                 if (mg->mg_len > 0)
4576                     Safefree(mg->mg_ptr);
4577                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4578                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4579                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581             }
4582             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4583                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4584             Safefree(mg);
4585         }
4586         else
4587             mgp = &mg->mg_moremagic;
4588     }
4589     if (!SvMAGIC(sv)) {
4590         SvMAGICAL_off(sv);
4591         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4592         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4593     }
4594
4595     return 0;
4596 }
4597
4598 /*
4599 =for apidoc sv_rvweaken
4600
4601 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4602 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4603 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4604 associated with that magic.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 SV *
4610 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4611 {
4612     SV *tsv;
4613     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4614         return sv;
4615     if (!SvROK(sv))
4616         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4617     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4618         if (ckWARN(WARN_MISC))
4619             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4620         return sv;
4621     }
4622     tsv = SvRV(sv);
4623     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4624     SvWEAKREF_on(sv);
4625     SvREFCNT_dec(tsv);
4626     return sv;
4627 }
4628
4629 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4630  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4631  */
4632
4633 void
4634 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4635 {
4636     dVAR;
4637     AV *av;
4638
4639     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4640         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4641
4642         av = *avp;
4643         if (!av) {
4644             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4645             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4646
4647             if (mg) {
4648                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4649                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4650                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4651                 mg->mg_obj = NULL;
4652                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4653                    there's no AV to free up.  */
4654                 mg->mg_virtual = 0;
4655                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4656             } else {
4657                 av = newAV();
4658                 AvREAL_off(av);
4659                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4660             }
4661             *avp = av;
4662         }
4663     } else {
4664         const MAGIC *const mg
4665             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4666         if (mg)
4667             av = (AV*)mg->mg_obj;
4668         else {
4669             av = newAV();
4670             AvREAL_off(av);
4671             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4672             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4673              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4674              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4675         }
4676     }
4677     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4678         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4679     }
4680     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4681 }
4682
4683 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4684  * with the SV we point to.
4685  */
4686
4687 STATIC void
4688 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4689 {
4690     dVAR;
4691     AV *av = NULL;
4692     SV **svp;
4693     I32 i;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4696         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4698            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4699            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4700            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4701     }
4702     if (!av) {
4703         const MAGIC *const mg
4704             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4705         if (mg)
4706             av = (AV *)mg->mg_obj;
4707     }
4708     if (!av) {
4709         if (PL_in_clean_all)
4710             return;
4711         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4712     }
4713
4714     if (SvIS_FREED(av))
4715         return;
4716
4717     svp = AvARRAY(av);
4718     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4719        not assume this.  */
4720     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4721         if (svp[i] == sv) {
4722             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4723             if (i != fill) {
4724                 /* We weren't the last entry.
4725                    An unordered list has this property that you can take the
4726                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4727                    an unordered list :-)
4728                 */
4729                 svp[i] = svp[fill];
4730             }
4731             svp[fill] = NULL;
4732             AvFILLp(av) = fill - 1;
4733         }
4734     }
4735 }
4736
4737 int
4738 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4739 {
4740     SV **svp = AvARRAY(av);
4741
4742     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4743
4744     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4745        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4746     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4747         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4748
4749         while (svp <= last) {
4750             if (*svp) {
4751                 SV *const referrer = *svp;
4752                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4753                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4754                     SvRV_set(referrer, 0);
4755                     SvOK_off(referrer);
4756                     SvWEAKREF_off(referrer);
4757                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4758                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4759                     /* You lookin' at me?  */
4760                     assert(GvSTASH(referrer));
4761                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4762                     GvSTASH(referrer) = 0;
4763                 } else {
4764                     Perl_croak(aTHX_
4765                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4766                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4767                 }
4768
4769                 *svp = NULL;
4770             }
4771             svp++;
4772         }
4773     }
4774     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4775     return 0;
4776 }
4777
4778 /*
4779 =for apidoc sv_insert
4780
4781 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4782 the Perl substr() function.
4783
4784 =cut
4785 */
4786
4787 void
4788 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4789 {
4790     dVAR;
4791     register char *big;
4792     register char *mid;
4793     register char *midend;
4794     register char *bigend;
4795     register I32 i;
4796     STRLEN curlen;
4797
4798
4799     if (!bigstr)
4800         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4801     SvPV_force(bigstr, curlen);
4802     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4803     if (offset + len > curlen) {
4804         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4805         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4806         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4807     }
4808
4809     SvTAINT(bigstr);
4810     i = littlelen - len;
4811     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4812         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4813         mid = big + offset + len;
4814         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4815         bigend += i;
4816         *bigend = '\0';
4817         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4818             *--bigend = *--midend;
4819         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4820         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4821         SvSETMAGIC(bigstr);
4822         return;
4823     }
4824     else if (i == 0) {
4825         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4826         SvSETMAGIC(bigstr);
4827         return;
4828     }
4829
4830     big = SvPVX(bigstr);
4831     mid = big + offset;
4832     midend = mid + len;
4833     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4834
4835     if (midend > bigend)
4836         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4837
4838     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4839         if (littlelen) {
4840             Move(little, mid, littlelen,char);
4841             mid += littlelen;
4842         }
4843         i = bigend - midend;
4844         if (i > 0) {
4845             Move(midend, mid, i,char);
4846             mid += i;
4847         }
4848         *mid = '\0';
4849         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4850     }
4851     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4852         midend -= littlelen;
4853         mid = midend;
4854         sv_chop(bigstr,midend-i);
4855         big += i;
4856         while (i--)
4857             *--midend = *--big;
4858         if (littlelen)
4859             Move(little, mid, littlelen,char);
4860     }
4861     else if (littlelen) {
4862         midend -= littlelen;
4863         sv_chop(bigstr,midend);
4864         Move(little,midend,littlelen,char);
4865     }
4866     else {
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868     }
4869     SvSETMAGIC(bigstr);
4870 }
4871
4872 /*
4873 =for apidoc sv_replace
4874
4875 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4876 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4877 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4878 and any magic in the source is discarded.
4879 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4880 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4881
4882 =cut
4883 */
4884
4885 void
4886 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4887 {
4888     dVAR;
4889     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4891     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4892         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4893                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4894     }
4895     if (SvMAGICAL(sv)) {
4896         if (SvMAGICAL(nsv))
4897             mg_free(nsv);
4898         else
4899             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4900         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4901         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4902         SvMAGICAL_off(sv);
4903         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4904     }
4905     SvREFCNT(sv) = 0;
4906     sv_clear(sv);
4907     assert(!SvREFCNT(sv));
4908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4909     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4910     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4911     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4912     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4913 #else
4914     StructCopy(nsv,sv,SV);
4915 #endif
4916     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4917        it would be unclear.  */
4918     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4919         SvANY(sv)
4920             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4921     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4922         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4923     }
4924         
4925
4926 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4927     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4928         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4929            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4930         SV *next;
4931         SV *current = nsv;
4932         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4933             assert(next);
4934             current = next;
4935             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4936         }
4937         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4938         if (DEBUG_C_TEST) {
4939             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4940             sv_dump(current);
4941             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4942                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4943                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4944         }
4945         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4946     }
4947 #endif
4948     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4949     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4950     SvREFCNT(nsv) = 0;
4951     del_SV(nsv);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_clear
4956
4957 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4958 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4959 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4960 to be live during global destruction etc.
4961 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4962 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4963 instead.
4964
4965 =cut
4966 */
4967
4968 void
4969 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4970 {
4971     dVAR;
4972     const U32 type = SvTYPE(sv);
4973     const struct body_details *const sv_type_details
4974         = bodies_by_type + type;
4975
4976     assert(sv);
4977     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4978
4979     if (type <= SVt_IV) {
4980         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4981            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4982            table.  */
4983         return;
4984     }
4985
4986     if (SvOBJECT(sv)) {
4987         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4988             dSP;
4989             HV* stash;
4990             do {        
4991                 CV* destructor;
4992                 stash = SvSTASH(sv);
4993                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4994                 if (destructor) {
4995                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4996                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4997                     ENTER;
4998                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4999                     EXTEND(SP, 2);
5000                     PUSHMARK(SP);
5001                     PUSHs(tmpref);
5002                     PUTBACK;
5003                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5004                 
5005                 
5006                     POPSTACK;
5007                     SPAGAIN;
5008                     LEAVE;
5009                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5010                         /* tmpref is not kept alive! */
5011                         SvREFCNT(sv)--;
5012                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5013                         SvROK_off(tmpref);
5014                     }
5015                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5016                 }
5017             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5018
5019
5020             if (SvREFCNT(sv)) {
5021                 if (PL_in_clean_objs)
5022                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5023                           HvNAME_get(stash));
5024                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5025                 return;
5026             }
5027         }
5028
5029         if (SvOBJECT(sv)) {
5030             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5031             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5032             if (type != SVt_PVIO)
5033                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5034         }
5035     }
5036     if (type >= SVt_PVMG) {
5037         HV *ourstash;
5038         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5039             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5040             SvREFCNT_dec(ourstash);
5041         } else if (SvMAGIC(sv))
5042             mg_free(sv);
5043         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5044             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5045     }
5046     switch (type) {
5047     case SVt_PVIO:
5048         if (IoIFP(sv) &&
5049             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5050             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5051             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5052         {
5053             io_close((IO*)sv, FALSE);
5054         }
5055         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5056             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5057         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5058         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5059         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5060         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5061         goto freescalar;
5062     case SVt_PVBM:
5063         goto freescalar;
5064     case SVt_PVCV:
5065     case SVt_PVFM:
5066         cv_undef((CV*)sv);
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVHV:
5069         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5070         hv_undef((HV*)sv);
5071         break;
5072     case SVt_PVAV:
5073         av_undef((AV*)sv);
5074         break;
5075     case SVt_PVLV:
5076         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5077             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5078             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5079             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5080         }
5081         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5082             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5083         goto freescalar;
5084     case SVt_PVGV:
5085         gp_free((GV*)sv);
5086         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5087             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5088         }
5089         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5090            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5091         if (GvSTASH(sv))
5092             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5093     case SVt_PVMG:
5094     case SVt_PVNV:
5095     case SVt_PVIV:
5096       freescalar:
5097         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5098         if (SvOOK(sv)) {
5099             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5100             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5101         }
5102     case SVt_PV:
5103     case SVt_RV:
5104         if (SvROK(sv)) {
5105             SV * const target = SvRV(sv);
5106             if (SvWEAKREF(sv))
5107                 sv_del_backref(target, sv);
5108             else
5109                 SvREFCNT_dec(target);
5110         }
5111 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5112         else if (SvPVX_const(sv)) {
5113             if (SvIsCOW(sv)) {
5114                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5115                    then recheck the COW status.  */
5116                 if (DEBUG_C_TEST) {
5117                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5118                     sv_dump(sv);
5119                 }
5120                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5121                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5122                 /* And drop it here.  */
5123                 SvFAKE_off(sv);
5124             } else if (SvLEN(sv)) {
5125                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5126             }
5127         }
5128 #else
5129         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5130             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5131         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5132             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5133             SvFAKE_off(sv);
5134         }
5135 #endif
5136         break;
5137     case SVt_NV:
5138         break;
5139     }
5140
5141     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5142     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5143
5144     if (sv_type_details->arena) {
5145         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5146                  &PL_body_roots[type]);
5147     }
5148     else if (sv_type_details->body_size) {
5149         my_safefree(SvANY(sv));
5150     }
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_newref
5155
5156 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5157 instead.
5158
5159 =cut
5160 */
5161
5162 SV *
5163 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5164 {
5165     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5166     if (sv)
5167         (SvREFCNT(sv))++;
5168     return sv;
5169 }
5170
5171 /*
5172 =for apidoc sv_free
5173
5174 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5175 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5176 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5177 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5178
5179 =cut
5180 */
5181
5182 void
5183 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5184 {
5185     dVAR;
5186     if (!sv)
5187         return;
5188     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5189         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5190             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5191              * trigger cleanup */
5192             return;
5193         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5194             return;
5195         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5196             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5197             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5198             return;
5199         }
5200         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5201             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5202                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5203                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5204 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5205             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5206 #endif
5207         }
5208         return;
5209     }
5210     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5211         return;
5212     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5213 }
5214
5215 void
5216 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5217 {
5218     dVAR;
5219 #ifdef DEBUGGING
5220     if (SvTEMP(sv)) {
5221         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5222             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5223                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5224                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5225         return;
5226     }
5227 #endif
5228     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5229         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5230         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5231         return;
5232     }
5233     sv_clear(sv);
5234     if (! SvREFCNT(sv))
5235         del_SV(sv);
5236 }
5237
5238 /*
5239 =for apidoc sv_len
5240
5241 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5242 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 STRLEN
5248 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5249 {
5250     STRLEN len;
5251
5252     if (!sv)
5253         return 0;
5254
5255     if (SvGMAGICAL(sv))
5256         len = mg_length(sv);
5257     else
5258         (void)SvPV_const(sv, len);
5259     return len;
5260 }
5261
5262 /*
5263 =for apidoc sv_len_utf8
5264
5265 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5266 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5267
5268 =cut
5269 */
5270
5271 /*
5272  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5273  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5274  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5275  *
5276  */
5277
5278 STRLEN
5279 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5280 {
5281     if (!sv)
5282         return 0;
5283
5284     if (SvGMAGICAL(sv))
5285         return mg_length(sv);
5286     else
5287     {
5288         STRLEN len, ulen;
5289         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5290         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5291
5292         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0)) {
5293             ulen = mg->mg_len;
5294 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5295             assert(ulen == Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len));
5296 #endif
5297         }
5298         else {
5299             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5300             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
5301                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5302                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5303                 assert(mg);
5304             }
5305             if (mg)
5306                 mg->mg_len = ulen;
5307         }
5308         return ulen;
5309     }
5310 }
5311
5312 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5313  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5314  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5315  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5316  * and byte offset) cache positions.
5317  *
5318  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5319  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5320  *
5321  */
5322 STATIC bool
5323 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5324                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5325 {
5326     bool found = FALSE;
5327
5328     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5329         if (!*mgp)
5330             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5331         assert(*mgp);
5332
5333         if ((*mgp)->mg_ptr)
5334             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5335         else {
5336             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5337             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5338         }
5339         assert(*cachep);
5340
5341         (*cachep)[i]   = offsetp;
5342         (*cachep)[i+1] = s - start;
5343         found = TRUE;
5344     }
5345
5346     return found;
5347 }
5348
5349 /*
5350  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5351  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5352  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5353  * S_utf8_mg_pos_init().
5354  *
5355  */
5356 STATIC bool
5357 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5358 {
5359     bool found = FALSE;
5360
5361     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5362         if (!*mgp)
5363             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5364         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5365             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5366             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5367             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5368                  found = TRUE;
5369             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5370                  STRLEN forw  = 0;
5371                  STRLEN backw = 0;
5372                  const U8* p = NULL;
5373
5374                  /* The assumption is that going backward is half
5375                   * the speed of going forward (that's where the
5376                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5377                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5378
5379                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5380                       forw  = uoff;
5381                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5382
5383                       if (forw < 2 * backw)
5384                            p = start;
5385                       else
5386                            p = start + (*cachep)[i+1];
5387                  }
5388                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5389                   * not for the substr length (i == 2). */
5390                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5391                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5392
5393                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5394                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5395                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5396
5397                            if (forw < 2 * backw)
5398                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5399                            else
5400                                 p = send;
5401                       }
5402
5403                       /* If the string is not long enough for uoff,
5404                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5405                  }
5406
5407                  if (p) {
5408                       if (forw < 2 * backw) {
5409                            while (forw--)
5410                                 p += UTF8SKIP(p);
5411                       }
5412                       else {
5413                            while (backw--) {
5414                                 p--;
5415                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5416                                      p--;
5417                            }
5418                       }
5419
5420                       /* Update the cache. */
5421                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5422                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5423
5424                       /* Drop the stale "length" cache */
5425                       if (i == 0) {
5426                           (*cachep)[2] = 0;
5427                           (*cachep)[3] = 0;
5428                       }
5429
5430                       found = TRUE;
5431                  }
5432             }
5433             if (found) {        /* Setup the return values. */
5434                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5435                  *sp = start + *offsetp;
5436                  if (*sp >= send) {
5437                       *sp = send;
5438                       *offsetp = send - start;
5439                  }
5440                  else if (*sp < start) {
5441                       *sp = start;
5442                       *offsetp = 0;
5443                  }
5444             }
5445         }
5446 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5447         if (found) {
5448              U8 *s = start;
5449              I32 n = uoff;
5450
5451              while (n-- && s < send)
5452                   s += UTF8SKIP(s);
5453
5454              if (i == 0) {
5455                   assert(*offsetp == s - start);
5456                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5457                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5458              }
5459              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5460         }
5461 #endif
5462     }
5463
5464     return found;
5465 }
5466
5467 /*
5468 =for apidoc sv_pos_u2b
5469
5470 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5471 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5472 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5473 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5474 type coercion.
5475
5476 =cut
5477 */
5478
5479 /*
5480  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5481  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5482  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5483  *
5484  */
5485
5486 void
5487 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5488 {
5489     const U8 *start;
5490     STRLEN len;
5491
5492     if (!sv)
5493         return;
5494
5495     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5496     if (len) {
5497         STRLEN boffset = 0;
5498         STRLEN *cache = NULL;
5499         const U8 *s = start;
5500         I32 uoffset = *offsetp;
5501         const U8 * const send = s + len;
5502         MAGIC *mg = NULL;
5503         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5504
5505          if (!found && uoffset > 0) {
5506               while (s < send && uoffset--)
5507                    s += UTF8SKIP(s);
5508               if (s >= send)
5509                    s = send;
5510               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5511                   boffset = cache[1];
5512               *offsetp = s - start;
5513          }
5514          if (lenp) {
5515               found = FALSE;
5516               start = s;
5517               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5518                   *lenp -= boffset;
5519                   found = TRUE;
5520               }
5521               if (!found && *lenp > 0) {
5522                    I32 ulen = *lenp;
5523                    if (ulen > 0)
5524                         while (s < send && ulen--)
5525                              s += UTF8SKIP(s);
5526                    if (s >= send)
5527                         s = send;
5528                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5529               }
5530               *lenp = s - start;
5531          }
5532          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5533     }
5534     else {
5535          *offsetp = 0;
5536          if (lenp)
5537               *lenp = 0;
5538     }
5539
5540     return;
5541 }
5542
5543 /*
5544 =for apidoc sv_pos_b2u
5545
5546 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5547 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5548 Handles magic and type coercion.
5549
5550 =cut
5551 */
5552
5553 /*
5554  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5555  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5556  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5557  *
5558  */
5559
5560 void
5561 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5562 {
5563     const U8* s;
5564     STRLEN len;
5565
5566     if (!sv)
5567         return;
5568
5569     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5570     if ((I32)len < *offsetp)
5571         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5572     else {
5573         const U8* send = s + *offsetp;
5574         MAGIC* mg = NULL;
5575         STRLEN *cache = NULL;
5576
5577         len = 0;
5578
5579         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5580             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5581             if (mg && mg->mg_ptr) {
5582                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5583                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5584                     /* An exact match. */
5585                     *offsetp = cache[0];
5586
5587                     return;
5588                 }
5589                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5590                     /* We already know part of the way. */
5591                     len = cache[0];
5592                     s  += cache[1];
5593                     /* Let the below loop do the rest. */
5594                 }
5595                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5596                     /* We already know all of the way, now we may
5597                      * be able to walk back.  The same assumption
5598                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5599                      * walking backward is twice slower than
5600                      * walking forward. */
5601                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5602                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5603
5604                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5605                         const U8 *p = s + cache[1];
5606                         STRLEN ubackw = 0;
5607                         
5608                         cache[1] -= backw;
5609
5610                         while (backw--) {
5611                             p--;
5612                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5613                                 p--;
5614                                 backw--;
5615                             }
5616                             ubackw++;
5617                         }
5618
5619                         cache[0] -= ubackw;
5620                         *offsetp = cache[0];
5621
5622                         /* Drop the stale "length" cache */
5623                         cache[2] = 0;
5624                         cache[3] = 0;
5625
5626                         return;
5627                     }
5628                 }
5629             }
5630             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5631         }
5632
5633         while (s < send) {
5634             STRLEN n = 1;
5635
5636             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5637              * (unless a simple non-UTF character) */
5638             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5639                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5640             if (n > 0) {
5641                 s += n;
5642                 len++;
5643             }
5644             else
5645                 break;
5646         }
5647
5648         if (!SvREADONLY(sv)) {
5649             if (!mg) {
5650                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5651                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5652             }
5653             assert(mg);
5654
5655             if (!mg->mg_ptr) {
5656                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5657                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5658             }
5659             assert(cache);
5660
5661             cache[0] = len;
5662             cache[1] = *offsetp;
5663             /* Drop the stale "length" cache */
5664             cache[2] = 0;
5665             cache[3] = 0;
5666         }
5667
5668         *offsetp = len;
5669     }
5670     return;
5671 }
5672
5673 /*
5674 =for apidoc sv_eq
5675
5676 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5677 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5678 coerce its args to strings if necessary.
5679
5680 =cut
5681 */
5682
5683 I32
5684 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5685 {
5686     dVAR;
5687     const char *pv1;
5688     STRLEN cur1;
5689     const char *pv2;
5690     STRLEN cur2;
5691     I32  eq     = 0;
5692     char *tpv   = NULL;
5693     SV* svrecode = NULL;
5694
5695     if (!sv1) {
5696         pv1 = "";
5697         cur1 = 0;
5698     }
5699     else
5700         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5701
5702     if (!sv2){
5703         pv2 = "";
5704         cur2 = 0;
5705     }
5706     else
5707         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5708
5709     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5710         /* Differing utf8ness.
5711          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5712          if (PL_encoding) {
5713               if (SvUTF8(sv1)) {
5714                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5715                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5716                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5717               }
5718               else {
5719                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5720                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5721                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5722               }
5723               /* Now both are in UTF-8. */
5724               if (cur1 != cur2) {
5725                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5726                    return FALSE;
5727               }
5728          }
5729          else {
5730               bool is_utf8 = TRUE;
5731
5732               if (SvUTF8(sv1)) {
5733                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5734                     * if is equal it must be downgrade-able */
5735                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5736                                                      &cur1, &is_utf8);
5737                    if (pv != pv1)
5738                         pv1 = tpv = pv;
5739               }
5740               else {
5741                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5742                     * if is equal it must be downgrade-able */
5743                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5744                                                       &cur2, &is_utf8);
5745                    if (pv != pv2)
5746                         pv2 = tpv = pv;
5747               }
5748               if (is_utf8) {
5749                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5750                    assert (tpv == 0);
5751                    return FALSE;
5752               }
5753          }
5754     }
5755
5756     if (cur1 == cur2)
5757         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5758         
5759     SvREFCNT_dec(svrecode);
5760     if (tpv)
5761         Safefree(tpv);
5762
5763     return eq;
5764 }
5765
5766 /*
5767 =for apidoc sv_cmp
5768
5769 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5770 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5771 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5772 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5773
5774 =cut
5775 */
5776
5777 I32
5778 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5779 {
5780     dVAR;
5781     STRLEN cur1, cur2;
5782     const char *pv1, *pv2;
5783     char *tpv = NULL;
5784     I32  cmp;
5785     SV *svrecode = NULL;
5786
5787     if (!sv1) {
5788         pv1 = "";
5789         cur1 = 0;
5790     }
5791     else
5792         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5793
5794     if (!sv2) {
5795         pv2 = "";
5796         cur2 = 0;
5797     }
5798     else
5799         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5800
5801     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5802         /* Differing utf8ness.
5803          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5804         if (SvUTF8(sv1)) {
5805             if (PL_encoding) {
5806                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5807                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5808                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5809             }
5810             else {
5811                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5812             }
5813         }
5814         else {
5815             if (PL_encoding) {
5816                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5817                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5818                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5819             }
5820             else {
5821                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5822             }
5823         }
5824     }
5825
5826     if (!cur1) {
5827         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5828     } else if (!cur2) {
5829         cmp = 1;
5830     } else {
5831         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5832
5833         if (retval) {
5834             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5835         } else if (cur1 == cur2) {
5836             cmp = 0;
5837         } else {
5838             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5839         }
5840     }
5841
5842     SvREFCNT_dec(svrecode);
5843     if (tpv)
5844         Safefree(tpv);
5845
5846     return cmp;
5847 }
5848
5849 /*
5850 =for apidoc sv_cmp_locale
5851
5852 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5853 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5854 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5855
5856 =cut
5857 */
5858
5859 I32
5860 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5861 {
5862     dVAR;
5863 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5864
5865     char *pv1, *pv2;
5866     STRLEN len1, len2;
5867     I32 retval;
5868
5869     if (PL_collation_standard)
5870         goto raw_compare;
5871
5872     len1 = 0;
5873     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5874     len2 = 0;
5875     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5876
5877     if (!pv1 || !len1) {
5878         if (pv2 && len2)
5879             return -1;
5880         else
5881             goto raw_compare;
5882     }
5883     else {
5884         if (!pv2 || !len2)
5885             return 1;
5886     }
5887
5888     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5889
5890     if (retval)
5891         return retval < 0 ? -1 : 1;
5892
5893     /*
5894      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5895      * that there are no differences -- some locales exclude some
5896      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5897      * we use the raw string as a tiebreaker.
5898      */
5899
5900   raw_compare:
5901     /*FALLTHROUGH*/
5902
5903 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5904
5905     return sv_cmp(sv1, sv2);
5906 }
5907
5908
5909 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5910
5911 /*
5912 =for apidoc sv_collxfrm
5913
5914 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5915
5916 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5917 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5918 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5919 settings.
5920
5921 =cut
5922 */
5923
5924 char *
5925 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5926 {
5927     dVAR;
5928     MAGIC *mg;
5929
5930     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5931     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5932         const char *s;
5933         char *xf;
5934         STRLEN len, xlen;
5935
5936         if (mg)
5937             Safefree(mg->mg_ptr);
5938         s = SvPV_const(sv, len);
5939         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5940             if (SvREADONLY(sv)) {
5941                 SAVEFREEPV(xf);
5942                 *nxp = xlen;
5943                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5944             }
5945             if (! mg) {
5946 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5947                 if (SvIsCOW(sv))
5948                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
5949 #endif
5950                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
5951                                  0, 0);
5952                 assert(mg);
5953             }
5954             mg->mg_ptr = xf;
5955             mg->mg_len = xlen;
5956         }
5957         else {
5958             if (mg) {
5959                 mg->mg_ptr = NULL;
5960                 mg->mg_len = -1;
5961             }
5962         }
5963     }
5964     if (mg && mg->mg_ptr) {
5965         *nxp = mg->mg_len;
5966         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5967     }
5968     else {
5969         *nxp = 0;
5970         return NULL;
5971     }
5972 }
5973
5974 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5975
5976 /*
5977 =for apidoc sv_gets
5978
5979 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5980 appending to the currently-stored string.
5981
5982 =cut
5983 */
5984
5985 char *
5986 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5987 {
5988     dVAR;
5989     const char *rsptr;
5990     STRLEN rslen;
5991     register STDCHAR rslast;
5992     register STDCHAR *bp;
5993     register I32 cnt;
5994     I32 i = 0;
5995     I32 rspara = 0;
5996     I32 recsize;
5997
5998     if (SvTHINKFIRST(sv))
5999         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6000     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6001        from <>.
6002        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6003        is faster than copy on write.
6004        Swings and roundabouts.  */
6005     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6006
6007     SvSCREAM_off(sv);
6008
6009     if (append) {
6010         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6011             if (!SvUTF8(sv)) {
6012                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6013                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6014             }
6015         } else if (SvUTF8(sv)) {
6016             SV * const tsv = newSV(0);
6017             sv_gets(tsv, fp, 0);
6018             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6019             SvCUR_set(sv,append);
6020             sv_catsv(sv,tsv);
6021             sv_free(tsv);
6022             goto return_string_or_null;
6023         }
6024     }
6025
6026     SvPOK_only(sv);
6027     if (PerlIO_isutf8(fp))
6028         SvUTF8_on(sv);
6029
6030     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6031         /* we always read code in line mode */
6032         rsptr = "\n";
6033         rslen = 1;
6034     }
6035     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6036         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6037            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6038            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6039            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6040          */
6041         Stat_t st;
6042         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6043             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6044             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6045                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6046             }
6047         }
6048         rsptr = NULL;
6049         rslen = 0;
6050     }
6051     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6052       I32 bytesread;
6053       char *buffer;
6054
6055       /* Grab the size of the record we're getting */
6056       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6057       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6058       /* Go yank in */
6059 #ifdef VMS
6060       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6061       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6062       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6063          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6064        */
6065       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6066 #else
6067       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6068 #endif
6069       if (bytesread < 0)
6070           bytesread = 0;
6071       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6072       buffer[bytesread] = '\0';
6073       goto return_string_or_null;
6074     }
6075     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6076         rsptr = "\n\n";
6077         rslen = 2;
6078         rspara = 1;
6079     }
6080     else {
6081         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6082         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6083             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6084         }
6085         else {
6086             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6087                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6088                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6089                 }
6090             }
6091             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6092         }
6093     }
6094
6095     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6096
6097     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6098         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6099             if (PerlIO_eof(fp))
6100                 return 0;
6101             i = PerlIO_getc(fp);
6102             if (i != '\n') {
6103                 if (i == -1)
6104                     return 0;
6105                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6106                 break;
6107             }
6108         } while (i != EOF);
6109     }
6110
6111     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6112
6113     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6114        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6115        enough here - and may even be a macro allowing compile
6116        time optimization.
6117      */
6118
6119     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6120
6121     /*
6122      * We're going to steal some values from the stdio struct
6123      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6124      */
6125     register STDCHAR *ptr;
6126     STRLEN bpx;
6127     I32 shortbuffered;
6128
6129 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6130     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6131      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6132      */
6133     i = PerlIO_getc(fp);
6134     if (i == EOF) return 0;
6135     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6136     (*fp)->_cnt++;
6137 #endif
6138
6139     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6140
6141     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6142     /* make sure we have the room */
6143     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6144         /* Not room for all of it
6145            if we are looking for a separator and room for some
6146          */
6147         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6148             /* just process what we have room for */
6149             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6150             cnt -= shortbuffered;
6151         }
6152         else {
6153             shortbuffered = 0;
6154             /* remember that cnt can be negative */
6155             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6156         }
6157     }
6158     else
6159         shortbuffered = 0;
6160     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6161     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6162     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6163         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6164     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6165         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6166                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6167                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6168     for (;;) {
6169       screamer:
6170         if (cnt > 0) {
6171             if (rslen) {
6172                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6173                     cnt--;
6174                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6175                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6176                 }
6177             }
6178             else {
6179                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6180                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6181                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6182                 cnt = 0;
6183             }
6184         }
6185         
6186         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6187             cnt = shortbuffered;
6188             shortbuffered = 0;
6189             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6190             SvCUR_set(sv, bpx);
6191             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6192             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6193             continue;
6194         }
6195
6196         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6197                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6198                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6199         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6200 #if 0
6201         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6202             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6203             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6204             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6205 #endif
6206         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6207            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6208            another abstraction.  */
6209         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6210 #if 0
6211         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6212             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6213             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6214             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6215 #endif
6216         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6217         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6218         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6219             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6220
6221         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6222             goto thats_really_all_folks;
6223
6224         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6225         SvCUR_set(sv, bpx);
6226         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6227         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6228
6229         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6230
6231         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6232             goto thats_all_folks;
6233     }
6234
6235 thats_all_folks:
6236     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6237           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6238         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6239 thats_really_all_folks:
6240     if (shortbuffered)
6241         cnt += shortbuffered;
6242         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6243             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6244     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6245     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6246         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6247         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6248         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6249     *bp = '\0';
6250     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6251     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6252         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6253         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6254     }
6255    else
6256     {
6257        /*The big, slow, and stupid way. */
6258 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6259         STDCHAR *buf = NULL;
6260         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6261         assert(buf);
6262 #else
6263         STDCHAR buf[8192];
6264 #endif
6265
6266 screamer2:
6267         if (rslen) {
6268             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6269             bp = buf;
6270             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6271                 ; /* keep reading */
6272             cnt = bp - buf;
6273         }
6274         else {
6275             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6276             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6277              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6278              */
6279             if (cnt > 0)
6280                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6281             else
6282                  i = EOF;
6283         }
6284
6285         if (cnt < 0)
6286             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6287         if (append)
6288              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6289         else
6290              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6291
6292         if (i != EOF &&                 /* joy */
6293             (!rslen ||
6294              SvCUR(sv) < rslen ||
6295              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6296         {
6297             append = -1;
6298             /*
6299              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6300              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6301              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6302              * again, the EOF condition will disappear.
6303              *
6304              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6305              * that prevents unnecessary calls to feof().
6306              *
6307              * - jik 9/25/96
6308              */
6309             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6310                 goto screamer2;
6311         }
6312
6313 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6314         Safefree(buf);
6315 #endif
6316     }
6317
6318     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6319         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6320             i = PerlIO_getc(fp);
6321             if (i != '\n') {
6322                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6323                 break;
6324             }
6325         }
6326     }
6327
6328 return_string_or_null:
6329     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6330 }
6331
6332 /*
6333 =for apidoc sv_inc
6334
6335 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6336 if necessary. Handles 'get' magic.
6337
6338 =cut
6339 */
6340
6341 void
6342 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6343 {
6344     dVAR;
6345     register char *d;
6346     int flags;
6347
6348     if (!sv)
6349         return;
6350     SvGETMAGIC(sv);
6351     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6352         if (SvIsCOW(sv))
6353             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6354         if (SvREADONLY(sv)) {
6355             if (IN_PERL_RUNTIME)
6356                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6357         }
6358         if (SvROK(sv)) {
6359             IV i;
6360             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6361                 return;
6362             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6363             sv_unref(sv);
6364             sv_setiv(sv, i);
6365         }
6366     }
6367     flags = SvFLAGS(sv);
6368     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6369         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6370            integer, so test it to see. */
6371         (void) SvIV(sv);
6372         flags = SvFLAGS(sv);
6373     }
6374     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6375         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6376 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6377       oops_its_int:
6378 #endif
6379         if (SvIsUV(sv)) {
6380             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6381                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6382             else
6383                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6384                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6385         } else {
6386             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6387                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6388             else {
6389                 (void)SvIOK_only(sv);
6390                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6391             }   
6392         }
6393         return;
6394     }
6395     if (flags & SVp_NOK) {
6396         (void)SvNOK_only(sv);
6397         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6398         return;
6399     }
6400
6401     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6402         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6403             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6404         (void)SvIOK_only(sv);
6405         SvIV_set(sv, 1);
6406         return;
6407     }
6408     d = SvPVX(sv);
6409     while (isALPHA(*d)) d++;
6410     while (isDIGIT(*d)) d++;
6411     if (*d) {
6412 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6413         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6414            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6415            the conversion if possible, and silently.  */
6416         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6417         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6418             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6419                9.22337203685478e+18 is an integer.
6420                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6421                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6422                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6423                or we go insane. */
6424         
6425             (void) sv_2iv(sv);
6426             if (SvIOK(sv))
6427                 goto oops_its_int;
6428
6429             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6430             if (flags & SVp_NOK) {
6431                 (void)SvNOK_only(sv);
6432                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6433                 return;
6434             }
6435             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6436                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6437                Fall through. */
6438 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6439             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",
6440                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6441 #else
6442             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6443                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6444 #endif
6445         }
6446 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6447         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6448         return;
6449     }
6450     d--;
6451     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6452         if (isDIGIT(*d)) {
6453             if (++*d <= '9')
6454                 return;
6455             *(d--) = '0';
6456         }
6457         else {
6458 #ifdef EBCDIC
6459             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6460              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6461              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6462              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6463              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6464              */
6465             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6466                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6467                 return;
6468             }
6469             *(d--) -= 'z' - 'a';
6470 #else
6471             ++*d;
6472             if (isALPHA(*d))
6473                 return;
6474             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6475 #endif
6476         }
6477     }
6478     /* oh,oh, the number grew */
6479     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6480     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6481     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6482         *d = d[-1];
6483     if (isDIGIT(d[1]))
6484         *d = '1';
6485     else
6486         *d = d[1];
6487 }
6488
6489 /*
6490 =for apidoc sv_dec
6491
6492 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6493 if necessary. Handles 'get' magic.
6494
6495 =cut
6496 */
6497
6498 void
6499 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6500 {
6501     dVAR;
6502     int flags;
6503
6504     if (!sv)
6505         return;
6506     SvGETMAGIC(sv);
6507     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6508         if (SvIsCOW(sv))
6509             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6510         if (SvREADONLY(sv)) {
6511             if (IN_PERL_RUNTIME)
6512                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6513         }
6514         if (SvROK(sv)) {
6515             IV i;
6516             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6517                 return;
6518             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6519             sv_unref(sv);
6520             sv_setiv(sv, i);
6521         }
6522     }
6523     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6524        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6525     flags = SvFLAGS(sv);
6526     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6527         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6528 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6529       oops_its_int:
6530 #endif
6531         if (SvIsUV(sv)) {
6532             if (SvUVX(sv) == 0) {
6533                 (void)SvIOK_only(sv);
6534                 SvIV_set(sv, -1);
6535             }
6536             else {
6537                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6538                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6539             }   
6540         } else {
6541             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6542                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6543             else {
6544                 (void)SvIOK_only(sv);
6545                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6546             }   
6547         }
6548         return;
6549     }
6550     if (flags & SVp_NOK) {
6551         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6552         (void)SvNOK_only(sv);
6553         return;
6554     }
6555     if (!(flags & SVp_POK)) {
6556         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6557             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6558         SvIV_set(sv, -1);
6559         (void)SvIOK_only(sv);
6560         return;
6561     }
6562 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6563     {
6564         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6565         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6566             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6567                9.22337203685478e+18 is an integer.
6568                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6569                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6570                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6571                or we go insane. */
6572         
6573             (void) sv_2iv(sv);
6574             if (SvIOK(sv))
6575                 goto oops_its_int;
6576
6577             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6578             if (flags & SVp_NOK) {
6579                 (void)SvNOK_only(sv);
6580                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6581                 return;
6582             }
6583             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6584                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6585                Fall through. */
6586 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6587             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",
6588                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6589 #else
6590             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6591                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6592 #endif
6593         }
6594     }
6595 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6596     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6597 }
6598
6599 /*
6600 =for apidoc sv_mortalcopy
6601
6602 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6603 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6604 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6605 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6606
6607 =cut
6608 */
6609
6610 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6611  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6612  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6613  * permanent location. */
6614
6615 SV *
6616 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6617 {
6618     dVAR;
6619     register SV *sv;
6620
6621     new_SV(sv);
6622     sv_setsv(sv,oldstr);
6623     EXTEND_MORTAL(1);
6624     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6625     SvTEMP_on(sv);
6626     return sv;
6627 }
6628
6629 /*
6630 =for apidoc sv_newmortal
6631
6632 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6633 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6634 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6635 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6636
6637 =cut
6638 */
6639
6640 SV *
6641 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6642 {
6643     dVAR;
6644     register SV *sv;
6645
6646     new_SV(sv);
6647     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6648     EXTEND_MORTAL(1);
6649     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6650     return sv;
6651 }
6652
6653 /*
6654 =for apidoc sv_2mortal
6655
6656 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6657 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6658 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6659 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6660 and C<sv_mortalcopy>.
6661
6662 =cut
6663 */
6664
6665 SV *
6666 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6667 {
6668     dVAR;
6669     if (!sv)
6670         return NULL;
6671     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6672         return sv;
6673     EXTEND_MORTAL(1);
6674     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6675     SvTEMP_on(sv);
6676     return sv;
6677 }
6678
6679 /*
6680 =for apidoc newSVpv
6681
6682 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6683 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6684 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6685
6686 =cut
6687 */
6688
6689 SV *
6690 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6691 {
6692     dVAR;
6693     register SV *sv;
6694
6695     new_SV(sv);
6696     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6697     return sv;
6698 }
6699
6700 /*
6701 =for apidoc newSVpvn
6702
6703 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6704 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6705 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6706 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6707
6708 =cut
6709 */
6710
6711 SV *
6712 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6713 {
6714     dVAR;
6715     register SV *sv;
6716
6717     new_SV(sv);
6718     sv_setpvn(sv,s,len);
6719     return sv;
6720 }
6721
6722
6723 /*
6724 =for apidoc newSVhek
6725
6726 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6727 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6728 SV if the hek is NULL.
6729
6730 =cut
6731 */
6732
6733 SV *
6734 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6735 {
6736     dVAR;
6737     if (!hek) {
6738         SV *sv;
6739
6740         new_SV(sv);
6741         return sv;
6742     }
6743
6744     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6745         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6746     } else {
6747         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6748         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6749             /* Trouble :-)
6750                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6751             */
6752             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6753             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6754             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6755
6756             SvUTF8_on (sv);
6757             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6758             return sv;
6759         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6760             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6761                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6762                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6763                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6764                into an hv routine with a regular hash  */
6765
6766             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6767             if (HEK_UTF8(hek))
6768                 SvUTF8_on (sv);
6769             return sv;
6770         }
6771         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6772         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6773                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6774                               HEK_HASH(hek));
6775     }
6776 }
6777
6778 /*
6779 =for apidoc newSVpvn_share
6780
6781 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6782 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6783 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6784 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6785 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6786 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6787 hash lookup will avoid string compare.
6788
6789 =cut
6790 */
6791
6792 SV *
6793 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6794 {
6795     dVAR;
6796     register SV *sv;
6797     bool is_utf8 = FALSE;
6798     if (len < 0) {
6799         STRLEN tmplen = -len;
6800         is_utf8 = TRUE;
6801         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6802         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6803         len = tmplen;
6804     }
6805     if (!hash)
6806         PERL_HASH(hash, src, len);
6807     new_SV(sv);
6808     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6809     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6810     SvCUR_set(sv, len);
6811     SvLEN_set(sv, 0);
6812     SvREADONLY_on(sv);
6813     SvFAKE_on(sv);
6814     SvPOK_on(sv);
6815     if (is_utf8)
6816         SvUTF8_on(sv);
6817     return sv;
6818 }
6819
6820
6821 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6822
6823 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6824  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6825  * Don't access this version directly.
6826  */
6827
6828 SV *
6829 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6830 {
6831     dTHX;
6832     register SV *sv;
6833     va_list args;
6834     va_start(args, pat);
6835     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6836     va_end(args);
6837     return sv;
6838 }
6839 #endif
6840
6841 /*
6842 =for apidoc newSVpvf
6843
6844 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6845 C<sprintf>.
6846
6847 =cut
6848 */
6849
6850 SV *
6851 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6852 {
6853     register SV *sv;
6854     va_list args;
6855     va_start(args, pat);
6856     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6857     va_end(args);
6858     return sv;
6859 }
6860
6861 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6862
6863 SV *
6864 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6865 {
6866     dVAR;
6867     register SV *sv;
6868     new_SV(sv);
6869     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6870     return sv;
6871 }
6872
6873 /*
6874 =for apidoc newSVnv
6875
6876 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6877 The reference count for the SV is set to 1.
6878
6879 =cut
6880 */
6881
6882 SV *
6883 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6884 {
6885     dVAR;
6886     register SV *sv;
6887
6888     new_SV(sv);
6889     sv_setnv(sv,n);
6890     return sv;
6891 }
6892
6893 /*
6894 =for apidoc newSViv
6895
6896 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6897 SV is set to 1.
6898
6899 =cut
6900 */
6901
6902 SV *
6903 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6904 {
6905     dVAR;
6906     register SV *sv;
6907
6908     new_SV(sv);
6909     sv_setiv(sv,i);
6910     return sv;
6911 }
6912
6913 /*
6914 =for apidoc newSVuv
6915
6916 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6917 The reference count for the SV is set to 1.
6918
6919 =cut
6920 */
6921
6922 SV *
6923 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6924 {
6925     dVAR;
6926     register SV *sv;
6927
6928     new_SV(sv);
6929     sv_setuv(sv,u);
6930     return sv;
6931 }
6932
6933 /*
6934 =for apidoc newRV_noinc
6935
6936 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6937 SV is B<not> incremented.
6938
6939 =cut
6940 */
6941
6942 SV *
6943 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6944 {
6945     dVAR;
6946     register SV *sv;
6947
6948     new_SV(sv);
6949     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6950     SvTEMP_off(tmpRef);
6951     SvRV_set(sv, tmpRef);
6952     SvROK_on(sv);
6953     return sv;
6954 }
6955
6956 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6957  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6958  */
6959
6960 SV *
6961 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
6962 {
6963     dVAR;
6964     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
6965 }
6966
6967 /*
6968 =for apidoc newSVsv
6969
6970 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6971 (Uses C<sv_setsv>).
6972
6973 =cut
6974 */
6975
6976 SV *
6977 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6978 {
6979     dVAR;
6980     register SV *sv;
6981
6982     if (!old)
6983         return NULL;
6984     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6985         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6986             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6987         return NULL;
6988     }
6989     new_SV(sv);
6990     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6991        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6992        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6993     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6994     return sv;
6995 }
6996
6997 /*
6998 =for apidoc sv_reset
6999
7000 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7001 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7002
7003 =cut
7004 */
7005
7006 void
7007 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7008 {
7009     dVAR;
7010     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7011
7012     if (!stash)
7013         return;
7014
7015     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7016         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7017         if (mg) {
7018             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7019             while (pm) {
7020                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7021                 pm = pm->op_pmnext;
7022             }
7023         }
7024         return;
7025     }
7026
7027     /* reset variables */
7028
7029     if (!HvARRAY(stash))
7030         return;
7031
7032     Zero(todo, 256, char);
7033     while (*s) {
7034         I32 max;
7035         I32 i = (unsigned char)*s;
7036         if (s[1] == '-') {
7037             s += 2;
7038         }
7039         max = (unsigned char)*s++;
7040         for ( ; i <= max; i++) {
7041             todo[i] = 1;
7042         }
7043         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7044             HE *entry;
7045             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7046                  entry;
7047                  entry = HeNEXT(entry))
7048             {
7049                 register GV *gv;
7050                 register SV *sv;
7051
7052                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7053                     continue;
7054                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7055                 sv = GvSV(gv);
7056                 if (sv) {
7057                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7058                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7059                             sv_unref(sv);
7060                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7061                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7062                         continue;
7063                     }
7064                     SvOK_off(sv);
7065                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7066                         SvCUR_set(sv, 0);
7067                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7068                             *SvPVX(sv) = '\0';
7069                         SvTAINT(sv);
7070                     }
7071                 }
7072                 if (GvAV(gv)) {
7073                     av_clear(GvAV(gv));
7074                 }
7075                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7076 #if defined(VMS)
7077                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7078 #else /* ! VMS */
7079                     hv_clear(GvHV(gv));
7080 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7081                     if (gv == PL_envgv)
7082                         my_clearenv();
7083 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7084 #endif /* VMS */
7085                 }
7086             }
7087         }
7088     }
7089 }
7090
7091 /*
7092 =for apidoc sv_2io
7093
7094 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7095 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7096 named after the PV if we're a string.
7097
7098 =cut
7099 */
7100
7101 IO*
7102 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7103 {
7104     IO* io;
7105     GV* gv;
7106
7107     switch (SvTYPE(sv)) {
7108     case SVt_PVIO:
7109         io = (IO*)sv;
7110         break;
7111     case SVt_PVGV:
7112         gv = (GV*)sv;
7113         io = GvIO(gv);
7114         if (!io)
7115             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7116         break;
7117     default:
7118         if (!SvOK(sv))
7119             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7120         if (SvROK(sv))
7121             return sv_2io(SvRV(sv));
7122         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7123         if (gv)
7124             io = GvIO(gv);
7125         else
7126             io = 0;
7127         if (!io)
7128             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7129         break;
7130     }
7131     return io;
7132 }
7133
7134 /*
7135 =for apidoc sv_2cv
7136
7137 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7138 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7139 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7140
7141 =cut
7142 */
7143
7144 CV *
7145 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7146 {
7147     dVAR;
7148     GV *gv = NULL;
7149     CV *cv = NULL;
7150
7151     if (!sv) {
7152         *st = NULL;
7153         *gvp = NULL;
7154         return NULL;
7155     }
7156     switch (SvTYPE(sv)) {
7157     case SVt_PVCV:
7158         *st = CvSTASH(sv);
7159         *gvp = NULL;
7160         return (CV*)sv;
7161     case SVt_PVHV:
7162     case SVt_PVAV:
7163         *st = NULL;
7164         *gvp = NULL;
7165         return NULL;
7166     case SVt_PVGV:
7167         gv = (GV*)sv;
7168         *gvp = gv;
7169         *st = GvESTASH(gv);
7170         goto fix_gv;
7171
7172     default:
7173         SvGETMAGIC(sv);
7174         if (SvROK(sv)) {
7175             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7176             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7177
7178             sv = SvRV(sv);
7179             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7180                 cv = (CV*)sv;
7181                 *gvp = NULL;
7182                 *st = CvSTASH(cv);
7183                 return cv;
7184             }
7185             else if(isGV(sv))
7186                 gv = (GV*)sv;
7187             else
7188                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7189         }
7190         else if (isGV(sv))
7191             gv = (GV*)sv;
7192         else
7193             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7194         *gvp = gv;
7195         if (!gv) {
7196             *st = NULL;
7197             return NULL;
7198         }
7199         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7200         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7201             *st = NULL;
7202             return NULL;
7203         }
7204         *st = GvESTASH(gv);
7205     fix_gv:
7206         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7207             SV *tmpsv;
7208             ENTER;
7209             tmpsv = newSV(0);
7210             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7211             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7212              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7213              * declaration! */
7214             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7215                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7216                    NULL, NULL);
7217             LEAVE;
7218             if (!GvCVu(gv))
7219                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7220                            sv);
7221         }
7222         return GvCVu(gv);
7223     }
7224 }
7225
7226 /*
7227 =for apidoc sv_true
7228
7229 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7230 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7231 instead use an in-line version.
7232
7233 =cut
7234 */
7235
7236 I32
7237 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7238 {
7239     if (!sv)
7240         return 0;
7241     if (SvPOK(sv)) {
7242         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7243         if (tXpv &&
7244                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7245                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7246             return 1;
7247         else
7248             return 0;
7249     }
7250     else {
7251         if (SvIOK(sv))
7252             return SvIVX(sv) != 0;
7253         else {
7254             if (SvNOK(sv))
7255                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7256             else
7257                 return sv_2bool(sv);
7258         }
7259     }
7260 }
7261
7262 /*
7263 =for apidoc sv_pvn_force
7264
7265 Get a sensible string out of the SV somehow.
7266 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7267 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7268
7269 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7270
7271 Get a sensible string out of the SV somehow.
7272 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7273 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7274 implemented in terms of this function.
7275 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7276 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7277
7278 =cut
7279 */
7280
7281 char *
7282 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7283 {
7284     dVAR;
7285     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7286         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7287
7288     if (SvPOK(sv)) {
7289         if (lp)
7290             *lp = SvCUR(sv);
7291     }
7292     else {
7293         char *s;
7294         STRLEN len;
7295  
7296         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7297             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7298             if (PL_op)
7299                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7300                            ref, OP_NAME(PL_op));
7301             else
7302                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7303         }
7304         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7305             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7306                 OP_NAME(PL_op));
7307         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7308         if (lp)
7309             *lp = len;
7310
7311         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7312             if (SvROK(sv))
7313                 sv_unref(sv);
7314             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7315             SvGROW(sv, len + 1);
7316             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7317             SvCUR_set(sv, len);
7318             *SvEND(sv) = '\0';
7319         }
7320         if (!SvPOK(sv)) {
7321             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7322             SvTAINT(sv);
7323             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7324                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7325         }
7326     }
7327     return SvPVX_mutable(sv);
7328 }
7329
7330 /*
7331 =for apidoc sv_pvbyten_force
7332
7333 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7334
7335 =cut
7336 */
7337
7338 char *
7339 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7340 {
7341     sv_pvn_force(sv,lp);
7342     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7343     *lp = SvCUR(sv);
7344     return SvPVX(sv);
7345 }
7346
7347 /*
7348 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7349
7350 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7351
7352 =cut
7353 */
7354
7355 char *
7356 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7357 {
7358     sv_pvn_force(sv,lp);
7359     sv_utf8_upgrade(sv);
7360     *lp = SvCUR(sv);
7361     return SvPVX(sv);
7362 }
7363
7364 /*
7365 =for apidoc sv_reftype
7366
7367 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7368
7369 =cut
7370 */
7371
7372 char *
7373 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7374 {
7375     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7376        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7377     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7378         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7379         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7380     }
7381     else {
7382         switch (SvTYPE(sv)) {
7383         case SVt_NULL:
7384         case SVt_IV:
7385         case SVt_NV:
7386         case SVt_RV:
7387         case SVt_PV:
7388         case SVt_PVIV:
7389         case SVt_PVNV:
7390         case SVt_PVMG:
7391         case SVt_PVBM:
7392                                 if (SvVOK(sv))
7393                                     return "VSTRING";
7394                                 if (SvROK(sv))
7395                                     return "REF";
7396                                 else
7397                                     return "SCALAR";
7398
7399         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7400                                 /* tied lvalues should appear to be
7401                                  * scalars for backwards compatitbility */
7402                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7403                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7404         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7405         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7406         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7407         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7408         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7409         case SVt_PVIO:          return "IO";
7410         default:                return "UNKNOWN";
7411         }
7412     }
7413 }
7414
7415 /*
7416 =for apidoc sv_isobject
7417
7418 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7419 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7420 will return false.
7421
7422 =cut
7423 */
7424
7425 int
7426 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7427 {
7428     if (!sv)
7429         return 0;
7430     SvGETMAGIC(sv);
7431     if (!SvROK(sv))
7432         return 0;
7433     sv = (SV*)SvRV(sv);
7434     if (!SvOBJECT(sv))
7435         return 0;
7436     return 1;
7437 }
7438
7439 /*
7440 =for apidoc sv_isa
7441
7442 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7443 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7444 an inheritance relationship.
7445
7446 =cut
7447 */
7448
7449 int
7450 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7451 {
7452     const char *hvname;
7453     if (!sv)
7454         return 0;
7455     SvGETMAGIC(sv);
7456     if (!SvROK(sv))
7457         return 0;
7458     sv = (SV*)SvRV(sv);
7459     if (!SvOBJECT(sv))
7460         return 0;
7461     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7462     if (!hvname)
7463         return 0;
7464
7465     return strEQ(hvname, name);
7466 }
7467
7468 /*
7469 =for apidoc newSVrv
7470
7471 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7472 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7473 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7474 reference count is 1.
7475
7476 =cut
7477 */
7478
7479 SV*
7480 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7481 {
7482     dVAR;
7483     SV *sv;
7484
7485     new_SV(sv);
7486
7487     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7488     SvAMAGIC_off(rv);
7489
7490     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7491         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7492         SvREFCNT(rv) = 0;
7493         sv_clear(rv);
7494         SvFLAGS(rv) = 0;
7495         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7496     }
7497
7498     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7499         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7500     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7501         SvPV_free(rv);
7502         SvCUR_set(rv, 0);
7503         SvLEN_set(rv, 0);
7504     }
7505
7506     SvOK_off(rv);
7507     SvRV_set(rv, sv);
7508     SvROK_on(rv);
7509
7510     if (classname) {
7511         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7512         (void)sv_bless(rv, stash);
7513     }
7514     return sv;
7515 }
7516
7517 /*
7518 =for apidoc sv_setref_pv
7519
7520 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7521 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7522 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7523 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7524 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7525 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7526
7527 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7528 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7529
7530 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7531
7532 =cut
7533 */
7534
7535 SV*
7536 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7537 {
7538     dVAR;
7539     if (!pv) {
7540         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7541         SvSETMAGIC(rv);
7542     }
7543     else
7544         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7545     return rv;
7546 }
7547
7548 /*
7549 =for apidoc sv_setref_iv
7550
7551 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7552 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7553 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7554 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7555 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7556
7557 =cut
7558 */
7559
7560 SV*
7561 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7562 {
7563     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7564     return rv;
7565 }
7566
7567 /*
7568 =for apidoc sv_setref_uv
7569
7570 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7571 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7572 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7573 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7574 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7575
7576 =cut
7577 */
7578
7579 SV*
7580 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7581 {
7582     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7583     return rv;
7584 }
7585
7586 /*
7587 =for apidoc sv_setref_nv
7588
7589 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7590 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7591 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7592 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7593 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7594
7595 =cut
7596 */
7597
7598 SV*
7599 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7600 {
7601     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7602     return rv;
7603 }
7604
7605 /*
7606 =for apidoc sv_setref_pvn
7607
7608 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7609 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7610 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7611 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7612 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7613 of 1, and the RV will be returned.
7614
7615 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7616
7617 =cut
7618 */
7619
7620 SV*
7621 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7622 {
7623     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7624     return rv;
7625 }
7626
7627 /*
7628 =for apidoc sv_bless
7629
7630 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7631 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7632 of the SV is unaffected.
7633
7634 =cut
7635 */
7636
7637 SV*
7638 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7639 {
7640     dVAR;
7641     SV *tmpRef;
7642     if (!SvROK(sv))
7643         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7644     tmpRef = SvRV(sv);
7645     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7646         if (SvREADONLY(tmpRef))
7647             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7648         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7649             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7650                 --PL_sv_objcount;
7651             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7652         }
7653     }
7654     SvOBJECT_on(tmpRef);
7655     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7656         ++PL_sv_objcount;
7657     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7658     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7659
7660     if (Gv_AMG(stash))
7661         SvAMAGIC_on(sv);
7662     else
7663         SvAMAGIC_off(sv);
7664
7665     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7666         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7667             mg_set(tmpRef);
7668
7669
7670
7671     return sv;
7672 }
7673
7674 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7675  */
7676
7677 STATIC void
7678 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7679 {
7680     dVAR;
7681     void *xpvmg;
7682     SV * const temp = sv_newmortal();
7683
7684     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7685     SvFAKE_off(sv);
7686     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7687
7688     if (GvGP(sv)) {
7689         gp_free((GV*)sv);
7690     }
7691     if (GvSTASH(sv)) {
7692         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7693         GvSTASH(sv) = NULL;
7694     }
7695     GvMULTI_off(sv);
7696     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7697         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7698     }
7699     SvSCREAM_off(sv);
7700
7701     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7702     xpvmg = new_XPVMG();
7703     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7704     del_XPVGV(SvANY(sv));
7705     SvANY(sv) = xpvmg;
7706
7707     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7708     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7709
7710     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7711        set operation as merely an internal storage change.  */
7712     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7713 }
7714
7715 /*
7716 =for apidoc sv_unref_flags
7717
7718 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7719 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7720 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7721 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7722 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7723 different from one or the reference being a readonly SV).
7724 See C<SvROK_off>.
7725
7726 =cut
7727 */
7728
7729 void
7730 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7731 {
7732     SV* const target = SvRV(ref);
7733
7734     if (SvWEAKREF(ref)) {
7735         sv_del_backref(target, ref);
7736         SvWEAKREF_off(ref);
7737         SvRV_set(ref, NULL);
7738         return;
7739     }
7740     SvRV_set(ref, NULL);
7741     SvROK_off(ref);
7742     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7743        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7744     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7745         SvREFCNT_dec(target);
7746     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7747         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7748 }
7749
7750 /*
7751 =for apidoc sv_untaint
7752
7753 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7754 =cut
7755 */
7756
7757 void
7758 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7759 {
7760     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7761         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7762         if (mg)
7763             mg->mg_len &= ~1;
7764     }
7765 }
7766
7767 /*
7768 =for apidoc sv_tainted
7769
7770 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7771 =cut
7772 */
7773
7774 bool
7775 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7776 {
7777     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7778         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7779         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7780             return TRUE;
7781     }
7782     return FALSE;
7783 }
7784
7785 /*
7786 =for apidoc sv_setpviv
7787
7788 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7789 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7790
7791 =cut
7792 */
7793
7794 void
7795 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7796 {
7797     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7798     char *ebuf;
7799     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7800
7801     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7802 }
7803
7804 /*
7805 =for apidoc sv_setpviv_mg
7806
7807 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7808
7809 =cut
7810 */
7811
7812 void
7813 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7814 {
7815     sv_setpviv(sv, iv);
7816     SvSETMAGIC(sv);
7817 }
7818
7819 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7820
7821 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7822  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7823  * Don't access this version directly.
7824  */
7825
7826 void
7827 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7828 {
7829     dTHX;
7830     va_list args;
7831     va_start(args, pat);
7832     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7833     va_end(args);
7834 }
7835
7836 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7837  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7838  * Don't access this version directly.
7839  */
7840
7841 void
7842 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7843 {
7844     dTHX;
7845     va_list args;
7846     va_start(args, pat);
7847     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7848     va_end(args);
7849 }
7850 #endif
7851
7852 /*
7853 =for apidoc sv_setpvf
7854
7855 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7856 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7857
7858 =cut
7859 */
7860
7861 void
7862 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7863 {
7864     va_list args;
7865     va_start(args, pat);
7866     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7867     va_end(args);
7868 }
7869
7870 /*
7871 =for apidoc sv_vsetpvf
7872
7873 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7874 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7875
7876 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7877
7878 =cut
7879 */
7880
7881 void
7882 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7883 {
7884     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7885 }
7886
7887 /*
7888 =for apidoc sv_setpvf_mg
7889
7890 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7891
7892 =cut
7893 */
7894
7895 void
7896 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7897 {
7898     va_list args;
7899     va_start(args, pat);
7900     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7901     va_end(args);
7902 }
7903
7904 /*
7905 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7906
7907 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7908
7909 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7910
7911 =cut
7912 */
7913
7914 void
7915 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7916 {
7917     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7918     SvSETMAGIC(sv);
7919 }
7920
7921 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7922
7923 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7924  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7925  * Don't access this version directly.
7926  */
7927
7928 void
7929 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7930 {
7931     dTHX;
7932     va_list args;
7933     va_start(args, pat);
7934     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7935     va_end(args);
7936 }
7937
7938 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7939  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7940  * Don't access this version directly.
7941  */
7942
7943 void
7944 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7945 {
7946     dTHX;
7947     va_list args;
7948     va_start(args, pat);
7949     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7950     va_end(args);
7951 }
7952 #endif
7953
7954 /*
7955 =for apidoc sv_catpvf
7956
7957 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7958 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7959 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7960 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7961 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7962 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7963 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7964
7965 =cut */
7966
7967 void
7968 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7969 {
7970     va_list args;
7971     va_start(args, pat);
7972     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7973     va_end(args);
7974 }
7975
7976 /*
7977 =for apidoc sv_vcatpvf
7978
7979 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7980 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
7981
7982 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
7983
7984 =cut
7985 */
7986
7987 void
7988 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7989 {
7990     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7991 }
7992
7993 /*
7994 =for apidoc sv_catpvf_mg
7995
7996 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
7997
7998 =cut
7999 */
8000
8001 void
8002 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8003 {
8004     va_list args;
8005     va_start(args, pat);
8006     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8007     va_end(args);
8008 }
8009
8010 /*
8011 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8012
8013 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8014
8015 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8016
8017 =cut
8018 */
8019
8020 void
8021 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8022 {
8023     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8024     SvSETMAGIC(sv);
8025 }
8026
8027 /*
8028 =for apidoc sv_vsetpvfn
8029
8030 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8031 appending it.
8032
8033 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8034
8035 =cut
8036 */
8037
8038 void
8039 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8040 {
8041     sv_setpvn(sv, "", 0);
8042     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8043 }
8044
8045 STATIC I32
8046 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8047 {
8048     dVAR;
8049     I32 var = 0;
8050     switch (**pattern) {
8051     case '1': case '2': case '3':
8052     case '4': case '5': case '6':
8053     case '7': case '8': case '9':
8054         var = *(*pattern)++ - '0';
8055         while (isDIGIT(**pattern)) {
8056             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8057             if (tmp < var)
8058                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8059             var = tmp;
8060         }
8061     }
8062     return var;
8063 }
8064
8065 STATIC char *
8066 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8067 {
8068     const int neg = nv < 0;
8069     UV uv;
8070
8071     if (neg)
8072         nv = -nv;
8073     if (nv < UV_MAX) {
8074         char *p = endbuf;
8075         nv += 0.5;
8076         uv = (UV)nv;
8077         if (uv & 1 && uv == nv)
8078             uv--;                       /* Round to even */
8079         do {
8080             const unsigned dig = uv % 10;
8081             *--p = '0' + dig;
8082         } while (uv /= 10);
8083         if (neg)
8084             *--p = '-';
8085         *len = endbuf - p;
8086         return p;
8087     }
8088     return NULL;
8089 }
8090
8091
8092 /*
8093 =for apidoc sv_vcatpvfn
8094
8095 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8096 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8097 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8098 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8099 locales).
8100
8101 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8102
8103 =cut
8104 */
8105
8106
8107 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8108                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8109                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8110
8111 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8112
8113 void
8114 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8115 {
8116     dVAR;
8117     char *p;
8118     char *q;
8119     const char *patend;
8120     STRLEN origlen;
8121     I32 svix = 0;
8122     static const char nullstr[] = "(null)";
8123     SV *argsv = NULL;
8124     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8125     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8126     SV *nsv = NULL;
8127     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8128      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8129      * Plus 32: Playing safe. */
8130     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8131     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8132     /* what about long double NVs? --jhi */
8133
8134     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8135
8136     /* no matter what, this is a string now */
8137     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8138
8139     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8140     if (patlen == 0)
8141         return;
8142     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8143         if (args) {
8144             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8145             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8146         }
8147         else if (svix < svmax) {
8148             sv_catsv(sv, *svargs);
8149         }
8150         return;
8151     }
8152     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8153                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8154         argsv = va_arg(*args, SV*);
8155         sv_catsv(sv, argsv);
8156         return;
8157     }
8158
8159 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8160     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8161     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8162          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8163         unsigned digits = 0;
8164         const char *pp;
8165
8166         pp = pat + 2;
8167         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8168             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8169         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8170             NV nv;
8171
8172             if (svix < svmax)
8173                 nv = SvNV(*svargs);
8174             else
8175                 return;
8176             if (*pp == 'g') {
8177                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8178                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8179                    a Configure test for this.  */
8180                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8181                      /* 0, point, slack */
8182                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8183                     sv_catpv(sv, ebuf);
8184                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8185                         return;
8186                 }
8187             } else if (!digits) {
8188                 STRLEN l;
8189
8190                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8191                     sv_catpvn(sv, p, l);
8192                     return;
8193                 }
8194             }
8195         }
8196     }
8197 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8198
8199     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8200         has_utf8 = TRUE;
8201
8202     patend = (char*)pat + patlen;
8203     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8204         bool alt = FALSE;
8205         bool left = FALSE;
8206         bool vectorize = FALSE;
8207         bool vectorarg = FALSE;
8208         bool vec_utf8 = FALSE;
8209         char fill = ' ';
8210         char plus = 0;
8211         char intsize = 0;
8212         STRLEN width = 0;
8213         STRLEN zeros = 0;
8214         bool has_precis = FALSE;
8215         STRLEN precis = 0;
8216         const I32 osvix = svix;
8217         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8218 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8219         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8220            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8221         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8222 #endif
8223
8224         char esignbuf[4];
8225         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8226         STRLEN esignlen = 0;
8227
8228         const char *eptr = NULL;
8229         STRLEN elen = 0;
8230         SV *vecsv = NULL;
8231         const U8 *vecstr = NULL;
8232         STRLEN veclen = 0;
8233         char c = 0;
8234         int i;
8235         unsigned base = 0;
8236         IV iv = 0;
8237         UV uv = 0;
8238         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8239            not USE_LONG_DOUBLE
8240         */
8241 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8242         long double nv;
8243 #else
8244         NV nv;
8245 #endif
8246         STRLEN have;
8247         STRLEN need;
8248         STRLEN gap;
8249         const char *dotstr = ".";
8250         STRLEN dotstrlen = 1;
8251         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8252         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8253         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8254         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8255         bool asterisk = FALSE;
8256
8257         /* echo everything up to the next format specification */
8258         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8259         if (q > p) {
8260             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8261                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8262             else
8263                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8264             p = q;
8265         }
8266         if (q++ >= patend)
8267             break;
8268
8269 /*
8270     We allow format specification elements in this order:
8271         \d+\$              explicit format parameter index
8272         [-+ 0#]+           flags
8273         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8274         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8275         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8276         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8277         [hlqLV]            size
8278     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8279 */
8280
8281         if (args) {
8282 /*  
8283         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8284         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8285         some extended formatting.  This block deals with those
8286         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8287         the normal format processing code is used.
8288
8289         Currently defined extensions are:
8290                 %p              include pointer address (standard)      
8291                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8292                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8293                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8294                 %<num>p         reserved for future extensions
8295
8296         Robin Barker 2005-07-14
8297 */
8298             char* r = q; 
8299             bool sv = FALSE;    
8300             STRLEN n = 0;
8301             if (*q == '-')
8302                 sv = *q++;
8303             n = expect_number(&q);
8304             if (*q++ == 'p') {
8305                 if (sv) {                       /* SVf */
8306                     if (n) {
8307                         precis = n;
8308                         has_precis = TRUE;
8309                     }
8310                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8311                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8312                     if (DO_UTF8(argsv))
8313                         is_utf8 = TRUE;
8314                     goto string;
8315                 }
8316 #if vdNUMBER
8317                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8318                     vectorize = TRUE;
8319                     VECTORIZE_ARGS
8320                     goto format_vd;
8321                 }
8322 #endif
8323                 else if (n) {
8324                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8325                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8326                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8327                 }
8328             }
8329             q = r; 
8330         }
8331
8332         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8333             if (*q == '$') {
8334                 ++q;
8335                 efix = width;
8336             } else {
8337                 goto gotwidth;
8338             }
8339         }
8340
8341         /* FLAGS */
8342
8343         while (*q) {
8344             switch (*q) {
8345             case ' ':
8346             case '+':
8347                 plus = *q++;
8348                 continue;
8349
8350             case '-':
8351                 left = TRUE;
8352                 q++;
8353                 continue;
8354
8355             case '0':
8356                 fill = *q++;
8357                 continue;
8358
8359             case '#':
8360                 alt = TRUE;
8361                 q++;
8362                 continue;
8363
8364             default:
8365                 break;
8366             }
8367             break;
8368         }
8369
8370       tryasterisk:
8371         if (*q == '*') {
8372             q++;
8373             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8374                 if (*q++ != '$')
8375                     goto unknown;
8376             asterisk = TRUE;
8377         }
8378         if (*q == 'v') {
8379             q++;
8380             if (vectorize)
8381                 goto unknown;
8382             if ((vectorarg = asterisk)) {
8383                 evix = ewix;
8384                 ewix = 0;
8385                 asterisk = FALSE;
8386             }
8387             vectorize = TRUE;
8388             goto tryasterisk;
8389         }
8390
8391         if (!asterisk)
8392         {
8393             if( *q == '0' )
8394                 fill = *q++;
8395             width = expect_number(&q);
8396         }
8397
8398         if (vectorize) {
8399             if (vectorarg) {
8400                 if (args)
8401                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8402                 else if (evix) {
8403                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8404                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8405                 } else {
8406                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8407                 }
8408                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8409                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8410                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8411                 if (DO_UTF8(vecsv))
8412                     is_utf8 = TRUE;
8413                 else if (has_utf8) {
8414                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8415                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8416                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8417                     is_utf8 = TRUE;
8418                 }                   
8419             }
8420             if (args) {
8421                 VECTORIZE_ARGS
8422             }
8423             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8424                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8425                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8426                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8427
8428                 /* if this is a version object, we need to convert
8429                  * back into v-string notation and then let the
8430                  * vectorize happen normally
8431                  */
8432                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8433                     char *version = savesvpv(vecsv);
8434                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8435                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8436                         "vector argument not supported with alpha versions");
8437                         goto unknown;
8438                     }
8439                     vecsv = sv_newmortal();
8440                     /* scan_vstring is expected to be called during
8441                      * tokenization, so we need to fake up the end
8442                      * of the buffer for it
8443                      */
8444                     PL_bufend = version + veclen;
8445                     scan_vstring(version, vecsv);
8446                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8447                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8448                     Safefree(version);
8449                 }
8450             }
8451             else {
8452                 vecstr = (U8*)"";
8453                 veclen = 0;
8454             }
8455         }
8456
8457         if (asterisk) {
8458             if (args)
8459                 i = va_arg(*args, int);
8460             else
8461                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8462                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8463             left |= (i < 0);
8464             width = (i < 0) ? -i : i;
8465         }
8466       gotwidth:
8467
8468         /* PRECISION */
8469
8470         if (*q == '.') {
8471             q++;
8472             if (*q == '*') {
8473                 q++;
8474                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8475                     goto unknown;
8476                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8477                 if (epix)
8478                     goto unknown;
8479                 if (args)
8480                     i = va_arg(*args, int);
8481                 else
8482                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8483                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8484                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8485             }
8486             else {
8487                 precis = 0;
8488                 while (isDIGIT(*q))
8489                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8490             }
8491             has_precis = TRUE;
8492         }
8493
8494         /* SIZE */
8495
8496         switch (*q) {
8497 #ifdef WIN32
8498         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8499 #  ifdef WIN64
8500             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8501                 q += 3;
8502                 intsize = 'q';
8503                 break;
8504             }
8505 #  endif
8506             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8507                 q += 3;
8508                 break;
8509             }
8510 #  ifdef WIN64
8511             intsize = 'q';
8512 #  endif
8513             q++;
8514             break;
8515 #endif
8516 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8517         case 'L':                       /* Ld */
8518             /*FALLTHROUGH*/
8519 #ifdef HAS_QUAD
8520         case 'q':                       /* qd */
8521 #endif
8522             intsize = 'q';
8523             q++;
8524             break;
8525 #endif
8526         case 'l':
8527 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8528             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8529                 intsize = 'q';
8530                 q += 2;
8531                 break;
8532              }
8533 #endif
8534             /*FALLTHROUGH*/
8535         case 'h':
8536             /*FALLTHROUGH*/
8537         case 'V':
8538             intsize = *q++;
8539             break;
8540         }
8541
8542         /* CONVERSION */
8543
8544         if (*q == '%') {
8545             eptr = q++;
8546             elen = 1;
8547             if (vectorize) {
8548                 c = '%';
8549                 goto unknown;
8550             }
8551             goto string;
8552         }
8553
8554         if (!vectorize && !args) {
8555             if (efix) {
8556                 const I32 i = efix-1;
8557                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8558             } else {
8559                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8560                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8561             }
8562         }
8563
8564         switch (c = *q++) {
8565
8566             /* STRINGS */
8567
8568         case 'c':
8569             if (vectorize)
8570                 goto unknown;
8571             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8572             if ((uv > 255 ||
8573                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8574                 && !IN_BYTES) {
8575                 eptr = (char*)utf8buf;
8576                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8577                 is_utf8 = TRUE;
8578             }
8579             else {
8580                 c = (char)uv;
8581                 eptr = &c;
8582                 elen = 1;
8583             }
8584             goto string;
8585
8586         case 's':
8587             if (vectorize)
8588                 goto unknown;
8589             if (args) {
8590                 eptr = va_arg(*args, char*);
8591                 if (eptr)
8592 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8593                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8594                   if (alt)
8595                     elen = *eptr++;
8596                   else
8597 #endif
8598                     elen = strlen(eptr);
8599                 else {
8600                     eptr = (char *)nullstr;
8601                     elen = sizeof nullstr - 1;
8602                 }
8603             }
8604             else {
8605                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8606                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8607                     if (has_precis && precis < elen) {
8608                         I32 p = precis;
8609                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8610                         precis = p;
8611                     }
8612                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8613                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8614                     }
8615                     is_utf8 = TRUE;
8616                 }
8617             }
8618
8619         string:
8620             if (has_precis && elen > precis)
8621                 elen = precis;
8622             break;
8623
8624             /* INTEGERS */
8625
8626         case 'p':
8627             if (alt || vectorize)
8628                 goto unknown;
8629             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8630             base = 16;
8631             goto integer;
8632
8633         case 'D':
8634 #ifdef IV_IS_QUAD
8635             intsize = 'q';
8636 #else
8637             intsize = 'l';
8638 #endif
8639             /*FALLTHROUGH*/
8640         case 'd':
8641         case 'i':
8642 #if vdNUMBER
8643         format_vd:
8644 #endif
8645             if (vectorize) {
8646                 STRLEN ulen;
8647                 if (!veclen)
8648                     continue;
8649                 if (vec_utf8)
8650                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8651                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8652                 else {
8653                     uv = *vecstr;
8654                     ulen = 1;
8655                 }
8656                 vecstr += ulen;
8657                 veclen -= ulen;
8658                 if (plus)
8659                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8660             }
8661             else if (args) {
8662                 switch (intsize) {
8663                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8664                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8665                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8666                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8667 #ifdef HAS_QUAD
8668                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8669 #endif
8670                 }
8671             }
8672             else {
8673                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8674                 switch (intsize) {
8675                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8676                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8677                 case 'V':
8678                 default:        iv = tiv; break;
8679 #ifdef HAS_QUAD
8680                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8681 #endif
8682                 }
8683             }
8684             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8685             {
8686                 if (iv >= 0) {
8687                     uv = iv;
8688                     if (plus)
8689                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8690                 }
8691                 else {
8692                     uv = -iv;
8693                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8694                 }
8695             }
8696             base = 10;
8697             goto integer;
8698
8699         case 'U':
8700 #ifdef IV_IS_QUAD
8701             intsize = 'q';
8702 #else
8703             intsize = 'l';
8704 #endif
8705             /*FALLTHROUGH*/
8706         case 'u':
8707             base = 10;
8708             goto uns_integer;
8709
8710         case 'b':
8711             base = 2;
8712             goto uns_integer;
8713
8714         case 'O':
8715 #ifdef IV_IS_QUAD
8716             intsize = 'q';
8717 #else
8718             intsize = 'l';
8719 #endif
8720             /*FALLTHROUGH*/
8721         case 'o':
8722             base = 8;
8723             goto uns_integer;
8724
8725         case 'X':
8726         case 'x':
8727             base = 16;
8728
8729         uns_integer:
8730             if (vectorize) {
8731                 STRLEN ulen;
8732         vector:
8733                 if (!veclen)
8734                     continue;
8735                 if (vec_utf8)
8736                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8737                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8738                 else {
8739                     uv = *vecstr;
8740                     ulen = 1;
8741                 }
8742                 vecstr += ulen;
8743                 veclen -= ulen;
8744             }
8745             else if (args) {
8746                 switch (intsize) {
8747                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8748                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8749                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8750                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8751 #ifdef HAS_QUAD
8752                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8753 #endif
8754                 }
8755             }
8756             else {
8757                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8758                 switch (intsize) {
8759                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8760                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8761                 case 'V':
8762                 default:        uv = tuv; break;
8763 #ifdef HAS_QUAD
8764                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8765 #endif
8766                 }
8767             }
8768
8769         integer:
8770             {
8771                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8772                 switch (base) {
8773                     unsigned dig;
8774                 case 16:
8775                     if (!uv)
8776                         alt = FALSE;
8777                     p = (char*)((c == 'X')
8778                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8779                     do {
8780                         dig = uv & 15;
8781                         *--ptr = p[dig];
8782                     } while (uv >>= 4);
8783                     if (alt) {
8784                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8785                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8786                     }
8787                     break;
8788                 case 8:
8789                     do {
8790                         dig = uv & 7;
8791                         *--ptr = '0' + dig;
8792                     } while (uv >>= 3);
8793                     if (alt && *ptr != '0')
8794                         *--ptr = '0';
8795                     break;
8796                 case 2:
8797                     if (!uv)
8798                         alt = FALSE;
8799                     do {
8800                         dig = uv & 1;
8801                         *--ptr = '0' + dig;
8802                     } while (uv >>= 1);
8803                     if (alt) {
8804                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8805                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8806                     }
8807                     break;
8808                 default:                /* it had better be ten or less */
8809                     do {
8810                         dig = uv % base;
8811                         *--ptr = '0' + dig;
8812                     } while (uv /= base);
8813                     break;
8814                 }
8815                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8816                 eptr = ptr;
8817                 if (has_precis) {
8818                     if (precis > elen)
8819                         zeros = precis - elen;
8820                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8821                         elen = 0;
8822                 }
8823             }
8824             break;
8825
8826             /* FLOATING POINT */
8827
8828         case 'F':
8829             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8830             /*FALLTHROUGH*/
8831         case 'e': case 'E':
8832         case 'f':
8833         case 'g': case 'G':
8834             if (vectorize)
8835                 goto unknown;
8836
8837             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8838
8839             /* for SV-style calling, we can only get NV
8840                for C-style calling, we assume %f is double;
8841                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8842             */
8843             switch (intsize) {
8844             case 'V':
8845 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8846                 intsize = 'q';
8847 #endif
8848                 break;
8849 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8850             case 'l':
8851                 /*FALLTHROUGH*/
8852             default:
8853 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8854                 intsize = args ? 0 : 'q';
8855 #endif
8856                 break;
8857             case 'q':
8858 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8859                 break;
8860 #else
8861                 /*FALLTHROUGH*/
8862 #endif
8863             case 'h':
8864                 goto unknown;
8865             }
8866
8867             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8868             nv = (args) ?
8869 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8870                 intsize == 'q' ?
8871                     va_arg(*args, long double) :
8872                     va_arg(*args, double)
8873 #else
8874                     va_arg(*args, double)
8875 #endif
8876                 : SvNVx(argsv);
8877
8878             need = 0;
8879             if (c != 'e' && c != 'E') {
8880                 i = PERL_INT_MIN;
8881                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8882                    will cast our (long double) to (double) */
8883                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8884                 if (i == PERL_INT_MIN)
8885                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8886                 if (i > 0)
8887                     need = BIT_DIGITS(i);
8888             }
8889             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8890
8891             if (need < width)
8892                 need = width;
8893
8894 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8895             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8896                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8897
8898 #  ifdef DBL_MAX
8899 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8900 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8901 #    if DOUBLESIZE >= 8
8902 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8903 #    else
8904 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8905 #    endif
8906 #  endif
8907
8908 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8909 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8910 #  else
8911 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8912 #  endif
8913
8914 #  ifdef DBL_MIN
8915 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8916 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8917 #    if DOUBLESIZE >= 8
8918 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8919 #    else
8920 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8921 #    endif
8922 #  endif
8923
8924             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8925                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8926                 (need < DBL_DIG)) {
8927                 /* it's going to be short enough that
8928                  * long double precision is not needed */
8929
8930                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8931                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8932                 else {
8933                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8934                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8935
8936                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8937                         /* It's within the range that a double can represent */
8938 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8939                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8940                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8941 #endif
8942                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8943                     }
8944                 }
8945                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8946                     double temp;
8947
8948                     intsize = 0;
8949                     temp = (double)nv;
8950                     nv = (NV)temp;
8951                 }
8952             }
8953
8954 #  undef MY_DBL_MAX
8955 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8956 #  undef MY_DBL_MIN
8957
8958 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8959
8960             need += 20; /* fudge factor */
8961             if (PL_efloatsize < need) {
8962                 Safefree(PL_efloatbuf);
8963                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8964                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8965                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8966             }
8967
8968             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8969                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8970                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8971                    aka precis is 0  */
8972                 if ( c == 'g' && precis) {
8973                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8974                     /* May return an empty string for digits==0 */
8975                     if (*PL_efloatbuf) {
8976                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8977                         goto float_converted;
8978                     }
8979                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8980                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
8981                         break;
8982                 }
8983             }
8984             {
8985                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8986                 *--ptr = '\0';
8987                 *--ptr = c;
8988                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8989 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8990                 if (intsize == 'q') {
8991                     /* Copy the one or more characters in a long double
8992                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8993                      * the format string. */
8994                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8995                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8996                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
8997                 }
8998 #endif
8999                 if (has_precis) {
9000                     base = precis;
9001                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9002                     *--ptr = '.';
9003                 }
9004                 if (width) {
9005                     base = width;
9006                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9007                 }
9008                 if (fill == '0')
9009                     *--ptr = fill;
9010                 if (left)
9011                     *--ptr = '-';
9012                 if (plus)
9013                     *--ptr = plus;
9014                 if (alt)
9015                     *--ptr = '#';
9016                 *--ptr = '%';
9017
9018                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9019                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9020                  * --jhi */
9021 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9022                 elen = ((intsize == 'q')
9023                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9024                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9025 #else
9026                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9027 #endif
9028             }
9029         float_converted:
9030             eptr = PL_efloatbuf;
9031             break;
9032
9033             /* SPECIAL */
9034
9035         case 'n':
9036             if (vectorize)
9037                 goto unknown;
9038             i = SvCUR(sv) - origlen;
9039             if (args) {
9040                 switch (intsize) {
9041                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9042                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9043                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9044                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9045 #ifdef HAS_QUAD
9046                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9047 #endif
9048                 }
9049             }
9050             else
9051                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9052             continue;   /* not "break" */
9053
9054             /* UNKNOWN */
9055
9056         default:
9057       unknown:
9058             if (!args
9059                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9060                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9061             {
9062                 SV * const msg = sv_newmortal();
9063                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9064                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9065                 if (c) {
9066                     if (isPRINT(c))
9067                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9068                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9069                     else
9070                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9071                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9072                                        (UV)c & 0xFF);
9073                 } else
9074                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9075                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9076             }
9077
9078             /* output mangled stuff ... */
9079             if (c == '\0')
9080                 --q;
9081             eptr = p;
9082             elen = q - p;
9083
9084             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9085             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9086             p = SvEND(sv);
9087             Copy(eptr, p, elen, char);
9088             p += elen;
9089             *p = '\0';
9090             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9091             svix = osvix;
9092             continue;   /* not "break" */
9093         }
9094
9095         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9096         have = esignlen + zeros + elen;
9097         if (have < zeros)
9098             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9099
9100         if (is_utf8 != has_utf8) {
9101              if (is_utf8) {
9102                   if (SvCUR(sv))
9103                        sv_utf8_upgrade(sv);
9104              }
9105              else {
9106                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9107                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9108                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9109                   elen = SvCUR(nsv);
9110              }
9111              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9112              p = SvEND(sv);
9113              *p = '\0';
9114         }
9115
9116         need = (have > width ? have : width);
9117         gap = need - have;
9118
9119         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9120             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9121         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9122         p = SvEND(sv);
9123         if (esignlen && fill == '0') {
9124             int i;
9125             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9126                 *p++ = esignbuf[i];
9127         }
9128         if (gap && !left) {
9129             memset(p, fill, gap);
9130             p += gap;
9131         }
9132         if (esignlen && fill != '0') {
9133             int i;
9134             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9135                 *p++ = esignbuf[i];
9136         }
9137         if (zeros) {
9138             int i;
9139             for (i = zeros; i; i--)
9140                 *p++ = '0';
9141         }
9142         if (elen) {
9143             Copy(eptr, p, elen, char);
9144             p += elen;
9145         }
9146         if (gap && left) {
9147             memset(p, ' ', gap);
9148             p += gap;
9149         }
9150         if (vectorize) {
9151             if (veclen) {
9152                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9153                 p += dotstrlen;
9154             }
9155             else
9156                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9157         }
9158         if (is_utf8)
9159             has_utf8 = TRUE;
9160         if (has_utf8)
9161             SvUTF8_on(sv);
9162         *p = '\0';
9163         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9164         if (vectorize) {
9165             esignlen = 0;
9166             goto vector;
9167         }
9168     }
9169 }
9170
9171 /* =========================================================================
9172
9173 =head1 Cloning an interpreter
9174
9175 All the macros and functions in this section are for the private use of
9176 the main function, perl_clone().
9177
9178 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9179 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9180 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9181 ptr_table_* functions.
9182
9183 =cut
9184
9185 ============================================================================*/
9186
9187
9188 #if defined(USE_ITHREADS)
9189
9190 #ifndef GpREFCNT_inc
9191 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9192 #endif
9193
9194
9195 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9196 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9197 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9198 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9199 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9200 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9201 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9202 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9203 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9204 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9205 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9206 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9207 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9208 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9209
9210
9211 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9212    regcomp.c. AMS 20010712 */
9213
9214 REGEXP *
9215 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9216 {
9217     dVAR;
9218     REGEXP *ret;
9219     int i, len, npar;
9220     struct reg_substr_datum *s;
9221
9222     if (!r)
9223         return (REGEXP *)NULL;
9224
9225     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9226         return ret;
9227
9228     len = r->offsets[0];
9229     npar = r->nparens+1;
9230
9231     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9232     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9233
9234     Newx(ret->startp, npar, I32);
9235     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9236     Newx(ret->endp, npar, I32);
9237     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9238
9239     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9240     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9241         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9242         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9243         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9244         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9245     }
9246
9247     ret->regstclass = NULL;
9248     if (r->data) {
9249         struct reg_data *d;
9250         const int count = r->data->count;
9251         int i;
9252
9253         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9254                 char, struct reg_data);
9255         Newx(d->what, count, U8);
9256
9257         d->count = count;
9258         for (i = 0; i < count; i++) {
9259             d->what[i] = r->data->what[i];
9260             switch (d->what[i]) {
9261                 /* legal options are one of: sfpont
9262                    see also regcomp.h and pregfree() */
9263             case 's':
9264                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9265                 break;
9266             case 'p':
9267                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9268                 break;
9269             case 'f':
9270                 /* This is cheating. */
9271                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9272                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9273                             struct regnode_charclass_class);
9274                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9275                 break;
9276             case 'o':
9277                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9278                    shared without duplication. */
9279                 OP_REFCNT_LOCK;
9280                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9281                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9282                 break;
9283             case 'n':
9284                 d->data[i] = r->data->data[i];
9285                 break;
9286             case 't':
9287                 d->data[i] = r->data->data[i];
9288                 OP_REFCNT_LOCK;
9289                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9290                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9291                 break;
9292             default:
9293                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9294             }
9295         }
9296
9297         ret->data = d;
9298     }
9299     else
9300         ret->data = NULL;
9301
9302     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9303     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9304
9305     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9306     ret->refcnt         = r->refcnt;
9307     ret->minlen         = r->minlen;
9308     ret->prelen         = r->prelen;
9309     ret->nparens        = r->nparens;
9310     ret->lastparen      = r->lastparen;
9311     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9312     ret->reganch        = r->reganch;
9313
9314     ret->sublen         = r->sublen;
9315
9316     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9317         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9318     else
9319         ret->subbeg = NULL;
9320 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9321     ret->saved_copy = NULL;
9322 #endif
9323
9324     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9325     return ret;
9326 }
9327
9328 /* duplicate a file handle */
9329
9330 PerlIO *
9331 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9332 {
9333     PerlIO *ret;
9334
9335     PERL_UNUSED_ARG(type);
9336
9337     if (!fp)
9338         return (PerlIO*)NULL;
9339
9340     /* look for it in the table first */
9341     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9342     if (ret)
9343         return ret;
9344
9345     /* create anew and remember what it is */
9346     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9347     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9348     return ret;
9349 }
9350
9351 /* duplicate a directory handle */
9352
9353 DIR *
9354 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9355 {
9356     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9357     if (!dp)
9358         return (DIR*)NULL;
9359     /* XXX TODO */
9360     return dp;
9361 }
9362
9363 /* duplicate a typeglob */
9364
9365 GP *
9366 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9367 {
9368     GP *ret;
9369
9370     if (!gp)
9371         return (GP*)NULL;
9372     /* look for it in the table first */
9373     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9374     if (ret)
9375         return ret;
9376
9377     /* create anew and remember what it is */
9378     Newxz(ret, 1, GP);
9379     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9380
9381     /* clone */
9382     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9383     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9384     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9385     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9386     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9387     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9388     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9389     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9390     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9391     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9392     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9393     return ret;
9394 }
9395
9396 /* duplicate a chain of magic */
9397
9398 MAGIC *
9399 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9400 {
9401     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9402     MAGIC *mgret;
9403     if (!mg)
9404         return (MAGIC*)NULL;
9405     /* look for it in the table first */
9406     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9407     if (mgret)
9408         return mgret;
9409
9410     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9411         MAGIC *nmg;
9412         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9413         if (mgprev)
9414             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9415         else
9416             mgret = nmg;
9417         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9418         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9419         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9420         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9421         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9422             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9423         }
9424         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9425             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9426                1.  */
9427             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9428         }
9429         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9430             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9431         }
9432         else {
9433             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9434                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9435                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9436         }
9437         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9438         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9439         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9440             if (mg->mg_len > 0) {
9441                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9442                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9443                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9444                 {
9445                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9446                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9447                     I32 i;
9448                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9449                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9450                     }
9451                 }
9452             }
9453             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9454                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9455         }
9456         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9457             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9458         }
9459         mgprev = nmg;
9460     }
9461     return mgret;
9462 }
9463
9464 /* create a new pointer-mapping table */
9465
9466 PTR_TBL_t *
9467 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9468 {
9469     PTR_TBL_t *tbl;
9470     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9471
9472     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9473     tbl->tbl_max        = 511;
9474     tbl->tbl_items      = 0;
9475     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9476     return tbl;
9477 }
9478
9479 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9480   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9481
9482 /* 
9483    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9484    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9485    Perl_ptr_table_store()
9486  */
9487
9488 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9489
9490 /* map an existing pointer using a table */
9491
9492 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9493 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9494     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9495     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9496     assert(tbl);
9497     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9498     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9499         if (tblent->oldval == sv)
9500             return tblent;
9501     }
9502     return 0;
9503 }
9504
9505 void *
9506 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9507 {
9508     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9509     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9510     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9511 }
9512
9513 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9514
9515 void
9516 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9517 {
9518     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9519     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9520
9521     if (tblent) {
9522         tblent->newval = newsv;
9523     } else {
9524         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9525
9526         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9527
9528         tblent->oldval = oldsv;
9529         tblent->newval = newsv;
9530         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9531         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9532         tbl->tbl_items++;
9533         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9534             ptr_table_split(tbl);
9535     }
9536 }
9537
9538 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9539
9540 void
9541 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9542 {
9543     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9544     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9545     UV newsize = oldsize * 2;
9546     UV i;
9547     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9548
9549     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9550     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9551     tbl->tbl_max = --newsize;
9552     tbl->tbl_ary = ary;
9553     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9554         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9555         if (!*ary)
9556             continue;
9557         curentp = ary + oldsize;
9558         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9559             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9560                 *entp = ent->next;
9561                 ent->next = *curentp;
9562                 *curentp = ent;
9563                 continue;
9564             }
9565             else
9566                 entp = &ent->next;
9567         }
9568     }
9569 }
9570
9571 /* remove all the entries from a ptr table */
9572
9573 void
9574 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9575 {
9576     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9577         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9578         UV riter = tbl->tbl_max;
9579
9580         do {
9581             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9582
9583             while (entry) {
9584                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9585                 entry = entry->next;
9586                 del_pte(oentry);
9587             }
9588         } while (riter--);
9589
9590         tbl->tbl_items = 0;
9591     }
9592 }
9593
9594 /* clear and free a ptr table */
9595
9596 void
9597 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9598 {
9599     if (!tbl) {
9600         return;
9601     }
9602     ptr_table_clear(tbl);
9603     Safefree(tbl->tbl_ary);
9604     Safefree(tbl);
9605 }
9606
9607
9608 void
9609 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9610 {
9611     if (SvROK(sstr)) {
9612         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9613                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9614                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9615
9616     }
9617     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9618         /* Has something there */
9619         if (SvLEN(sstr)) {
9620             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9621             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9622             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9623                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9624                    But we are a true, independant SV, so:  */
9625                 SvREADONLY_off(dstr);
9626                 SvFAKE_off(dstr);
9627             }
9628         }
9629         else {
9630             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9631             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9632                 /* Don't need to do anything here.  */
9633             }
9634             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9635                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9636                 SvPV_set(dstr,
9637                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9638                                          param)));
9639             }
9640             else {
9641                 /* Some other special case - random pointer */
9642                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9643             }
9644         }
9645     }
9646     else {
9647         /* Copy the NULL */
9648         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9649             SvRV_set(dstr, NULL);
9650         else
9651             SvPV_set(dstr, NULL);
9652     }
9653 }
9654
9655 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9656
9657 SV *
9658 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9659 {
9660     dVAR;
9661     SV *dstr;
9662
9663     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9664         return NULL;
9665     /* look for it in the table first */
9666     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9667     if (dstr)
9668         return dstr;
9669
9670     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9671         /** We are joining here so we don't want do clone
9672             something that is bad **/
9673         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9674             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9675             if (hvname)
9676                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9677                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9678         }
9679     }
9680
9681     /* create anew and remember what it is */
9682     new_SV(dstr);
9683
9684 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9685     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9686     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9687     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9688     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9689     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9690 #endif
9691
9692     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9693
9694     /* clone */
9695     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9696     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9697     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9698
9699 #ifdef DEBUGGING
9700     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9701         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9702                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9703 #endif
9704
9705     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9706     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9707         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9708         SvOBJECT_off(dstr);
9709         return dstr;
9710     }
9711
9712     switch (SvTYPE(sstr)) {
9713     case SVt_NULL:
9714         SvANY(dstr)     = NULL;
9715         break;
9716     case SVt_IV:
9717         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9718         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9719         break;
9720     case SVt_NV:
9721         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9722         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9723         break;
9724     case SVt_RV:
9725         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9726         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9727         break;
9728     default:
9729         {
9730             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9731             void *new_body;
9732             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9733             const struct body_details *const sv_type_details
9734                 = bodies_by_type + sv_type;
9735
9736             switch (sv_type) {
9737             default:
9738                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9739                 break;
9740
9741             case SVt_PVGV:
9742                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9743                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9744                 }
9745             case SVt_PVIO:
9746             case SVt_PVFM:
9747             case SVt_PVHV:
9748             case SVt_PVAV:
9749             case SVt_PVBM:
9750             case SVt_PVCV:
9751             case SVt_PVLV:
9752             case SVt_PVMG:
9753             case SVt_PVNV:
9754             case SVt_PVIV:
9755             case SVt_PV:
9756                 assert(sv_type_details->body_size);
9757                 if (sv_type_details->arena) {
9758                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9759                     new_body
9760                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9761                 } else {
9762                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9763                 }
9764             }
9765             assert(new_body);
9766             SvANY(dstr) = new_body;
9767
9768 #ifndef PURIFY
9769             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9770                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9771                  sv_type_details->copy, char);
9772 #else
9773             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9774                  ((char*)SvANY(dstr)),
9775                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9776 #endif
9777
9778             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9779                 && !isGV_with_GP(dstr))
9780                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9781
9782             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9783                are now in the destination.  We can check the flags and the
9784                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9785                missing by always going for the destination.
9786                FIXME - instrument and check that assumption  */
9787             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9788                 HV *ourstash;
9789                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9790                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9791                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9792                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9793                 if (SvSTASH(dstr))
9794                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9795             }
9796
9797             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9798             switch ((int)sv_type) {
9799             case SVt_PV:
9800                 break;
9801             case SVt_PVIV:
9802                 break;
9803             case SVt_PVNV:
9804                 break;
9805             case SVt_PVMG:
9806                 break;
9807             case SVt_PVBM:
9808                 break;
9809             case SVt_PVLV:
9810                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9811                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9812                     LvTARG(dstr) = dstr;
9813                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9814                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9815                 else
9816                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9817                 break;
9818             case SVt_PVGV:
9819                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9820                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9821
9822                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9823                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9824                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9825                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9826                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9827                        at the point of this comment.  */
9828                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9829                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9830                 } else
9831                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9832                 break;
9833             case SVt_PVIO:
9834                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9835                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9836                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9837                 else
9838                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9839                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9840                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9841                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9842                        should be treated differently but otherwise
9843                        we end up with leaks -- sky*/
9844                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9845                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9846                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9847                 } else {
9848                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9849                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9850                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9851                     if (IoDIRP(dstr)) {
9852                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9853                     } else {
9854                         /*EMPTY*/;
9855                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9856                     }
9857                 }
9858                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9859                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9860                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9861                 break;
9862             case SVt_PVAV:
9863                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9864                     SV **dst_ary, **src_ary;
9865                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9866
9867                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9868                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9869                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9870                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9871                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9872                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9873                         while (items-- > 0)
9874                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9875                     }
9876                     else {
9877                         while (items-- > 0)
9878                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9879                     }
9880                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9881                     while (items-- > 0) {
9882                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9883                     }
9884                 }
9885                 else {
9886                     SvPV_set(dstr, NULL);
9887                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9888                 }
9889                 break;
9890             case SVt_PVHV:
9891                 {
9892                     HEK *hvname = NULL;
9893
9894                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9895                         STRLEN i = 0;
9896                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9897                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9898                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9899                         char *darray;
9900                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9901                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9902                             char);
9903                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9904                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9905                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9906                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9907                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9908                             ++i;
9909                         }
9910                         if (SvOOK(sstr)) {
9911                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9912                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9913                             /* This flag isn't copied.  */
9914                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9915                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9916
9917                             hvname = saux->xhv_name;
9918                             daux->xhv_name
9919                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9920
9921                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9922                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9923                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9924                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9925                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9926                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9927                                                      sv_dup((SV*)saux->
9928                                                             xhv_backreferences,
9929                                                             param))
9930                                 : 0;
9931                         }
9932                     }
9933                     else {
9934                         SvPV_set(dstr, NULL);
9935                     }
9936                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9937                     if(hvname)
9938                         av_push(param->stashes, dstr);
9939                 }
9940                 break;
9941             case SVt_PVCV:
9942                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9943                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9944                 }
9945             case SVt_PVFM:
9946                 /* NOTE: not refcounted */
9947                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9948                 OP_REFCNT_LOCK;
9949                 if (!CvISXSUB(dstr))
9950                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9951                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9952                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
9953                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9954                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9955                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9956                 }
9957                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9958                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9959                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9960                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9961                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9962                 CvOUTSIDE(dstr) =
9963                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9964                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9965                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9966                 if (!CvISXSUB(dstr))
9967                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9968                 break;
9969             }
9970         }
9971     }
9972
9973     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9974         ++PL_sv_objcount;
9975
9976     return dstr;
9977  }
9978
9979 /* duplicate a context */
9980
9981 PERL_CONTEXT *
9982 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9983 {
9984     PERL_CONTEXT *ncxs;
9985
9986     if (!cxs)
9987         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9988
9989     /* look for it in the table first */
9990     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9991     if (ncxs)
9992         return ncxs;
9993
9994     /* create anew and remember what it is */
9995     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9996     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9997
9998     while (ix >= 0) {
9999         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10000         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10001         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10002         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10003             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10004         }
10005         else {
10006             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10007             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10008             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10009             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10010             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10011             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10012             switch (CxTYPE(cx)) {
10013             case CXt_SUB:
10014                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10015                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10016                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10017                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10018                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10019                                            : NULL);
10020                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10021                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10022                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10023                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10024                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10025                 break;
10026             case CXt_EVAL:
10027                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10028                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10029                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10030                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10031                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10032                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10033                 break;
10034             case CXt_LOOP:
10035                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10036                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10037                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10038                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10039                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10040                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10041                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10042                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10043                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10044                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10045                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10046                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10047                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10048                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10049                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10050                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10051                 break;
10052             case CXt_FORMAT:
10053                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10054                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10055                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10056                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10057                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10058                 break;
10059             case CXt_BLOCK:
10060             case CXt_NULL:
10061                 break;
10062             }
10063         }
10064         --ix;
10065     }
10066     return ncxs;
10067 }
10068
10069 /* duplicate a stack info structure */
10070
10071 PERL_SI *
10072 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10073 {
10074     PERL_SI *nsi;
10075
10076     if (!si)
10077         return (PERL_SI*)NULL;
10078
10079     /* look for it in the table first */
10080     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10081     if (nsi)
10082         return nsi;
10083
10084     /* create anew and remember what it is */
10085     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10086     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10087
10088     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10089     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10090     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10091     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10092     nsi->si_type        = si->si_type;
10093     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10094     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10095     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10096
10097     return nsi;
10098 }
10099
10100 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10101 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10102 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10103 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10104 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10105 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10106 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10107 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10108 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10109 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10110 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10111 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10112 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10113 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10114
10115 /* XXXXX todo */
10116 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10117 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10118 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10119
10120 /* map any object to the new equivent - either something in the
10121  * ptr table, or something in the interpreter structure
10122  */
10123
10124 void *
10125 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10126 {
10127     void *ret;
10128
10129     if (!v)
10130         return (void*)NULL;
10131
10132     /* look for it in the table first */
10133     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10134     if (ret)
10135         return ret;
10136
10137     /* see if it is part of the interpreter structure */
10138     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10139         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10140     else {
10141         ret = v;
10142     }
10143
10144     return ret;
10145 }
10146
10147 /* duplicate the save stack */
10148
10149 ANY *
10150 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10151 {
10152     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10153     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10154     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10155     ANY *nss;
10156     SV *sv;
10157     GV *gv;
10158     AV *av;
10159     HV *hv;
10160     void* ptr;
10161     int intval;
10162     long longval;
10163     GP *gp;
10164     IV iv;
10165     char *c = NULL;
10166     void (*dptr) (void*);
10167     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10168
10169     Newxz(nss, max, ANY);
10170
10171     while (ix > 0) {
10172         I32 i = POPINT(ss,ix);
10173         TOPINT(nss,ix) = i;
10174         switch (i) {
10175         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10176             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10177             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10178             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10179             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10180             break;
10181         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10182             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10183             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10184             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10185             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10186             break;
10187         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10188             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10189             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10190             ptr = POPPTR(ss,ix);
10191             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10192             break;
10193         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10194             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10195             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10196             ptr = POPPTR(ss,ix);
10197             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10198             break;
10199         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10200         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10201             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10202             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10203             ptr = POPPTR(ss,ix);
10204             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10205             break;
10206         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10207             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10208             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10209             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10210             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10211             break;
10212         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10213             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10214             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10215             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10216             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10217             break;
10218         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10219             ptr = POPPTR(ss,ix);
10220             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10221             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10222             TOPINT(nss,ix) = intval;
10223             break;
10224         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10225             ptr = POPPTR(ss,ix);
10226             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10227             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10228             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10229             break;
10230         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10231         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10232         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10233             ptr = POPPTR(ss,ix);
10234             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10235             i = POPINT(ss,ix);
10236             TOPINT(nss,ix) = i;
10237             break;
10238         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10239             ptr = POPPTR(ss,ix);
10240             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10241             iv = POPIV(ss,ix);
10242             TOPIV(nss,ix) = iv;
10243             break;
10244         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10245             ptr = POPPTR(ss,ix);
10246             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10247             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10248             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10249             break;
10250         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10251             ptr = POPPTR(ss,ix);
10252             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10253             ptr = POPPTR(ss,ix);
10254             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10255             break;
10256         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10257             ptr = POPPTR(ss,ix);
10258             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10259             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10260             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10261             break;
10262         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10263             ptr = POPPTR(ss,ix);
10264             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10265             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10266             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10267             break;
10268         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10269             ptr = POPPTR(ss,ix);
10270             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10271             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10272             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10273             break;
10274         case SAVEt_NSTAB:
10275             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10276             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10277             break;
10278         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10279             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10280             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10281             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10282             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10283             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10284             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10285             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10286             iv = POPIV(ss,ix);
10287             TOPIV(nss,ix) = iv;
10288             iv = POPIV(ss,ix);
10289             TOPIV(nss,ix) = iv;
10290             break;
10291         case SAVEt_FREESV:
10292         case SAVEt_MORTALIZESV:
10293             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10294             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10295             break;
10296         case SAVEt_FREEOP:
10297             ptr = POPPTR(ss,ix);
10298             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10299                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10300                 OP *o;
10301                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10302                 case OP_LEAVESUB:
10303                 case OP_LEAVESUBLV:
10304                 case OP_LEAVEEVAL:
10305                 case OP_LEAVE:
10306                 case OP_SCOPE:
10307                 case OP_LEAVEWRITE:
10308                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10309                     o = (OP*)ptr;
10310                     OpREFCNT_inc(o);
10311                     break;
10312                 default:
10313                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10314                     break;
10315                 }
10316             }
10317             else
10318                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10319             break;
10320         case SAVEt_FREEPV:
10321             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10322             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10323             break;
10324         case SAVEt_CLEARSV:
10325             longval = POPLONG(ss,ix);
10326             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10327             break;
10328         case SAVEt_DELETE:
10329             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10331             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10333             i = POPINT(ss,ix);
10334             TOPINT(nss,ix) = i;
10335             break;
10336         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10337             ptr = POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10339             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10340             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10341                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10342                                                 proto_perl));
10343             break;
10344         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10345             ptr = POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10347             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10348             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10349                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10350                                                  proto_perl));
10351             break;
10352         case SAVEt_REGCONTEXT:
10353         case SAVEt_ALLOC:
10354             i = POPINT(ss,ix);
10355             TOPINT(nss,ix) = i;
10356             ix -= i;
10357             break;
10358         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10359             i = POPINT(ss,ix);
10360             TOPINT(nss,ix) = i;
10361             break;
10362         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10363             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10364             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10365             i = POPINT(ss,ix);
10366             TOPINT(nss,ix) = i;
10367             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10368             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10369             break;
10370         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10371             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10372             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10373             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10374             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10375             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10376             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10377             break;
10378         case SAVEt_OP:
10379             ptr = POPPTR(ss,ix);
10380             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10381             break;
10382         case SAVEt_HINTS:
10383             i = POPINT(ss,ix);
10384             TOPINT(nss,ix) = i;
10385             break;
10386         case SAVEt_COMPPAD:
10387             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10388             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10389             break;
10390         case SAVEt_PADSV:
10391             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10392             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10393             ptr = POPPTR(ss,ix);
10394             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10395             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10396             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10397             break;
10398         case SAVEt_BOOL:
10399             ptr = POPPTR(ss,ix);
10400             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10401             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10402             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10403             break;
10404         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10405             i = POPINT(ss,ix);
10406             TOPINT(nss,ix) = i;
10407             i = POPINT(ss,ix);
10408             TOPINT(nss,ix) = i;
10409             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10410             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10411             break;
10412         default:
10413             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10414         }
10415     }
10416
10417     return nss;
10418 }
10419
10420
10421 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10422  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10423  * so we know which stashes want their objects cloned */
10424
10425 static void
10426 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10427 {
10428     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10429     if (hvname) {
10430         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10431         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10432         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10433             dSP;
10434             UV status;
10435
10436             ENTER;
10437             SAVETMPS;
10438             PUSHMARK(SP);
10439             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10440             PUTBACK;
10441             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10442             SPAGAIN;
10443             status = POPu;
10444             PUTBACK;
10445             FREETMPS;
10446             LEAVE;
10447             if (status)
10448                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10449         }
10450     }
10451 }
10452
10453
10454
10455 /*
10456 =for apidoc perl_clone
10457
10458 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10459
10460 perl_clone takes these flags as parameters:
10461
10462 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10463 without it we only clone the data and zero the stacks,
10464 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10465 ready to run at the exact same point as the previous one.
10466 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10467 threads->new doesn't.
10468
10469 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10470 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10471 variable as a key and the new variable as a value,
10472 this allows it to check if something has been cloned and not
10473 clone it again but rather just use the value and increase the
10474 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10475 the ptr_table using the function
10476 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10477 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10478 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10479 code is in threads.xs create
10480
10481 CLONEf_CLONE_HOST
10482 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10483 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10484 win32 if you want to run two threads at the same time,
10485 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10486 and then throw it away and return to the original one,
10487 you don't need to do anything.
10488
10489 =cut
10490 */
10491
10492 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10493 EXTERN_C PerlInterpreter *
10494 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10495
10496 PerlInterpreter *
10497 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10498 {
10499    dVAR;
10500 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10501
10502    /* perlhost.h so we need to call into it
10503    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10504
10505    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10506        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10507    }
10508    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10509                             proto_perl->IMem,
10510                             proto_perl->IMemShared,
10511                             proto_perl->IMemParse,
10512                             proto_perl->IEnv,
10513                             proto_perl->IStdIO,
10514                             proto_perl->ILIO,
10515                             proto_perl->IDir,
10516                             proto_perl->ISock,
10517                             proto_perl->IProc);
10518 }
10519
10520 PerlInterpreter *
10521 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10522                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10523                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10524                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10525                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10526                  struct IPerlProc* ipP)
10527 {
10528     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10529      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10530      * their pointers copied. */
10531
10532     IV i;
10533     CLONE_PARAMS clone_params;
10534     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10535
10536     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10537     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10538     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10539     PERL_SET_THX(my_perl);
10540
10541 #  ifdef DEBUGGING
10542     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10543     PL_op = NULL;
10544     PL_curcop = NULL;
10545     PL_markstack = 0;
10546     PL_scopestack = 0;
10547     PL_savestack = 0;
10548     PL_savestack_ix = 0;
10549     PL_savestack_max = -1;
10550     PL_sig_pending = 0;
10551     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10552 #  else /* !DEBUGGING */
10553     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10554 #  endif        /* DEBUGGING */
10555
10556     /* host pointers */
10557     PL_Mem              = ipM;
10558     PL_MemShared        = ipMS;
10559     PL_MemParse         = ipMP;
10560     PL_Env              = ipE;
10561     PL_StdIO            = ipStd;
10562     PL_LIO              = ipLIO;
10563     PL_Dir              = ipD;
10564     PL_Sock             = ipS;
10565     PL_Proc             = ipP;
10566 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10567     IV i;
10568     CLONE_PARAMS clone_params;
10569     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10570     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10571     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10572     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10573     PERL_SET_THX(my_perl);
10574
10575 #    ifdef DEBUGGING
10576     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10577     PL_op = NULL;
10578     PL_curcop = NULL;
10579     PL_markstack = 0;
10580     PL_scopestack = 0;
10581     PL_savestack = 0;
10582     PL_savestack_ix = 0;
10583     PL_savestack_max = -1;
10584     PL_sig_pending = 0;
10585     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10586 #    else       /* !DEBUGGING */
10587     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10588 #    endif      /* DEBUGGING */
10589 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10590     param->flags = flags;
10591     param->proto_perl = proto_perl;
10592
10593     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10594
10595     PL_body_arenas = NULL;
10596     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10597     
10598     PL_nice_chunk       = NULL;
10599     PL_nice_chunk_size  = 0;
10600     PL_sv_count         = 0;
10601     PL_sv_objcount      = 0;
10602     PL_sv_root          = NULL;
10603     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10604
10605     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10606
10607     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10608     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10609
10610 #ifdef USE_REENTRANT_API
10611     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10612      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10613      * breaks too many other things
10614      */
10615     Perl_reentrant_init(aTHX);
10616 #endif
10617
10618     /* create SV map for pointer relocation */
10619     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10620
10621     /* initialize these special pointers as early as possible */
10622     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10623     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10624     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10625     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10626
10627     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10628     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10629     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10630                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10631     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10632     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10633     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10634     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10635     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10636     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10637
10638     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10639     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10640     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10641                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10642     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10643     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10644     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10645     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10646     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10647     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10648
10649     /* create (a non-shared!) shared string table */
10650     PL_strtab           = newHV();
10651     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10652     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10653     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10654
10655     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10656
10657     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10658     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10659     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10660
10661     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10662     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10663
10664     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10665     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10666         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10667     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10668         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10669     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10670
10671     /* pseudo environmental stuff */
10672     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10673     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10674
10675     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10676
10677     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10678     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10679     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10680
10681 #ifdef PERLIO_LAYERS
10682     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10683     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10684 #endif
10685
10686     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10687     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10688     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10689     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10690     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10691     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10692
10693     /* switches */
10694     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10695     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10696     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10697     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10698     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10699     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10700     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10701     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10702     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10703     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10704     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10705     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10706     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10707     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10708     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10709     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10710     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10711     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10712     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10713     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10714     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10715
10716     /* magical thingies */
10717     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10718     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10719     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10720
10721     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10722     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10723     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10724 #ifdef VMS
10725     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10726 #else
10727     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10728 #endif
10729     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10730
10731     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10732     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10733     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10734
10735     /* Clone the regex array */
10736     PL_regex_padav = newAV();
10737     {
10738         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10739         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10740         IV i;
10741         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10742         for(i = 1; i <= len; i++) {
10743             const SV * const regex = regexen[i];
10744             SV * const sv =
10745                 SvREPADTMP(regex)
10746                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10747                     : SvREFCNT_inc(
10748                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10749                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10750                 ;
10751             av_push(PL_regex_padav, sv);
10752         }
10753     }
10754     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10755
10756     /* shortcuts to various I/O objects */
10757     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10758     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10759     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10760     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10761     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10762     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10763
10764     /* shortcuts to regexp stuff */
10765     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10766
10767     /* shortcuts to misc objects */
10768     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10769
10770     /* shortcuts to debugging objects */
10771     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10772     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10773     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10774     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10775     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10776     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10777     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10778     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10779     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10780
10781     /* symbol tables */
10782     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10783     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10784     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10785     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10786     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10787
10788     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10789     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10790     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10791     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10792     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10793     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10794
10795     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10796
10797     /* funky return mechanisms */
10798     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10799
10800     /* subprocess state */
10801     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10802
10803     /* internal state */
10804     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10805     if (proto_perl->Iop_mask)
10806         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10807     else
10808         PL_op_mask      = NULL;
10809     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10810
10811     /* current interpreter roots */
10812     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10813     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10814     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10815     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10816     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10817
10818     /* runtime control stuff */
10819     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10820     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10821
10822     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10823     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10824     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10825     PL_Argv             = NULL;
10826     PL_Cmd              = NULL;
10827     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10828     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10829     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10830     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10831     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10832     PL_mess_sv          = NULL;
10833
10834     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10835
10836     /* interpreter atexit processing */
10837     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10838     if (PL_exitlistlen) {
10839         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10840         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10841     }
10842     else
10843         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10844
10845     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10846     if (PL_my_cxt_size) {
10847         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10848         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10849     }
10850     else
10851         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10852     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10853     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10854     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10855
10856     PL_profiledata      = NULL;
10857     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10858     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10859     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10860
10861     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10862
10863     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10864
10865 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10866     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10867 #endif
10868
10869     /* more statics moved here */
10870     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10871     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10872
10873     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10874     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10875
10876     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10877     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10878     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10879     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10880     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10881     PL_an               = proto_perl->Ian;
10882     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10883     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10884     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10885 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10886     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10887 #endif
10888     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10889     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10890
10891     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10892
10893     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10894
10895 #ifdef CSH
10896     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10897     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10898 #endif
10899
10900     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10901     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10902     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10903     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10904     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10905     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10906     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10907     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10908     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10909     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10910     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10911     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10912     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10913     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10914     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10915     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10916     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10917
10918 #ifdef PERL_MAD
10919     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10920     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
10921     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
10922     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
10923     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
10924     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
10925     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
10926     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
10927     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
10928     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
10929     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
10930     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
10931     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
10932     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
10933 #else
10934     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10935     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10936     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10937 #endif
10938
10939     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10940      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10941      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10942      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10943      */
10944     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10945         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10946         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10947         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10948         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10949         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10950         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10951         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10952         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10953         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10954     }
10955     else {
10956         PL_linestr = newSV(79);
10957         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10958         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10959         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10960     }
10961     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10962     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10963     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10964
10965     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10966
10967     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10968     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10969     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10970     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10971
10972     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10973     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10974     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10975
10976     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10977     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10978         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10979         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10980         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10981         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10982         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10983     }
10984     else {
10985         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10986         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10987         PL_last_lop_op  = 0;
10988     }
10989     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10990     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10991 #ifdef FCRYPT
10992     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10993 #endif
10994
10995     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10996
10997     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10998
10999 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11000     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11001     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11002     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11003     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11004     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11005 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11006
11007 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11008     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11009     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11010     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11011     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11012 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11013
11014     /* utf8 character classes */
11015     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11016     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11017     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11018     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11019     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11020     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11021     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11022     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11023     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11024     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11025     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11026     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11027     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11028     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11029     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11030     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11031     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11032     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11033     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11034     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11035
11036     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11037     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11038     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11039     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11040
11041     /* Pre-5.8 signals control */
11042     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11043
11044     /* times() ticks per second */
11045     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11046
11047     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11048     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11049
11050     /* sort() routine */
11051     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11052
11053     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11054      * but do it for consistency's sake. */
11055     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11056
11057     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11058     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11059     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11060     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11061     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11062
11063     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11064     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11065
11066 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11067     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11068 #endif
11069
11070     /* swatch cache */
11071     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11072     PL_last_swash_klen  = 0;
11073     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11074     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11075     PL_last_swash_slen  = 0;
11076
11077     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11078     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11079     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11080     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11081
11082     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11083         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11084     }
11085     else {
11086         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11087     }
11088
11089     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11090         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11091         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11092         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11093             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11094             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11095         }
11096     }
11097     else {
11098         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11099         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11100     }
11101
11102     /* thrdvar.h stuff */
11103
11104     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11105         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11106         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11107         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11108         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11109         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11110         i = 0;
11111         while (i <= PL_tmps_ix) {
11112             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11113             ++i;
11114         }
11115
11116         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11117         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11118         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11119         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11120                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11121         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11122                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11123         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11124              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11125
11126         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11127          * NOTE: unlike the others! */
11128         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11129         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11130         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11131         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11132
11133         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11134         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11135
11136         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11137         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11138         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11139
11140         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11141         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11142         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11143                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11144         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11145
11146         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11147          * NOTE: unlike the others! */
11148         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11149         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11150         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11151         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11152     }
11153     else {
11154         init_stacks();
11155         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11156
11157         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11158          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11159          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11160          * orphaned
11161          */
11162         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11163             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11164                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11165             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11166                 EXTEND_MORTAL(1);
11167                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11168             }
11169         }
11170     }
11171
11172     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11173     PL_top_env          = &PL_start_env;
11174
11175     PL_op               = proto_perl->Top;
11176
11177     PL_Sv               = NULL;
11178     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11179     PL_na               = proto_perl->Tna;
11180
11181     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11182     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11183     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11184     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11185 #ifdef HAS_TIMES
11186     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11187 #endif
11188
11189     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11190     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11191     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11192     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11193     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11194     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11195     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11196     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11197     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11198     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11199
11200     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11201     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11202     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11203     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11204     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11205
11206     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11207     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11208     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11209     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11210     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11211
11212     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11213     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11214     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11215     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11216     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11217     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11218
11219     /* regex stuff */
11220
11221     PL_screamfirst      = NULL;
11222     PL_screamnext       = NULL;
11223     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11224     PL_lastscream       = NULL;
11225
11226     PL_watchaddr        = NULL;
11227     PL_watchok          = NULL;
11228
11229     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11230     PL_regprecomp       = NULL;
11231     PL_regnpar          = 0;
11232     PL_regsize          = 0;
11233     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11234     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11235     PL_reginput         = NULL;
11236     PL_regbol           = NULL;
11237     PL_regeol           = NULL;
11238     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11239     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11240     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11241     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11242     PL_regtill          = NULL;
11243     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11244     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11245     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11246     PL_bostr            = NULL;
11247     PL_reg_flags        = 0;
11248     PL_reg_eval_set     = 0;
11249     PL_regnarrate       = 0;
11250     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11251     PL_regindent        = 0;
11252     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11253     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11254     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11255     PL_reg_ganch        = NULL;
11256     PL_reg_sv           = NULL;
11257     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11258     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11259     PL_reg_oldpos       = 0;
11260     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11261     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11262     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11263     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11264 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11265     PL_nrs              = NULL;
11266 #endif
11267     PL_reg_maxiter      = 0;
11268     PL_reg_leftiter     = 0;
11269     PL_reg_poscache     = NULL;
11270     PL_reg_poscache_size= 0;
11271
11272     /* RE engine - function pointers */
11273     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11274     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11275     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11276     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11277     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11278
11279     PL_reginterp_cnt    = 0;
11280     PL_reg_starttry     = 0;
11281
11282     /* Pluggable optimizer */
11283     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11284
11285     PL_stashcache       = newHV();
11286
11287     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11288         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11289         PL_ptr_table = NULL;
11290     }
11291
11292     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11293        identified by sv_dup() above.
11294     */
11295     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11296         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11297         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11298         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11299             dSP;
11300             ENTER;
11301             SAVETMPS;
11302             PUSHMARK(SP);
11303             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11304             PUTBACK;
11305             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11306             FREETMPS;
11307             LEAVE;
11308         }
11309     }
11310
11311     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11312
11313     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11314     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11315         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11316         SAVEFREESV(PL_compcv);
11317     }
11318
11319     return my_perl;
11320 }
11321
11322 #endif /* USE_ITHREADS */
11323
11324 /*
11325 =head1 Unicode Support
11326
11327 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11328
11329 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11330 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11331 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11332
11333 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11334 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11335 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11336 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11337
11338 The PV of the sv is returned.
11339
11340 =cut */
11341
11342 char *
11343 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11344 {
11345     dVAR;
11346     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11347         SV *uni;
11348         STRLEN len;
11349         const char *s;
11350         dSP;
11351         ENTER;
11352         SAVETMPS;
11353         save_re_context();
11354         PUSHMARK(sp);
11355         EXTEND(SP, 3);
11356         XPUSHs(encoding);
11357         XPUSHs(sv);
11358 /*
11359   NI-S 2002/07/09
11360   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11361   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11362   remove converted chars from source.
11363
11364   Both will default the value - let them.
11365
11366         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11367 */
11368         PUTBACK;
11369         call_method("decode", G_SCALAR);
11370         SPAGAIN;
11371         uni = POPs;
11372         PUTBACK;
11373         s = SvPV_const(uni, len);
11374         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11375             SvGROW(sv, len + 1);
11376             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11377             SvCUR_set(sv, len);
11378         }
11379         FREETMPS;
11380         LEAVE;
11381         SvUTF8_on(sv);
11382         return SvPVX(sv);
11383     }
11384     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11385 }
11386
11387 /*
11388 =for apidoc sv_cat_decode
11389
11390 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11391 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11392 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11393 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11394 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11395 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11396 to the last input position on the ssv.
11397
11398 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11399
11400 =cut */
11401
11402 bool
11403 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11404                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11405 {
11406     dVAR;
11407     bool ret = FALSE;
11408     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11409         SV *offsv;
11410         dSP;
11411         ENTER;
11412         SAVETMPS;
11413         save_re_context();
11414         PUSHMARK(sp);
11415         EXTEND(SP, 6);
11416         XPUSHs(encoding);
11417         XPUSHs(dsv);
11418         XPUSHs(ssv);
11419         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11420         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11421         PUTBACK;
11422         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11423         SPAGAIN;
11424         ret = SvTRUE(TOPs);
11425         *offset = SvIV(offsv);
11426         PUTBACK;
11427         FREETMPS;
11428         LEAVE;
11429     }
11430     else
11431         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11432     return ret;
11433
11434 }
11435
11436 /* ---------------------------------------------------------------------
11437  *
11438  * support functions for report_uninit()
11439  */
11440
11441 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11442  * for the undefined element that triggered the warning */
11443
11444 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11445
11446 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11447  * If so, return a mortal copy of the key. */
11448
11449 STATIC SV*
11450 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11451 {
11452     dVAR;
11453     register HE **array;
11454     I32 i;
11455
11456     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11457                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11458         return NULL;
11459
11460     array = HvARRAY(hv);
11461
11462     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11463         register HE *entry;
11464         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11465             if (HeVAL(entry) != val)
11466                 continue;
11467             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11468                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11469                 continue;
11470             if (!HeKEY(entry))
11471                 return NULL;
11472             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11473                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11474             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11475         }
11476     }
11477     return NULL;
11478 }
11479
11480 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11481  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11482
11483 STATIC I32
11484 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11485 {
11486     dVAR;
11487     SV** svp;
11488     I32 i;
11489     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11490                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11491         return -1;
11492
11493     svp = AvARRAY(av);
11494     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11495         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11496             return i;
11497     }
11498     return -1;
11499 }
11500
11501 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11502  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11503  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11504  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11505  */
11506
11507 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11508 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11509 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11510 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11511
11512 STATIC SV*
11513 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11514         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11515 {
11516
11517     SV * const name = sv_newmortal();
11518     if (gv) {
11519         char buffer[2];
11520         buffer[0] = gvtype;
11521         buffer[1] = 0;
11522
11523         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11524
11525         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11526
11527         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11528             buffer[0] = '^';
11529             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11530
11531             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11532                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11533             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11534         }
11535     }
11536     else {
11537         U32 unused;
11538         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11539         SV *sv;
11540         AV *av;
11541
11542         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11543             return NULL;
11544         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11545         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11546         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11547         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11548     }
11549
11550     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11551         SV * const sv = newSV(0);
11552         *SvPVX(name) = '$';
11553         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11554             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11555         SvREFCNT_dec(sv);
11556     }
11557     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11558         *SvPVX(name) = '$';
11559         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11560     }
11561     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11562         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11563
11564     return name;
11565 }
11566
11567
11568 /*
11569 =for apidoc find_uninit_var
11570
11571 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11572 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11573 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11574 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11575 warning, then following the direct child of the op may yield an
11576 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11577 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11578 the variable name if we get an exact match.
11579
11580 The name is returned as a mortal SV.
11581
11582 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11583 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11584
11585 =cut
11586 */
11587
11588 STATIC SV *
11589 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11590 {
11591     dVAR;
11592     SV *sv;
11593     AV *av;
11594     GV *gv;
11595     OP *o, *o2, *kid;
11596
11597     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11598                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11599         return NULL;
11600
11601     switch (obase->op_type) {
11602
11603     case OP_RV2AV:
11604     case OP_RV2HV:
11605     case OP_PADAV:
11606     case OP_PADHV:
11607       {
11608         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11609         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11610         I32 index = 0;
11611         SV *keysv = NULL;
11612         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11613
11614         if (pad) { /* @lex, %lex */
11615             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11616             gv = NULL;
11617         }
11618         else {
11619             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11620             /* @global, %global */
11621                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11622                 if (!gv)
11623                     break;
11624                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11625             }
11626             else /* @{expr}, %{expr} */
11627                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11628                                                     uninit_sv, match);
11629         }
11630
11631         /* attempt to find a match within the aggregate */
11632         if (hash) {
11633             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11634             if (keysv)
11635                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11636         }
11637         else {
11638             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11639             if (index >= 0)
11640                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11641         }
11642
11643         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11644             break;
11645
11646         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11647                                     keysv, index, subscript_type);
11648       }
11649
11650     case OP_PADSV:
11651         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11652             break;
11653         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11654                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11655
11656     case OP_GVSV:
11657         gv = cGVOPx_gv(obase);
11658         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11659             break;
11660         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11661
11662     case OP_AELEMFAST:
11663         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11664             if (match) {
11665                 SV **svp;
11666                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11667                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11668                     break;
11669                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11670                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11671                     break;
11672             }
11673             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11674                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11675         }
11676         else {
11677             gv = cGVOPx_gv(obase);
11678             if (!gv)
11679                 break;
11680             if (match) {
11681                 SV **svp;
11682                 av = GvAV(gv);
11683                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11684                     break;
11685                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11686                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11687                     break;
11688             }
11689             return varname(gv, '$', 0,
11690                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11691         }
11692         break;
11693
11694     case OP_EXISTS:
11695         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11696         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11697                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11698             break;
11699         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11700
11701     case OP_AELEM:
11702     case OP_HELEM:
11703         if (PL_op == obase)
11704             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11705             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11706
11707         gv = NULL;
11708         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11709         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11710
11711         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11712         sv = NULL;
11713         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11714             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11715         }
11716         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11717                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11718         {
11719             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11720             if (!gv)
11721                 break;
11722             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11723         }
11724         if (!sv)
11725             break;
11726
11727         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11728             /* index is constant */
11729             if (match) {
11730                 if (SvMAGICAL(sv))
11731                     break;
11732                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11733                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11734                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11735                         break;
11736                 }
11737                 else {
11738                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11739                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11740                         break;
11741                 }
11742             }
11743             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11744                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11745                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11746             else
11747                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11748                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11749         }
11750         else  {
11751             /* index is an expression;
11752              * attempt to find a match within the aggregate */
11753             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11754                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11755                 if (keysv)
11756                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11757                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11758             }
11759             else {
11760                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11761                 if (index >= 0)
11762                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11763                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11764             }
11765             if (match)
11766                 break;
11767             return varname(gv,
11768                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11769                 ? '@' : '%',
11770                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11771         }
11772         break;
11773
11774     case OP_AASSIGN:
11775         /* only examine RHS */
11776         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11777
11778     case OP_OPEN:
11779         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11780         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11781             o = o->op_sibling;
11782
11783         if (!o->op_sibling) {
11784             /* one-arg version of open is highly magical */
11785
11786             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11787                 gv = cGVOPx_gv(o);
11788                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11789                     break;
11790                 return varname(gv, '$', 0,
11791                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11792             }
11793             /* other possibilities not handled are:
11794              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11795              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11796              */
11797              break;
11798         }
11799         goto do_op;
11800
11801     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11802     case OP_TRANS:
11803     case OP_SUBST:
11804     case OP_MATCH:
11805         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11806             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11807                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11808                                  : DEFSV))
11809             {
11810                 sv = sv_newmortal();
11811                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11812                 return sv;
11813             }
11814         }
11815         goto do_op;
11816
11817     case OP_PRTF:
11818     case OP_PRINT:
11819         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11820         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11821         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11822             o = o->op_sibling->op_sibling;
11823         goto do_op2;
11824
11825
11826     case OP_RV2SV:
11827     case OP_CUSTOM:
11828     case OP_ENTERSUB:
11829         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11830         goto do_op;
11831
11832     case OP_SCHOMP:
11833     case OP_CHOMP:
11834         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11835             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11836         /*FALLTHROUGH*/
11837
11838     default:
11839     do_op:
11840         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11841             break;
11842         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11843         
11844     do_op2:
11845         if (!o)
11846             break;
11847
11848         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11849          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11850         o2 = NULL;
11851         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11852             if (kid &&
11853                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11854                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11855                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11856                 )
11857             )
11858                 continue;
11859             if (o2) { /* more than one found */
11860                 o2 = NULL;
11861                 break;
11862             }
11863             o2 = kid;
11864         }
11865         if (o2)
11866             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11867
11868         /* scan all args */
11869         while (o) {
11870             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11871             if (sv)
11872                 return sv;
11873             o = o->op_sibling;
11874         }
11875         break;
11876     }
11877     return NULL;
11878 }
11879
11880
11881 /*
11882 =for apidoc report_uninit
11883
11884 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11885
11886 =cut
11887 */
11888
11889 void
11890 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11891 {
11892     dVAR;
11893     if (PL_op) {
11894         SV* varname = NULL;
11895         if (uninit_sv) {
11896             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11897             if (varname)
11898                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11899         }
11900         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11901                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11902                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11903     }
11904     else
11905         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11906                     "", "", "");
11907 }
11908
11909 /*
11910  * Local variables:
11911  * c-indentation-style: bsd
11912  * c-basic-offset: 4
11913  * indent-tabs-mode: t
11914  * End:
11915  *
11916  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11917  */