This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
stop /$unchanging/ leaking
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4  *    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 by Larry Wall
5  *    and others
6  *
7  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
8  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
9  *
10  */
11
12 /*
13  * 'I wonder what the Entish is for "yes" and "no",' he thought.
14  *                                                      --Pippin
15  *
16  *     [p.480 of _The Lord of the Rings_, III/iv: "Treebeard"]
17  */
18
19 /*
20  *
21  *
22  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
23  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
24  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
25  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
26  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
27  * in the pp*.c files.
28  */
29
30 #include "EXTERN.h"
31 #define PERL_IN_SV_C
32 #include "perl.h"
33 #include "regcomp.h"
34
35 #ifndef HAS_C99
36 # if __STDC_VERSION__ >= 199901L && !defined(VMS)
37 #  define HAS_C99 1
38 # endif
39 #endif
40 #if HAS_C99
41 # include <stdint.h>
42 #endif
43
44 #define FCALL *f
45
46 #ifdef __Lynx__
47 /* Missing proto on LynxOS */
48   char *gconvert(double, int, int,  char *);
49 #endif
50
51 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
52 /* if adding more checks watch out for the following tests:
53  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
54  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
55  * --jhi
56  */
57 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
58     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
59                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
60                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
61                               } STMT_END
62 #else
63 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
64 #endif
65
66 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
67 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
68 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
69 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
70    on-write.  */
71 #endif
72
73 /* ============================================================================
74
75 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
76
77 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
78 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
79 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
80 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
81 in the head, so don't have a body.
82
83 In all but the most memory-paranoid configurations (ex: PURIFY), heads
84 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
85 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
86 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
87 consistency needed to allocate safely from arrays.
88
89 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
90 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
91 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
92 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
93 items which are threaded into the free list.
94
95 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
96 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
97 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
98
99 The following global variables are associated with arenas:
100
101     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
102     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
103
104     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
105     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
106                         arrays are indexed by the svtype needed
107
108 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
109 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
110 The size of arenas can be changed from the default by setting
111 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
112
113 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
114 to be located and destroyed during final cleanup.
115
116 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
117 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
118 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
119 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
120 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
121
122 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
123 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
124 start of the interpreter.
125
126 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
127 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
128 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
129 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
130 called by visit() for each SV]):
131
132     sv_report_used() / do_report_used()
133                         dump all remaining SVs (debugging aid)
134
135     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs(),
136                       do_clean_named_io_objs()
137                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
138                         and try to do the same for all objects indirectly
139                         referenced by typeglobs too.  Called once from
140                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
141                         below.
142
143     sv_clean_all() / do_clean_all()
144                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
145                         triggering an sv_free(). It also sets the
146                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
147                         refcnt has been artificially lowered, and thus
148                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
149                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
150                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
151                         until there are no SVs left.
152
153 =head2 Arena allocator API Summary
154
155 Private API to rest of sv.c
156
157     new_SV(),  del_SV(),
158
159     new_XPVNV(), del_XPVGV(),
160     etc
161
162 Public API:
163
164     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
165
166 =cut
167
168  * ========================================================================= */
169
170 /*
171  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
172  */
173
174 #ifdef PERL_MEM_LOG
175 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  \
176             Perl_mem_log_new_sv(sv, file, line, func)
177 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  \
178             Perl_mem_log_del_sv(sv, file, line, func)
179 #else
180 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  NOOP
181 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  NOOP
182 #endif
183
184 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
185 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
186 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)                                               \
187     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) del_SV\n",    \
188             PTR2UV(sv), (long)(sv)->sv_debug_serial))
189 #else
190 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
191 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)   NOOP
192 #endif
193
194 #ifdef PERL_POISON
195 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
196 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     (sv)->sv_u.svu_rv = MUTABLE_SV((val))
197 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
198    unreferenced scalars
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
200 */
201 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
202                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
203 #else
204 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
205 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     SvANY(sv) = (void *)(val)
206 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
207 #endif
208
209 /* Mark an SV head as unused, and add to free list.
210  *
211  * If SVf_BREAK is set, skip adding it to the free list, as this SV had
212  * its refcount artificially decremented during global destruction, so
213  * there may be dangling pointers to it. The last thing we want in that
214  * case is for it to be reused. */
215
216 #define plant_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         const U32 old_flags = SvFLAGS(p);                       \
219         MEM_LOG_DEL_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
220         DEBUG_SV_SERIAL(p);                             \
221         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
222         POSION_SV_HEAD(p);                              \
223         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
224         if (!(old_flags & SVf_BREAK)) {         \
225             SvARENA_CHAIN_SET(p, PL_sv_root);   \
226             PL_sv_root = (p);                           \
227         }                                               \
228         --PL_sv_count;                                  \
229     } STMT_END
230
231 #define uproot_SV(p) \
232     STMT_START {                                        \
233         (p) = PL_sv_root;                               \
234         PL_sv_root = MUTABLE_SV(SvARENA_CHAIN(p));              \
235         ++PL_sv_count;                                  \
236     } STMT_END
237
238
239 /* make some more SVs by adding another arena */
240
241 STATIC SV*
242 S_more_sv(pTHX)
243 {
244     dVAR;
245     SV* sv;
246     char *chunk;                /* must use New here to match call to */
247     Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
248     sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
249     uproot_SV(sv);
250     return sv;
251 }
252
253 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
254
255 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
256 /* provide a real function for a debugger to play with */
257 STATIC SV*
258 S_new_SV(pTHX_ const char *file, int line, const char *func)
259 {
260     SV* sv;
261
262     if (PL_sv_root)
263         uproot_SV(sv);
264     else
265         sv = S_more_sv(aTHX);
266     SvANY(sv) = 0;
267     SvREFCNT(sv) = 1;
268     SvFLAGS(sv) = 0;
269     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
270     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser && PL_parser->copline != NOLINE
271                 ? PL_parser->copline
272                 :  PL_curcop
273                     ? CopLINE(PL_curcop)
274                     : 0
275             );
276     sv->sv_debug_inpad = 0;
277     sv->sv_debug_parent = NULL;
278     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
279
280     sv->sv_debug_serial = PL_sv_serial++;
281
282     MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func);
283     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) new_SV (from %s:%d [%s])\n",
284             PTR2UV(sv), (long)sv->sv_debug_serial, file, line, func));
285
286     return sv;
287 }
288 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX_ __FILE__, __LINE__, FUNCTION__)
289
290 #else
291 #  define new_SV(p) \
292     STMT_START {                                        \
293         if (PL_sv_root)                                 \
294             uproot_SV(p);                               \
295         else                                            \
296             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
297         SvANY(p) = 0;                                   \
298         SvREFCNT(p) = 1;                                \
299         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
300         MEM_LOG_NEW_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
301     } STMT_END
302 #endif
303
304
305 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
306
307 #ifdef DEBUGGING
308
309 #define del_SV(p) \
310     STMT_START {                                        \
311         if (DEBUG_D_TEST)                               \
312             del_sv(p);                                  \
313         else                                            \
314             plant_SV(p);                                \
315     } STMT_END
316
317 STATIC void
318 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
319 {
320     dVAR;
321
322     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
323
324     if (DEBUG_D_TEST) {
325         SV* sva;
326         bool ok = 0;
327         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
328             const SV * const sv = sva + 1;
329             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
330             if (p >= sv && p < svend) {
331                 ok = 1;
332                 break;
333             }
334         }
335         if (!ok) {
336             Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
337                              "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
338                              pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
339             return;
340         }
341     }
342     plant_SV(p);
343 }
344
345 #else /* ! DEBUGGING */
346
347 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
348
349 #endif /* DEBUGGING */
350
351
352 /*
353 =head1 SV Manipulation Functions
354
355 =for apidoc sv_add_arena
356
357 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
358 and split it into a list of free SVs.
359
360 =cut
361 */
362
363 static void
364 S_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
365 {
366     dVAR;
367     SV *const sva = MUTABLE_SV(ptr);
368     register SV* sv;
369     register SV* svend;
370
371     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
372
373     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
374     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
375     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
376     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
377
378     PL_sv_arenaroot = sva;
379     PL_sv_root = sva + 1;
380
381     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
382     sv = sva + 1;
383     while (sv < svend) {
384         SvARENA_CHAIN_SET(sv, (sv + 1));
385 #ifdef DEBUGGING
386         SvREFCNT(sv) = 0;
387 #endif
388         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
389            when the arenas are walked looking for objects.  */
390         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
391         sv++;
392     }
393     SvARENA_CHAIN_SET(sv, 0);
394 #ifdef DEBUGGING
395     SvREFCNT(sv) = 0;
396 #endif
397     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
398 }
399
400 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
401  * whose flags field matches the flags/mask args. */
402
403 STATIC I32
404 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
405 {
406     dVAR;
407     SV* sva;
408     I32 visited = 0;
409
410     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
411
412     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
413         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
414         register SV* sv;
415         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
416             if (SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK
417                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
418                     && SvREFCNT(sv))
419             {
420                 (FCALL)(aTHX_ sv);
421                 ++visited;
422             }
423         }
424     }
425     return visited;
426 }
427
428 #ifdef DEBUGGING
429
430 /* called by sv_report_used() for each live SV */
431
432 static void
433 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
434 {
435     if (SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK) {
436         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
437         sv_dump(sv);
438     }
439 }
440 #endif
441
442 /*
443 =for apidoc sv_report_used
444
445 Dump the contents of all SVs not yet freed (debugging aid).
446
447 =cut
448 */
449
450 void
451 Perl_sv_report_used(pTHX)
452 {
453 #ifdef DEBUGGING
454     visit(do_report_used, 0, 0);
455 #else
456     PERL_UNUSED_CONTEXT;
457 #endif
458 }
459
460 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
461
462 static void
463 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
464 {
465     dVAR;
466     assert (SvROK(ref));
467     {
468         SV * const target = SvRV(ref);
469         if (SvOBJECT(target)) {
470             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
471             if (SvWEAKREF(ref)) {
472                 sv_del_backref(target, ref);
473                 SvWEAKREF_off(ref);
474                 SvRV_set(ref, NULL);
475             } else {
476                 SvROK_off(ref);
477                 SvRV_set(ref, NULL);
478                 SvREFCNT_dec(target);
479             }
480         }
481     }
482
483     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
484 }
485
486
487 /* clear any slots in a GV which hold objects - except IO;
488  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
489
490 static void
491 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
492 {
493     dVAR;
494     SV *obj;
495     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
496     assert(isGV_with_GP(sv));
497     if (!GvGP(sv))
498         return;
499
500     /* freeing GP entries may indirectly free the current GV;
501      * hold onto it while we mess with the GP slots */
502     SvREFCNT_inc(sv);
503
504     if ( ((obj = GvSV(sv) )) && SvOBJECT(obj)) {
505         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
506                 "Cleaning named glob SV object:\n "), sv_dump(obj)));
507         GvSV(sv) = NULL;
508         SvREFCNT_dec(obj);
509     }
510     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvAV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
511         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
512                 "Cleaning named glob AV object:\n "), sv_dump(obj)));
513         GvAV(sv) = NULL;
514         SvREFCNT_dec(obj);
515     }
516     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvHV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
517         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
518                 "Cleaning named glob HV object:\n "), sv_dump(obj)));
519         GvHV(sv) = NULL;
520         SvREFCNT_dec(obj);
521     }
522     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvCV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
523         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
524                 "Cleaning named glob CV object:\n "), sv_dump(obj)));
525         GvCV_set(sv, NULL);
526         SvREFCNT_dec(obj);
527     }
528     SvREFCNT_dec(sv); /* undo the inc above */
529 }
530
531 /* clear any IO slots in a GV which hold objects (except stderr, defout);
532  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
533
534 static void
535 do_clean_named_io_objs(pTHX_ SV *const sv)
536 {
537     dVAR;
538     SV *obj;
539     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
540     assert(isGV_with_GP(sv));
541     if (!GvGP(sv) || sv == (SV*)PL_stderrgv || sv == (SV*)PL_defoutgv)
542         return;
543
544     SvREFCNT_inc(sv);
545     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvIO(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
546         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
547                 "Cleaning named glob IO object:\n "), sv_dump(obj)));
548         GvIOp(sv) = NULL;
549         SvREFCNT_dec(obj);
550     }
551     SvREFCNT_dec(sv); /* undo the inc above */
552 }
553
554 /* Void wrapper to pass to visit() */
555 static void
556 do_curse(pTHX_ SV * const sv) {
557     if ((PL_stderrgv && GvGP(PL_stderrgv) && (SV*)GvIO(PL_stderrgv) == sv)
558      || (PL_defoutgv && GvGP(PL_defoutgv) && (SV*)GvIO(PL_defoutgv) == sv))
559         return;
560     (void)curse(sv, 0);
561 }
562
563 /*
564 =for apidoc sv_clean_objs
565
566 Attempt to destroy all objects not yet freed.
567
568 =cut
569 */
570
571 void
572 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
573 {
574     dVAR;
575     GV *olddef, *olderr;
576     PL_in_clean_objs = TRUE;
577     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
578     /* Some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs.
579      * Run the non-IO destructors first: they may want to output
580      * error messages, close files etc */
581     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
582     visit(do_clean_named_io_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
583     /* And if there are some very tenacious barnacles clinging to arrays,
584        closures, or what have you.... */
585     visit(do_curse, SVs_OBJECT, SVs_OBJECT);
586     olddef = PL_defoutgv;
587     PL_defoutgv = NULL; /* disable skip of PL_defoutgv */
588     if (olddef && isGV_with_GP(olddef))
589         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olddef));
590     olderr = PL_stderrgv;
591     PL_stderrgv = NULL; /* disable skip of PL_stderrgv */
592     if (olderr && isGV_with_GP(olderr))
593         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olderr));
594     SvREFCNT_dec(olddef);
595     PL_in_clean_objs = FALSE;
596 }
597
598 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
599
600 static void
601 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
602 {
603     dVAR;
604     if (sv == (const SV *) PL_fdpid || sv == (const SV *)PL_strtab) {
605         /* don't clean pid table and strtab */
606         return;
607     }
608     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
609     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
610     SvREFCNT_dec(sv);
611 }
612
613 /*
614 =for apidoc sv_clean_all
615
616 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
617 cleanup.  This function may have to be called multiple times to free
618 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
619
620 =cut
621 */
622
623 I32
624 Perl_sv_clean_all(pTHX)
625 {
626     dVAR;
627     I32 cleaned;
628     PL_in_clean_all = TRUE;
629     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
630     return cleaned;
631 }
632
633 /*
634   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
635   into struct arena_set, which contains an array of struct
636   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
637   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
638   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
639   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
640
641   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
642   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
643   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
644   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
645   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
646   in body_details_by_type[] below.
647 */
648 struct arena_desc {
649     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
650     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
651     svtype      utype;          /* bodytype stored in arena */
652 };
653
654 struct arena_set;
655
656 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
657    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
658    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
659
660 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
661                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
662
663 struct arena_set {
664     struct arena_set* next;
665     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
666     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
667     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
668 };
669
670 /*
671 =for apidoc sv_free_arenas
672
673 Deallocate the memory used by all arenas.  Note that all the individual SV
674 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
675
676 =cut
677 */
678 void
679 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
680 {
681     dVAR;
682     SV* sva;
683     SV* svanext;
684     unsigned int i;
685
686     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
687        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
688
689     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
690         svanext = MUTABLE_SV(SvANY(sva));
691         while (svanext && SvFAKE(svanext))
692             svanext = MUTABLE_SV(SvANY(svanext));
693
694         if (!SvFAKE(sva))
695             Safefree(sva);
696     }
697
698     {
699         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
700
701         while (aroot) {
702             struct arena_set *current = aroot;
703             i = aroot->curr;
704             while (i--) {
705                 assert(aroot->set[i].arena);
706                 Safefree(aroot->set[i].arena);
707             }
708             aroot = aroot->next;
709             Safefree(current);
710         }
711     }
712     PL_body_arenas = 0;
713
714     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
715     while (i--)
716         PL_body_roots[i] = 0;
717
718     PL_sv_arenaroot = 0;
719     PL_sv_root = 0;
720 }
721
722 /*
723   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
724   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
725
726   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
727   2. regular body arenas
728   3. arenas for reduced-size bodies
729   4. Hash-Entry arenas
730
731   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
732   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
733   larger/less used body types are malloced singly, since a large
734   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
735   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
736   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
737   later for arena types 4,5)
738
739   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
740   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
741   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
742   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
743   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
744   the pointers are used with offsets to the real memory.
745
746
747 =head1 SV-Body Allocation
748
749 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
750 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
751 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
752 SV detection.
753
754 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
755 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
756 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
757 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
758 allocate body types with "ghost fields".
759
760 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
761 consequently don't need to actually exist.  They are declared because
762 they're part of a "base type", which allows use of functions as
763 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
764 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
765
766 For these types, the arenas are carved up into appropriately sized
767 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
768 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
769 size of the part not allocated, so it's as if we allocated the full
770 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
771 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
772 preceding structure in memory.)
773
774 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro on the first
775 member present. If the allocated structure is smaller (no initial NV
776 actually allocated) then the net effect is to subtract the size of the NV
777 from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were actually
778 allocated. (We were using structures named *_allocated for this, but
779 this turned out to be a subtle bug, because a structure without an NV
780 could have a lower alignment constraint, but the compiler is allowed to
781 optimised accesses based on the alignment constraint of the actual pointer
782 to the full structure, for example, using a single 64 bit load instruction
783 because it "knows" that two adjacent 32 bit members will be 8-byte aligned.)
784
785 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
786 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
787 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
788 they are no longer allocated.
789
790 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
791 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
792 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling Perl_more_bodies() if
793 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
794 the body is returned.
795
796 Perl_more_bodies allocates a new arena, and carves it up into an array of N
797 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
798 and body-size from the body_details table described below, thus
799 supporting the multiple body-types.
800
801 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
802 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
803
804 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
805 parameters which control these aspects of SV handling:
806
807 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
808 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
809 zero, forcing individual mallocs and frees.
810
811 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
812 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
813 "ghost fields", and is used in *_allocated macros.
814
815 But its main purpose is to parameterize info needed in
816 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
817 vs the implementation in 5.8.8, making it table-driven.  All fields
818 are used for this, except for arena_size.
819
820 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
821 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
822 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
823 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
824 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
825 available in hv.c.
826
827 */
828
829 struct body_details {
830     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
831     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
832     U8 offset;
833     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
834     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
835     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
836     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
837     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
838 };
839
840 #define HADNV FALSE
841 #define NONV TRUE
842
843
844 #ifdef PURIFY
845 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
846    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
847 #define HASARENA FALSE
848 #else
849 #define HASARENA TRUE
850 #endif
851 #define NOARENA FALSE
852
853 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
854    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
855    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
856    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
857    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
858    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
859    declarations.
860  */
861 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
862     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
863 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
864     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
865     ? count * body_size                                 \
866     : FIT_ARENA0 (body_size)
867 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
868     count                                               \
869     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
870     : FIT_ARENA0 (body_size)
871
872 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
873    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
874    for why copying the padding proved to be a bug.  */
875
876 #define copy_length(type, last_member) \
877         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
878         + sizeof (((type*)SvANY((const SV *)0))->last_member)
879
880 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
881     /* HEs use this offset for their arena.  */
882     { 0, 0, 0, SVt_NULL, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
883
884     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
885        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
886        implemented.  */
887     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
888
889     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.  */
890     { 0,
891       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
892       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
893       NOARENA /* IVS don't need an arena  */, 0
894     },
895
896     { sizeof(NV), sizeof(NV),
897       STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u),
898       SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
899
900     { sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
901       copy_length(XPV, xpv_len) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
902       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
903       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
905
906     { sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
907       copy_length(XPVIV, xiv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
908       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
909       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA,
910       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
911
912     { sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
913       copy_length(XPVNV, xnv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
914       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
915       SVt_PVNV, FALSE, HADNV, HASARENA,
916       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
917
918     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xnv_u), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
919       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
920
921     { sizeof(regexp),
922       sizeof(regexp),
923       0,
924       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
925       FIT_ARENA(0, sizeof(regexp))
926     },
927
928     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
930     
931     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
932       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
933
934     { sizeof(XPVAV),
935       copy_length(XPVAV, xav_alloc),
936       0,
937       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA,
938       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVAV)) },
939
940     { sizeof(XPVHV),
941       copy_length(XPVHV, xhv_max),
942       0,
943       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA,
944       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVHV)) },
945
946     { sizeof(XPVCV),
947       sizeof(XPVCV),
948       0,
949       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA,
950       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVCV)) },
951
952     { sizeof(XPVFM),
953       sizeof(XPVFM),
954       0,
955       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA,
956       FIT_ARENA(20, sizeof(XPVFM)) },
957
958     { sizeof(XPVIO),
959       sizeof(XPVIO),
960       0,
961       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA,
962       FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
963 };
964
965 #define new_body_allocated(sv_type)             \
966     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
967              - bodies_by_type[sv_type].offset)
968
969 /* return a thing to the free list */
970
971 #define del_body(thing, root)                           \
972     STMT_START {                                        \
973         void ** const thing_copy = (void **)thing;      \
974         *thing_copy = *root;                            \
975         *root = (void*)thing_copy;                      \
976     } STMT_END
977
978 #ifdef PURIFY
979
980 #define new_XNV()       safemalloc(sizeof(XPVNV))
981 #define new_XPVNV()     safemalloc(sizeof(XPVNV))
982 #define new_XPVMG()     safemalloc(sizeof(XPVMG))
983
984 #define del_XPVGV(p)    safefree(p)
985
986 #else /* !PURIFY */
987
988 #define new_XNV()       new_body_allocated(SVt_NV)
989 #define new_XPVNV()     new_body_allocated(SVt_PVNV)
990 #define new_XPVMG()     new_body_allocated(SVt_PVMG)
991
992 #define del_XPVGV(p)    del_body(p + bodies_by_type[SVt_PVGV].offset,   \
993                                  &PL_body_roots[SVt_PVGV])
994
995 #endif /* PURIFY */
996
997 /* no arena for you! */
998
999 #define new_NOARENA(details) \
1000         safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1001 #define new_NOARENAZ(details) \
1002         safecalloc((details)->body_size + (details)->offset, 1)
1003
1004 void *
1005 Perl_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type, const size_t body_size,
1006                   const size_t arena_size)
1007 {
1008     dVAR;
1009     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1010     struct arena_desc *adesc;
1011     struct arena_set *aroot = (struct arena_set *) PL_body_arenas;
1012     unsigned int curr;
1013     char *start;
1014     const char *end;
1015     const size_t good_arena_size = Perl_malloc_good_size(arena_size);
1016 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1017     static bool done_sanity_check;
1018
1019     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1020      * variables like done_sanity_check. */
1021     if (!done_sanity_check) {
1022         unsigned int i = SVt_LAST;
1023
1024         done_sanity_check = TRUE;
1025
1026         while (i--)
1027             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1028     }
1029 #endif
1030
1031     assert(arena_size);
1032
1033     /* may need new arena-set to hold new arena */
1034     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
1035         struct arena_set *newroot;
1036         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
1037         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
1038         newroot->next = aroot;
1039         aroot = newroot;
1040         PL_body_arenas = (void *) newroot;
1041         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
1042     }
1043
1044     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
1045     curr = aroot->curr++;
1046     adesc = &(aroot->set[curr]);
1047     assert(!adesc->arena);
1048     
1049     Newx(adesc->arena, good_arena_size, char);
1050     adesc->size = good_arena_size;
1051     adesc->utype = sv_type;
1052     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
1053                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)good_arena_size));
1054
1055     start = (char *) adesc->arena;
1056
1057     /* Get the address of the byte after the end of the last body we can fit.
1058        Remember, this is integer division:  */
1059     end = start + good_arena_size / body_size * body_size;
1060
1061     /* computed count doesn't reflect the 1st slot reservation */
1062 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1063     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1064                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1065                           "size %d ct %d\n",
1066                           (void*)start, (void*)end, (int)good_arena_size,
1067                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1068                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1069 #else
1070     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1071                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1072                           (void*)start, (void*)end,
1073                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1074                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1075 #endif
1076     *root = (void *)start;
1077
1078     while (1) {
1079         /* Where the next body would start:  */
1080         char * const next = start + body_size;
1081
1082         if (next >= end) {
1083             /* This is the last body:  */
1084             assert(next == end);
1085
1086             *(void **)start = 0;
1087             return *root;
1088         }
1089
1090         *(void**) start = (void *)next;
1091         start = next;
1092     }
1093 }
1094
1095 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1096    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1097    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1098 */
1099 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1100     STMT_START { \
1101         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1102         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1103           ? *((void **)(r3wt)) : Perl_more_bodies(aTHX_ sv_type, \
1104                                              bodies_by_type[sv_type].body_size,\
1105                                              bodies_by_type[sv_type].arena_size)); \
1106         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1107     } STMT_END
1108
1109 #ifndef PURIFY
1110
1111 STATIC void *
1112 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1113 {
1114     dVAR;
1115     void *xpv;
1116     new_body_inline(xpv, sv_type);
1117     return xpv;
1118 }
1119
1120 #endif
1121
1122 static const struct body_details fake_rv =
1123     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1124
1125 /*
1126 =for apidoc sv_upgrade
1127
1128 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1129 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1130 It croaks if the SV is already in a more complex form than requested.  You
1131 generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper, which checks the type
1132 before calling C<sv_upgrade>, and hence does not croak.  See also
1133 C<svtype>.
1134
1135 =cut
1136 */
1137
1138 void
1139 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *const sv, svtype new_type)
1140 {
1141     dVAR;
1142     void*       old_body;
1143     void*       new_body;
1144     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1145     const struct body_details *new_type_details;
1146     const struct body_details *old_type_details
1147         = bodies_by_type + old_type;
1148     SV *referant = NULL;
1149
1150     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1151
1152     if (old_type == new_type)
1153         return;
1154
1155     /* This clause was purposefully added ahead of the early return above to
1156        the shared string hackery for (sort {$a <=> $b} keys %hash), with the
1157        inference by Nick I-S that it would fix other troublesome cases. See
1158        changes 7162, 7163 (f130fd4589cf5fbb24149cd4db4137c8326f49c1 and parent)
1159
1160        Given that shared hash key scalars are no longer PVIV, but PV, there is
1161        no longer need to unshare so as to free up the IVX slot for its proper
1162        purpose. So it's safe to move the early return earlier.  */
1163
1164     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1165         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1166     }
1167
1168     old_body = SvANY(sv);
1169
1170     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1171        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1172
1173        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1174        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1175        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1176        0      4      8     12     16     20      24      28
1177
1178        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1179        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1180
1181        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1182        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1183        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1184        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1185
1186        so what happens if you allocate memory for this structure:
1187
1188        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1189        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1190        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1191        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1192
1193        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1194        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1195        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1196        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1197        Bugs ensue.
1198
1199        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1200        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1201        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1202        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1203        no longer after STASH)
1204
1205        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1206        structures.  */
1207
1208     switch (old_type) {
1209     case SVt_NULL:
1210         break;
1211     case SVt_IV:
1212         if (SvROK(sv)) {
1213             referant = SvRV(sv);
1214             old_type_details = &fake_rv;
1215             if (new_type == SVt_NV)
1216                 new_type = SVt_PVNV;
1217         } else {
1218             if (new_type < SVt_PVIV) {
1219                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1220                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1221             }
1222         }
1223         break;
1224     case SVt_NV:
1225         if (new_type < SVt_PVNV) {
1226             new_type = SVt_PVNV;
1227         }
1228         break;
1229     case SVt_PV:
1230         assert(new_type > SVt_PV);
1231         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1232         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1233         break;
1234     case SVt_PVIV:
1235         break;
1236     case SVt_PVNV:
1237         break;
1238     case SVt_PVMG:
1239         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1240            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1241            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1242         assert(sv != PL_mess_sv);
1243         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1244            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1245            on anything that can get upgraded.  */
1246         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1247         break;
1248     default:
1249         if (old_type_details->cant_upgrade)
1250             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1251                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1252     }
1253
1254     if (old_type > new_type)
1255         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1256                 (int)old_type, (int)new_type);
1257
1258     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1259
1260     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1261     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1262
1263     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1264        the return statements above will have triggered.  */
1265     assert (new_type != SVt_NULL);
1266     switch (new_type) {
1267     case SVt_IV:
1268         assert(old_type == SVt_NULL);
1269         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1270         SvIV_set(sv, 0);
1271         return;
1272     case SVt_NV:
1273         assert(old_type == SVt_NULL);
1274         SvANY(sv) = new_XNV();
1275         SvNV_set(sv, 0);
1276         return;
1277     case SVt_PVHV:
1278     case SVt_PVAV:
1279         assert(new_type_details->body_size);
1280
1281 #ifndef PURIFY  
1282         assert(new_type_details->arena);
1283         assert(new_type_details->arena_size);
1284         /* This points to the start of the allocated area.  */
1285         new_body_inline(new_body, new_type);
1286         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1287         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1288 #else
1289         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1290            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1291         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1292 #endif
1293         SvANY(sv) = new_body;
1294         if (new_type == SVt_PVAV) {
1295             AvMAX(sv)   = -1;
1296             AvFILLp(sv) = -1;
1297             AvREAL_only(sv);
1298             if (old_type_details->body_size) {
1299                 AvALLOC(sv) = 0;
1300             } else {
1301                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1302                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1303                    cache.  */
1304             }
1305         } else {
1306             assert(!SvOK(sv));
1307             SvOK_off(sv);
1308 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1309             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1310 #endif
1311             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1312         }
1313
1314         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1315            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1316            However, it never has SvPVX set.
1317         */
1318         if (old_type == SVt_IV) {
1319             assert(!SvROK(sv));
1320         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1321             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1322         }
1323
1324         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1325             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1326             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1327         } else {
1328             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1329         }
1330         break;
1331
1332
1333     case SVt_REGEXP:
1334         /* This ensures that SvTHINKFIRST(sv) is true, and hence that
1335            sv_force_normal_flags(sv) is called.  */
1336         SvFAKE_on(sv);
1337     case SVt_PVIV:
1338         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1339            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1340         assert(!SvNOKp(sv));
1341         assert(!SvNOK(sv));
1342     case SVt_PVIO:
1343     case SVt_PVFM:
1344     case SVt_PVGV:
1345     case SVt_PVCV:
1346     case SVt_PVLV:
1347     case SVt_PVMG:
1348     case SVt_PVNV:
1349     case SVt_PV:
1350
1351         assert(new_type_details->body_size);
1352         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1353            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1354         if(new_type_details->arena) {
1355             /* This points to the start of the allocated area.  */
1356             new_body_inline(new_body, new_type);
1357             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1358             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1359         } else {
1360             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1361         }
1362         SvANY(sv) = new_body;
1363
1364         if (old_type_details->copy) {
1365             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1366                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1367             int offset = old_type_details->offset;
1368             int length = old_type_details->copy;
1369
1370             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1371                 const int difference
1372                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1373                 offset += difference;
1374                 length -= difference;
1375             }
1376             assert (length >= 0);
1377                 
1378             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1379                  char);
1380         }
1381
1382 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1383         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1384          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1385          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1386          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1387          * for 0.0  */
1388         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1389             && !isGV_with_GP(sv))
1390             SvNV_set(sv, 0);
1391 #endif
1392
1393         if (new_type == SVt_PVIO) {
1394             IO * const io = MUTABLE_IO(sv);
1395             GV *iogv = gv_fetchpvs("IO::File::", GV_ADD, SVt_PVHV);
1396
1397             SvOBJECT_on(io);
1398             /* Clear the stashcache because a new IO could overrule a package
1399                name */
1400             hv_clear(PL_stashcache);
1401
1402             SvSTASH_set(io, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(GvHV(iogv))));
1403             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1404         }
1405         if (old_type < SVt_PV) {
1406             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1407                SVt_RV */
1408             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1409         }
1410         break;
1411     default:
1412         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1413                    (unsigned long)new_type);
1414     }
1415
1416     if (old_type > SVt_IV) {
1417 #ifdef PURIFY
1418         safefree(old_body);
1419 #else
1420         /* Note that there is an assumption that all bodies of types that
1421            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1422            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1423         assert(old_type_details->arena);
1424         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1425                  &PL_body_roots[old_type]);
1426 #endif
1427     }
1428 }
1429
1430 /*
1431 =for apidoc sv_backoff
1432
1433 Remove any string offset.  You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1434 wrapper instead.
1435
1436 =cut
1437 */
1438
1439 int
1440 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *const sv)
1441 {
1442     STRLEN delta;
1443     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1444
1445     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BACKOFF;
1446     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1447
1448     assert(SvOOK(sv));
1449     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1450     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1451
1452     SvOOK_offset(sv, delta);
1453     
1454     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1455     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1456     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1457     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1458     return 0;
1459 }
1460
1461 /*
1462 =for apidoc sv_grow
1463
1464 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1465 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1466 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1467
1468 =cut
1469 */
1470
1471 char *
1472 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *const sv, register STRLEN newlen)
1473 {
1474     register char *s;
1475
1476     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GROW;
1477
1478     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1479         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1480                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1481     }
1482 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1483     if (newlen >= 0x10000) {
1484         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1485                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1486         my_exit(1);
1487     }
1488 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1489     if (SvROK(sv))
1490         sv_unref(sv);
1491     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1492         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1493         s = SvPVX_mutable(sv);
1494     }
1495     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1496         sv_backoff(sv);
1497         s = SvPVX_mutable(sv);
1498         if (newlen > SvLEN(sv))
1499             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1500 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1501         if (newlen >= 0x10000)
1502             newlen = 0xFFFF;
1503 #endif
1504     }
1505     else
1506         s = SvPVX_mutable(sv);
1507
1508     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1509         STRLEN minlen = SvCUR(sv);
1510         minlen += (minlen >> PERL_STRLEN_EXPAND_SHIFT) + 10;
1511         if (newlen < minlen)
1512             newlen = minlen;
1513 #ifndef Perl_safesysmalloc_size
1514         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1515 #endif
1516         if (SvLEN(sv) && s) {
1517             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1518         }
1519         else {
1520             s = (char*)safemalloc(newlen);
1521             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1522                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1523             }
1524         }
1525         SvPV_set(sv, s);
1526 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
1527         /* Do this here, do it once, do it right, and then we will never get
1528            called back into sv_grow() unless there really is some growing
1529            needed.  */
1530         SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(s));
1531 #else
1532         SvLEN_set(sv, newlen);
1533 #endif
1534     }
1535     return s;
1536 }
1537
1538 /*
1539 =for apidoc sv_setiv
1540
1541 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1542 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1543
1544 =cut
1545 */
1546
1547 void
1548 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1549 {
1550     dVAR;
1551
1552     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV;
1553
1554     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1555     switch (SvTYPE(sv)) {
1556     case SVt_NULL:
1557     case SVt_NV:
1558         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1559         break;
1560     case SVt_PV:
1561         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1562         break;
1563
1564     case SVt_PVGV:
1565         if (!isGV_with_GP(sv))
1566             break;
1567     case SVt_PVAV:
1568     case SVt_PVHV:
1569     case SVt_PVCV:
1570     case SVt_PVFM:
1571     case SVt_PVIO:
1572         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1573         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1574                    OP_DESC(PL_op));
1575     default: NOOP;
1576     }
1577     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1578     SvIV_set(sv, i);
1579     SvTAINT(sv);
1580 }
1581
1582 /*
1583 =for apidoc sv_setiv_mg
1584
1585 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1586
1587 =cut
1588 */
1589
1590 void
1591 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1592 {
1593     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV_MG;
1594
1595     sv_setiv(sv,i);
1596     SvSETMAGIC(sv);
1597 }
1598
1599 /*
1600 =for apidoc sv_setuv
1601
1602 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1603 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1604
1605 =cut
1606 */
1607
1608 void
1609 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1610 {
1611     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV;
1612
1613     /* With the if statement to ensure that integers are stored as IVs whenever
1614        possible:
1615        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1616
1617        without
1618        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1619
1620        If you wish to remove the following if statement, so that this routine
1621        (and its callers) always return UVs, please benchmark to see what the
1622        effect is. Modern CPUs may be different. Or may not :-)
1623     */
1624     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1625        sv_setiv(sv, (IV)u);
1626        return;
1627     }
1628     sv_setiv(sv, 0);
1629     SvIsUV_on(sv);
1630     SvUV_set(sv, u);
1631 }
1632
1633 /*
1634 =for apidoc sv_setuv_mg
1635
1636 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1637
1638 =cut
1639 */
1640
1641 void
1642 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1643 {
1644     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV_MG;
1645
1646     sv_setuv(sv,u);
1647     SvSETMAGIC(sv);
1648 }
1649
1650 /*
1651 =for apidoc sv_setnv
1652
1653 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1654 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1655
1656 =cut
1657 */
1658
1659 void
1660 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1661 {
1662     dVAR;
1663
1664     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV;
1665
1666     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1667     switch (SvTYPE(sv)) {
1668     case SVt_NULL:
1669     case SVt_IV:
1670         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1671         break;
1672     case SVt_PV:
1673     case SVt_PVIV:
1674         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1675         break;
1676
1677     case SVt_PVGV:
1678         if (!isGV_with_GP(sv))
1679             break;
1680     case SVt_PVAV:
1681     case SVt_PVHV:
1682     case SVt_PVCV:
1683     case SVt_PVFM:
1684     case SVt_PVIO:
1685         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1686         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1687                    OP_DESC(PL_op));
1688     default: NOOP;
1689     }
1690     SvNV_set(sv, num);
1691     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1692     SvTAINT(sv);
1693 }
1694
1695 /*
1696 =for apidoc sv_setnv_mg
1697
1698 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1699
1700 =cut
1701 */
1702
1703 void
1704 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1705 {
1706     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV_MG;
1707
1708     sv_setnv(sv,num);
1709     SvSETMAGIC(sv);
1710 }
1711
1712 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1713  * printable version of the offending string
1714  */
1715
1716 STATIC void
1717 S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
1718 {
1719      dVAR;
1720      SV *dsv;
1721      char tmpbuf[64];
1722      const char *pv;
1723
1724      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_A_NUMBER;
1725
1726      if (DO_UTF8(sv)) {
1727           dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1728           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, UNI_DISPLAY_ISPRINT);
1729      } else {
1730           char *d = tmpbuf;
1731           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1732           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1733              i.e. need room for 8 chars */
1734         
1735           const char *s = SvPVX_const(sv);
1736           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1737           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1738                int ch = *s & 0xFF;
1739                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1740                     *d++ = 'M';
1741                     *d++ = '-';
1742                     ch &= 127;
1743                }
1744                if (ch == '\n') {
1745                     *d++ = '\\';
1746                     *d++ = 'n';
1747                }
1748                else if (ch == '\r') {
1749                     *d++ = '\\';
1750                     *d++ = 'r';
1751                }
1752                else if (ch == '\f') {
1753                     *d++ = '\\';
1754                     *d++ = 'f';
1755                }
1756                else if (ch == '\\') {
1757                     *d++ = '\\';
1758                     *d++ = '\\';
1759                }
1760                else if (ch == '\0') {
1761                     *d++ = '\\';
1762                     *d++ = '0';
1763                }
1764                else if (isPRINT_LC(ch))
1765                     *d++ = ch;
1766                else {
1767                     *d++ = '^';
1768                     *d++ = toCTRL(ch);
1769                }
1770           }
1771           if (s < end) {
1772                *d++ = '.';
1773                *d++ = '.';
1774                *d++ = '.';
1775           }
1776           *d = '\0';
1777           pv = tmpbuf;
1778     }
1779
1780     if (PL_op)
1781         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1782                     /* diag_listed_as: Argument "%s" isn't numeric%s */
1783                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1784                     OP_DESC(PL_op));
1785     else
1786         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1787                     /* diag_listed_as: Argument "%s" isn't numeric%s */
1788                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1789 }
1790
1791 /*
1792 =for apidoc looks_like_number
1793
1794 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1795 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1796 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.  Get-magic is
1797 ignored.
1798
1799 =cut
1800 */
1801
1802 I32
1803 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
1804 {
1805     register const char *sbegin;
1806     STRLEN len;
1807
1808     PERL_ARGS_ASSERT_LOOKS_LIKE_NUMBER;
1809
1810     if (SvPOK(sv) || SvPOKp(sv)) {
1811         sbegin = SvPV_nomg_const(sv, len);
1812     }
1813     else
1814         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1815     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1816 }
1817
1818 STATIC bool
1819 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1820 {
1821     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2NUMBER;
1822
1823     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1824         so no need to test that.  */
1825     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1826     {
1827         SV *const buffer = sv_newmortal();
1828         gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1829         not_a_number(buffer);
1830     }
1831     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1832         can tail call us and return true.  */
1833     return TRUE;
1834 }
1835
1836 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1837    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1838
1839 /*
1840    NV_PRESERVES_UV:
1841
1842    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1843    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1844    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1845    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1846    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1847    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1848    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1849    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1850       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1851       valid conversion which has lost no precision
1852    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1853       would lose precision, the precise conversion (or differently
1854       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1855       requests for different numeric formats on the same SV causing
1856       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1857       acceptable (still))
1858
1859
1860    flags are used:
1861    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1862    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1863    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1864    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1865
1866    so
1867    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1868    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1869    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1870    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1871
1872    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1873    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1874    would, cache both conversions, flag similarly.
1875
1876    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1877    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1878    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1879    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1880    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1881
1882    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1883    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1884    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1885    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1886    loss of precision compared with integer addition.
1887
1888    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1889      platforms
1890    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1891      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1892      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1893      fp to integer speedup)
1894    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1895      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1896      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1897    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1898      favoured when IV and NV are equally accurate
1899
1900    ####################################################################
1901    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1902    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1903    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1904    ####################################################################
1905
1906    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1907    performance ratio.
1908 */
1909
1910 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1911 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1912 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1913 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1914 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1915 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1916
1917 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1918
1919 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1920 STATIC int
1921 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *const sv
1922 #  ifdef DEBUGGING
1923                        , I32 numtype
1924 #  endif
1925                        )
1926 {
1927     dVAR;
1928
1929     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
1930
1931     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));
1932     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1933         (void)SvIOKp_on(sv);
1934         (void)SvNOK_on(sv);
1935         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1936         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1937     }
1938     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1939         (void)SvIOKp_on(sv);
1940         (void)SvNOK_on(sv);
1941         SvIsUV_on(sv);
1942         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1943         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1944     }
1945     (void)SvIOKp_on(sv);
1946     (void)SvNOK_on(sv);
1947     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1948        sv_2iv  */
1949     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1950         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1951         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1952             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1953         } else {
1954             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1955         }
1956         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1957     }
1958     SvIsUV_on(sv);
1959     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1960     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1961         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1962             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1963                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1964                NOK, IOKp */
1965             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1966         }
1967         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1968     } else {
1969         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1970     }
1971     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1972 }
1973 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1974
1975 STATIC bool
1976 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
1977 {
1978     dVAR;
1979
1980     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
1981
1982     if (SvNOKp(sv)) {
1983         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1984          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1985          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1986          * IV or UV at same time to avoid this. */
1987         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1988
1989         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1990             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1991
1992         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1993         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1994            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1995            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1996            cases go to UV */
1997 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1998         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1999             SvUV_set(sv, 0);
2000             SvIsUV_on(sv);
2001             return FALSE;
2002         }
2003 #endif
2004         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2005             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2006             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2007 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2008                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2009                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2010                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2011                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2012                    we're outside the range of NV integer precision */
2013 #endif
2014                 ) {
2015                 if (SvNOK(sv))
2016                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2017                 else {
2018                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2019                 }
2020                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2021                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2022                                       PTR2UV(sv),
2023                                       SvNVX(sv),
2024                                       SvIVX(sv)));
2025
2026             } else {
2027                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2028                    conversion would already have cached IV if it detected
2029                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2030                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2031                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2032                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2033                                       PTR2UV(sv),
2034                                       SvNVX(sv),
2035                                       SvIVX(sv)));
2036             }
2037             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2038                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2039                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2040                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2041                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2042                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2043                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2044                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2045         }
2046         else {
2047             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2048             if (
2049                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2050 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2051                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2052                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2053                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2054                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2055                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2056                    we're outside the range of NV integer precision */
2057 #endif
2058                 && SvNOK(sv)
2059                 )
2060                 SvIOK_on(sv);
2061             SvIsUV_on(sv);
2062             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2063                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2064                                   PTR2UV(sv),
2065                                   SvUVX(sv),
2066                                   SvUVX(sv)));
2067         }
2068     }
2069     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2070         UV value;
2071         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2072         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2073            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2074            the same as the direct translation of the initial string
2075            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2076            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2077            NV value is requested in the future).
2078         
2079            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2080            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2081            cache the NV if we are sure it's not needed.
2082          */
2083
2084         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2085         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2086              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2087             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2088             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2089                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2090             (void)SvIOK_on(sv);
2091         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2092             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2093
2094         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2095            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2096            then the value returned may have more precision than atof() will
2097            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2098         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2099 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2100                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2101 #endif
2102             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2103             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2104             (void)SvIOKp_on(sv);
2105
2106             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2107                 /* positive */;
2108                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2109                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2110                 } else {
2111                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2112                     SvUV_set(sv, value);
2113                     SvIsUV_on(sv);
2114                 }
2115             } else {
2116                 /* 2s complement assumption  */
2117                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2118                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2119                 } else {
2120                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2121                        I'm assuming it will be rare.  */
2122                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2123                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2124                     SvNOK_on(sv);
2125                     SvIOK_off(sv);
2126                     SvIOKp_on(sv);
2127                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2128                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2129                 }
2130             }
2131         }
2132         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2133            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2134            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2135         
2136         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2137             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2138             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2139             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2140
2141             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2142                 not_a_number(sv);
2143
2144 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2145             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2146                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2147 #else
2148             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2149                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2150 #endif
2151
2152 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2153             (void)SvIOKp_on(sv);
2154             (void)SvNOK_on(sv);
2155             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2156                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2157                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2158                     SvIOK_on(sv);
2159                 } else {
2160                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2161                 }
2162                 /* UV will not work better than IV */
2163             } else {
2164                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2165                     SvIsUV_on(sv);
2166                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2167                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2168                 } else {
2169                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2170                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2171                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2172                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2173                         SvIOK_on(sv);
2174                     } else {
2175                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2176                     }
2177                 }
2178                 SvIsUV_on(sv);
2179             }
2180 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2181             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2182                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2183                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2184                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2185                    Atof.  */
2186                 SvNOK_on(sv);
2187                 assert (SvIOKp(sv));
2188             } else {
2189                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2190                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2191                     /* Small enough to preserve all bits. */
2192                     (void)SvIOKp_on(sv);
2193                     SvNOK_on(sv);
2194                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2195                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2196                         SvIOK_on(sv);
2197                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2198                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2199                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2200                           < (UV)IV_MAX)) {
2201                         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);
2202                     }
2203                 } else {
2204                     /* IN_UV NOT_INT
2205                          0      0       already failed to read UV.
2206                          0      1       already failed to read UV.
2207                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2208                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2209                          1      1       already read UV.
2210                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2211                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2212 #  ifdef DEBUGGING
2213                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2214 #  else
2215                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2216 #  endif
2217                 }
2218             }
2219 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2220         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2221            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2222            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2223            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2224         if (!numtype)
2225             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2226         }
2227     }
2228     else  {
2229         if (isGV_with_GP(sv))
2230             return glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2231
2232         if (!SvPADTMP(sv)) {
2233             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2234                 report_uninit(sv);
2235         }
2236         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2237             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2238             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2239         /* Return 0 from the caller.  */
2240         return TRUE;
2241     }
2242     return FALSE;
2243 }
2244
2245 /*
2246 =for apidoc sv_2iv_flags
2247
2248 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2249 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2250 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2251
2252 =cut
2253 */
2254
2255 IV
2256 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2257 {
2258     dVAR;
2259
2260     if (!sv)
2261         return 0;
2262
2263     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2264         mg_get(sv);
2265
2266     if (SvROK(sv)) {
2267         if (SvAMAGIC(sv)) {
2268             SV * tmpstr;
2269             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2270                 return 0;
2271             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2272             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2273                 return SvIV(tmpstr);
2274             }
2275         }
2276         return PTR2IV(SvRV(sv));
2277     }
2278
2279     if (SvVALID(sv)) {
2280         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2281            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache IVs.
2282            In practice they are extremely unlikely to actually get anywhere
2283            accessible by user Perl code - the only way that I'm aware of is when
2284            a constant subroutine which is used as the second argument to index.
2285         */
2286         if (SvIOKp(sv))
2287             return SvIVX(sv);
2288         if (SvNOKp(sv))
2289             return I_V(SvNVX(sv));
2290         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2291             UV value;
2292             const int numtype
2293                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2294
2295             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2296                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2297                 /* It's definitely an integer */
2298                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2299                     if (value < (UV)IV_MIN)
2300                         return -(IV)value;
2301                 } else {
2302                     if (value < (UV)IV_MAX)
2303                         return (IV)value;
2304                 }
2305             }
2306             if (!numtype) {
2307                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2308                     not_a_number(sv);
2309             }
2310             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2311         }
2312         if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2313             report_uninit(sv);
2314         return 0;
2315     }
2316
2317     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2318         if (SvIsCOW(sv)) {
2319             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2320         }
2321         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2322             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2323                 report_uninit(sv);
2324             return 0;
2325         }
2326     }
2327
2328     if (!SvIOKp(sv)) {
2329         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2330             return 0;
2331     }
2332
2333     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2334         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2335     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2336 }
2337
2338 /*
2339 =for apidoc sv_2uv_flags
2340
2341 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2342 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2343 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2344
2345 =cut
2346 */
2347
2348 UV
2349 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2350 {
2351     dVAR;
2352
2353     if (!sv)
2354         return 0;
2355
2356     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2357         mg_get(sv);
2358
2359     if (SvROK(sv)) {
2360         if (SvAMAGIC(sv)) {
2361             SV *tmpstr;
2362             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2363                 return 0;
2364             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2365             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2366                 return SvUV(tmpstr);
2367             }
2368         }
2369         return PTR2UV(SvRV(sv));
2370     }
2371
2372     if (SvVALID(sv)) {
2373         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2374            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache IVs.  */
2375         if (SvIOKp(sv))
2376             return SvUVX(sv);
2377         if (SvNOKp(sv))
2378             return U_V(SvNVX(sv));
2379         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2380             UV value;
2381             const int numtype
2382                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2383
2384             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2385                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2386                 /* It's definitely an integer */
2387                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2388                     return value;
2389             }
2390             if (!numtype) {
2391                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2392                     not_a_number(sv);
2393             }
2394             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2395         }
2396         if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2397             report_uninit(sv);
2398         return 0;
2399     }
2400
2401     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2402         if (SvIsCOW(sv)) {
2403             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2404         }
2405         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2406             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2407                 report_uninit(sv);
2408             return 0;
2409         }
2410     }
2411
2412     if (!SvIOKp(sv)) {
2413         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2414             return 0;
2415     }
2416
2417     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2418                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2419     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2420 }
2421
2422 /*
2423 =for apidoc sv_2nv_flags
2424
2425 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2426 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2427 Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)> macros.
2428
2429 =cut
2430 */
2431
2432 NV
2433 Perl_sv_2nv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2434 {
2435     dVAR;
2436     if (!sv)
2437         return 0.0;
2438     if (SvGMAGICAL(sv) || SvVALID(sv)) {
2439         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2440            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache NVs.  */
2441         if (flags & SV_GMAGIC)
2442             mg_get(sv);
2443         if (SvNOKp(sv))
2444             return SvNVX(sv);
2445         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2446             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2447                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2448                 not_a_number(sv);
2449             return Atof(SvPVX_const(sv));
2450         }
2451         if (SvIOKp(sv)) {
2452             if (SvIsUV(sv))
2453                 return (NV)SvUVX(sv);
2454             else
2455                 return (NV)SvIVX(sv);
2456         }
2457         if (SvROK(sv)) {
2458             goto return_rok;
2459         }
2460         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2461         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2462            function. */
2463     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2464         if (SvROK(sv)) {
2465         return_rok:
2466             if (SvAMAGIC(sv)) {
2467                 SV *tmpstr;
2468                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2469                     return 0;
2470                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2471                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2472                     return SvNV(tmpstr);
2473                 }
2474             }
2475             return PTR2NV(SvRV(sv));
2476         }
2477         if (SvIsCOW(sv)) {
2478             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2479         }
2480         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2481             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2482                 report_uninit(sv);
2483             return 0.0;
2484         }
2485     }
2486     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2487         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2488         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2489 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2490         DEBUG_c({
2491             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2492             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2493                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2494                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2495             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2496         });
2497 #else
2498         DEBUG_c({
2499             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2500             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2501                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2502             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2503         });
2504 #endif
2505     }
2506     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2507         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2508     if (SvNOKp(sv)) {
2509         return SvNVX(sv);
2510     }
2511     if (SvIOKp(sv)) {
2512         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2513 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2514         if (SvIOK(sv))
2515             SvNOK_on(sv);
2516         else
2517             SvNOKp_on(sv);
2518 #else
2519         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2520         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2521         if (SvIOK(sv) &&
2522             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2523                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2524             SvNOK_on(sv);
2525         else
2526             SvNOKp_on(sv);
2527 #endif
2528     }
2529     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2530         UV value;
2531         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2532         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2533             not_a_number(sv);
2534 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2535         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2536             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2537             /* It's definitely an integer */
2538             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2539         } else
2540             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2541         if (numtype)
2542             SvNOK_on(sv);
2543         else
2544             SvNOKp_on(sv);
2545 #else
2546         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2547         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2548            the PV at least as well as an IV/UV would.
2549            Not sure how to do this 100% reliably. */
2550         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2551            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2552            UV_BITS */
2553         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2554             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2555             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2556         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2557             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2558                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2559             SvNOK_on(sv);
2560         } else {
2561             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2562             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2563                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2564                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2565             } else {
2566                 SvNOKp_on(sv);
2567                 SvIOKp_on(sv);
2568
2569                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2570                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2571                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2572                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2573                 } else {
2574                     SvUV_set(sv, value);
2575                     SvIsUV_on(sv);
2576                 }
2577
2578                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2579                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2580                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2581                        However, neither is canonical, so both only get p
2582                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2583                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2584                 } else {
2585                     const NV nv = SvNVX(sv);
2586                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2587                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2588                             SvNOK_on(sv);
2589                         } else {
2590                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2591                         }
2592                         SvIOK_on(sv);
2593                     } else {
2594                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2595                            Could be slightly > UV_MAX */
2596
2597                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2598                             /* UV and NV both imprecise.  */
2599                         } else {
2600                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2601
2602                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2603                                 SvNOK_on(sv);
2604                             }
2605                             SvIOK_on(sv);
2606                         }
2607                     }
2608                 }
2609             }
2610         }
2611         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2612            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2613            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2614            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2615         if (!numtype)
2616             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2617 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2618     }
2619     else  {
2620         if (isGV_with_GP(sv)) {
2621             glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2622             return 0.0;
2623         }
2624
2625         if (!PL_localizing && !SvPADTMP(sv) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2626             report_uninit(sv);
2627         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2628         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2629         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2630            and ideally should be fixed.  */
2631         return 0.0;
2632     }
2633 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2634     DEBUG_c({
2635         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2636         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2637                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2638         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2639     });
2640 #else
2641     DEBUG_c({
2642         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2643         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2644                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2645         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2646     });
2647 #endif
2648     return SvNVX(sv);
2649 }
2650
2651 /*
2652 =for apidoc sv_2num
2653
2654 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2655 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2656 access this function.
2657
2658 =cut
2659 */
2660
2661 SV *
2662 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *const sv)
2663 {
2664     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2665
2666     if (!SvROK(sv))
2667         return sv;
2668     if (SvAMAGIC(sv)) {
2669         SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2670         TAINT_IF(tmpsv && SvTAINTED(tmpsv));
2671         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2672             return sv_2num(tmpsv);
2673     }
2674     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2675 }
2676
2677 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2678  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2679  * end of it.
2680  *
2681  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2682  */
2683
2684 static char *
2685 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2686 {
2687     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2688     char * const ebuf = ptr;
2689     int sign;
2690
2691     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2692
2693     if (is_uv)
2694         sign = 0;
2695     else if (iv >= 0) {
2696         uv = iv;
2697         sign = 0;
2698     } else {
2699         uv = -iv;
2700         sign = 1;
2701     }
2702     do {
2703         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2704     } while (uv /= 10);
2705     if (sign)
2706         *--ptr = '-';
2707     *peob = ebuf;
2708     return ptr;
2709 }
2710
2711 /*
2712 =for apidoc sv_2pv_flags
2713
2714 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2715 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.  Coerces sv to a
2716 string if necessary.  Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro.
2717 C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg> usually end up here too.
2718
2719 =cut
2720 */
2721
2722 char *
2723 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2724 {
2725     dVAR;
2726     register char *s;
2727
2728     if (!sv) {
2729         if (lp)
2730             *lp = 0;
2731         return (char *)"";
2732     }
2733     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2734         mg_get(sv);
2735     if (SvROK(sv)) {
2736         if (SvAMAGIC(sv)) {
2737             SV *tmpstr;
2738             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2739                 return NULL;
2740             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, string_amg);
2741             TAINT_IF(tmpstr && SvTAINTED(tmpstr));
2742             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2743                 /* Unwrap this:  */
2744                 /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2745                  */
2746
2747                 char *pv;
2748                 if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2749                     if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2750                         pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2751                     } else {
2752                         pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2753                             ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2754                     }
2755                     if (lp)
2756                         *lp = SvCUR(tmpstr);
2757                 } else {
2758                     pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2759                 }
2760                 if (SvUTF8(tmpstr))
2761                     SvUTF8_on(sv);
2762                 else
2763                     SvUTF8_off(sv);
2764                 return pv;
2765             }
2766         }
2767         {
2768             STRLEN len;
2769             char *retval;
2770             char *buffer;
2771             SV *const referent = SvRV(sv);
2772
2773             if (!referent) {
2774                 len = 7;
2775                 retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2776             } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP &&
2777                        (!(PL_curcop->cop_hints & HINT_NO_AMAGIC) ||
2778                         amagic_is_enabled(string_amg))) {
2779                 REGEXP * const re = (REGEXP *)MUTABLE_PTR(referent);
2780
2781                 assert(re);
2782                         
2783                 /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2784                    have an UTF-8 flag too */
2785                 if (RX_UTF8(re))
2786                     SvUTF8_on(sv);
2787                 else
2788                     SvUTF8_off(sv);     
2789
2790                 if (lp)
2791                     *lp = RX_WRAPLEN(re);
2792  
2793                 return RX_WRAPPED(re);
2794             } else {
2795                 const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2796                 const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2797                 UV addr = PTR2UV(referent);
2798                 const char *stashname = NULL;
2799                 STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2800                 const char *buffer_end;
2801
2802                 if (SvOBJECT(referent)) {
2803                     const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2804
2805                     if (name) {
2806                         stashname = HEK_KEY(name);
2807                         stashnamelen = HEK_LEN(name);
2808
2809                         if (HEK_UTF8(name)) {
2810                             SvUTF8_on(sv);
2811                         } else {
2812                             SvUTF8_off(sv);
2813                         }
2814                     } else {
2815                         stashname = "__ANON__";
2816                         stashnamelen = 8;
2817                     }
2818                     len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2819                         + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2820                 } else {
2821                     len = typelen + 3 /* (0x */
2822                         + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2823                 }
2824
2825                 Newx(buffer, len, char);
2826                 buffer_end = retval = buffer + len;
2827
2828                 /* Working backwards  */
2829                 *--retval = '\0';
2830                 *--retval = ')';
2831                 do {
2832                     *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2833                 } while (addr >>= 4);
2834                 *--retval = 'x';
2835                 *--retval = '0';
2836                 *--retval = '(';
2837
2838                 retval -= typelen;
2839                 memcpy(retval, typestr, typelen);
2840
2841                 if (stashname) {
2842                     *--retval = '=';
2843                     retval -= stashnamelen;
2844                     memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2845                 }
2846                 /* retval may not necessarily have reached the start of the
2847                    buffer here.  */
2848                 assert (retval >= buffer);
2849
2850                 len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2851             }
2852             if (lp)
2853                 *lp = len;
2854             SAVEFREEPV(buffer);
2855             return retval;
2856         }
2857     }
2858
2859     if (SvPOKp(sv)) {
2860         if (lp)
2861             *lp = SvCUR(sv);
2862         if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2863             return SvPVX_mutable(sv);
2864         if (flags & SV_CONST_RETURN)
2865             return (char *)SvPVX_const(sv);
2866         return SvPVX(sv);
2867     }
2868
2869     if (SvIOK(sv)) {
2870         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2871            converting the IV is going to be more efficient */
2872         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2873         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2874         char *ebuf, *ptr;
2875         STRLEN len;
2876
2877         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2878             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2879         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2880         len = ebuf - ptr;
2881         /* inlined from sv_setpvn */
2882         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2883         Move(ptr, s, len, char);
2884         s += len;
2885         *s = '\0';
2886     }
2887     else if (SvNOK(sv)) {
2888         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2889             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2890         if (SvNVX(sv) == 0.0) {
2891             s = SvGROW_mutable(sv, 2);
2892             *s++ = '0';
2893             *s = '\0';
2894         } else {
2895             dSAVE_ERRNO;
2896             /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2897             s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2898             /* some Xenix systems wipe out errno here */
2899             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2900             RESTORE_ERRNO;
2901             while (*s) s++;
2902         }
2903 #ifdef hcx
2904         if (s[-1] == '.')
2905             *--s = '\0';
2906 #endif
2907     }
2908     else if (isGV_with_GP(sv)) {
2909         GV *const gv = MUTABLE_GV(sv);
2910         SV *const buffer = sv_newmortal();
2911
2912         gv_efullname3(buffer, gv, "*");
2913
2914         assert(SvPOK(buffer));
2915         if (SvUTF8(buffer))
2916             SvUTF8_on(sv);
2917         if (lp)
2918             *lp = SvCUR(buffer);
2919         return SvPVX(buffer);
2920     }
2921     else {
2922         if (lp)
2923             *lp = 0;
2924         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2925             return NULL;
2926         if (!PL_localizing && !SvPADTMP(sv) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2927             report_uninit(sv);
2928         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2929         if (!SvREADONLY(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2930             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2931         return (char *)"";
2932     }
2933
2934     {
2935         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2936         if (lp) 
2937             *lp = len;
2938         SvCUR_set(sv, len);
2939     }
2940     SvPOK_on(sv);
2941     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2942                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2943     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2944         return (char *)SvPVX_const(sv);
2945     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2946         return SvPVX_mutable(sv);
2947     return SvPVX(sv);
2948 }
2949
2950 /*
2951 =for apidoc sv_copypv
2952
2953 Copies a stringified representation of the source SV into the
2954 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2955 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2956 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2957 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2958 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2959 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2960
2961 =for apidoc sv_copypv_nomg
2962
2963 Like sv_copypv, but doesn't invoke get magic first.
2964
2965 =for apidoc sv_copypv_flags
2966
2967 Implementation of sv_copypv and sv_copypv_nomg.  Calls get magic iff flags
2968 include SV_GMAGIC.
2969
2970 =cut
2971 */
2972
2973 void
2974 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv)
2975 {
2976     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV;
2977
2978     sv_copypv_flags(dsv, ssv, 0);
2979 }
2980
2981 void
2982 Perl_sv_copypv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
2983 {
2984     STRLEN len;
2985     const char *s;
2986
2987     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV_FLAGS;
2988
2989     if ((flags & SV_GMAGIC) && SvGMAGICAL(ssv))
2990         mg_get(ssv);
2991     s = SvPV_nomg_const(ssv,len);
2992     sv_setpvn(dsv,s,len);
2993     if (SvUTF8(ssv))
2994         SvUTF8_on(dsv);
2995     else
2996         SvUTF8_off(dsv);
2997 }
2998
2999 /*
3000 =for apidoc sv_2pvbyte
3001
3002 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3003 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3004 side-effect.
3005
3006 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3007
3008 =cut
3009 */
3010
3011 char *
3012 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *const lp)
3013 {
3014     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3015
3016     if (((SvREADONLY(sv) || SvFAKE(sv)) && !SvIsCOW(sv))
3017      || isGV_with_GP(sv) || SvROK(sv)) {
3018         SV *sv2 = sv_newmortal();
3019         sv_copypv(sv2,sv);
3020         sv = sv2;
3021     }
3022     else SvGETMAGIC(sv);
3023     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3024     return lp ? SvPV_nomg(sv,*lp) : SvPV_nomg_nolen(sv);
3025 }
3026
3027 /*
3028 =for apidoc sv_2pvutf8
3029
3030 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
3031 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3032
3033 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3034
3035 =cut
3036 */
3037
3038 char *
3039 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *const lp)
3040 {
3041     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3042
3043     if (((SvREADONLY(sv) || SvFAKE(sv)) && !SvIsCOW(sv))
3044      || isGV_with_GP(sv) || SvROK(sv))
3045         sv = sv_mortalcopy(sv);
3046     else
3047         SvGETMAGIC(sv);
3048     sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
3049     return lp ? SvPV_nomg(sv,*lp) : SvPV_nomg_nolen(sv);
3050 }
3051
3052
3053 /*
3054 =for apidoc sv_2bool
3055
3056 This macro is only used by sv_true() or its macro equivalent, and only if
3057 the latter's argument is neither SvPOK, SvIOK nor SvNOK.
3058 It calls sv_2bool_flags with the SV_GMAGIC flag.
3059
3060 =for apidoc sv_2bool_flags
3061
3062 This function is only used by sv_true() and friends,  and only if
3063 the latter's argument is neither SvPOK, SvIOK nor SvNOK.  If the flags
3064 contain SV_GMAGIC, then it does an mg_get() first.
3065
3066
3067 =cut
3068 */
3069
3070 bool
3071 Perl_sv_2bool_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
3072 {
3073     dVAR;
3074
3075     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL_FLAGS;
3076
3077     if(flags & SV_GMAGIC) SvGETMAGIC(sv);
3078
3079     if (!SvOK(sv))
3080         return 0;
3081     if (SvROK(sv)) {
3082         if (SvAMAGIC(sv)) {
3083             SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, bool__amg);
3084             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3085                 return cBOOL(SvTRUE(tmpsv));
3086         }
3087         return SvRV(sv) != 0;
3088     }
3089     return SvTRUE_common(sv, isGV_with_GP(sv) ? 1 : 0);
3090 }
3091
3092 /*
3093 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3094
3095 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3096 Forces the SV to string form if it is not already.
3097 Will C<mg_get> on C<sv> if appropriate.
3098 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3099 if the whole string is the same in UTF-8 as not.
3100 Returns the number of bytes in the converted string
3101
3102 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3103 use the Encode extension for that.
3104
3105 =for apidoc sv_utf8_upgrade_nomg
3106
3107 Like sv_utf8_upgrade, but doesn't do magic on C<sv>.
3108
3109 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3110
3111 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3112 Forces the SV to string form if it is not already.
3113 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3114 if all the bytes are invariant in UTF-8.
3115 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3116 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not.
3117 Returns the number of bytes in the converted string
3118 C<sv_utf8_upgrade> and
3119 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3120
3121 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3122 use the Encode extension for that.
3123
3124 =cut
3125
3126 The grow version is currently not externally documented.  It adds a parameter,
3127 extra, which is the number of unused bytes the string of 'sv' is guaranteed to
3128 have free after it upon return.  This allows the caller to reserve extra space
3129 that it intends to fill, to avoid extra grows.
3130
3131 Also externally undocumented for the moment is the flag SV_FORCE_UTF8_UPGRADE,
3132 which can be used to tell this function to not first check to see if there are
3133 any characters that are different in UTF-8 (variant characters) which would
3134 force it to allocate a new string to sv, but to assume there are.  Typically
3135 this flag is used by a routine that has already parsed the string to find that
3136 there are such characters, and passes this information on so that the work
3137 doesn't have to be repeated.
3138
3139 (One might think that the calling routine could pass in the position of the
3140 first such variant, so it wouldn't have to be found again.  But that is not the
3141 case, because typically when the caller is likely to use this flag, it won't be
3142 calling this routine unless it finds something that won't fit into a byte.
3143 Otherwise it tries to not upgrade and just use bytes.  But some things that
3144 do fit into a byte are variants in utf8, and the caller may not have been
3145 keeping track of these.)
3146
3147 If the routine itself changes the string, it adds a trailing NUL.  Such a NUL
3148 isn't guaranteed due to having other routines do the work in some input cases,
3149 or if the input is already flagged as being in utf8.
3150
3151 The speed of this could perhaps be improved for many cases if someone wanted to
3152 write a fast function that counts the number of variant characters in a string,
3153 especially if it could return the position of the first one.
3154
3155 */
3156
3157 STRLEN
3158 Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra)
3159 {
3160     dVAR;
3161
3162     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW;
3163
3164     if (sv == &PL_sv_undef)
3165         return 0;
3166     if (!SvPOK(sv)) {
3167         STRLEN len = 0;
3168         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3169             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3170             if (SvUTF8(sv)) {
3171                 if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3172                 return len;
3173             }
3174         } else {
3175             (void) SvPV_force_flags(sv,len,flags & SV_GMAGIC);
3176         }
3177     }
3178
3179     if (SvUTF8(sv)) {
3180         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3181         return SvCUR(sv);
3182     }
3183
3184     if (SvIsCOW(sv)) {
3185         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3186     }
3187
3188     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING)) {
3189         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3190         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3191         return SvCUR(sv);
3192     }
3193
3194     if (SvCUR(sv) == 0) {
3195         if (extra) SvGROW(sv, extra);
3196     } else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3197         /* This function could be much more efficient if we
3198          * had a FLAG in SVs to signal if there are any variant
3199          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3200          * make the loop as fast as possible (although there are certainly ways
3201          * to speed this up, eg. through vectorization) */
3202         U8 * s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3203         U8 * e = (U8 *) SvEND(sv);
3204         U8 *t = s;
3205         STRLEN two_byte_count = 0;
3206         
3207         if (flags & SV_FORCE_UTF8_UPGRADE) goto must_be_utf8;
3208
3209         /* See if really will need to convert to utf8.  We mustn't rely on our
3210          * incoming SV being well formed and having a trailing '\0', as certain
3211          * code in pp_formline can send us partially built SVs. */
3212
3213         while (t < e) {
3214             const U8 ch = *t++;
3215             if (NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) continue;
3216
3217             t--;    /* t already incremented; re-point to first variant */
3218             two_byte_count = 1;
3219             goto must_be_utf8;
3220         }
3221
3222         /* utf8 conversion not needed because all are invariants.  Mark as
3223          * UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3224         SvUTF8_on(sv);
3225         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3226         return SvCUR(sv);
3227
3228 must_be_utf8:
3229
3230         /* Here, the string should be converted to utf8, either because of an
3231          * input flag (two_byte_count = 0), or because a character that
3232          * requires 2 bytes was found (two_byte_count = 1).  t points either to
3233          * the beginning of the string (if we didn't examine anything), or to
3234          * the first variant.  In either case, everything from s to t - 1 will
3235          * occupy only 1 byte each on output.
3236          *
3237          * There are two main ways to convert.  One is to create a new string
3238          * and go through the input starting from the beginning, appending each
3239          * converted value onto the new string as we go along.  It's probably
3240          * best to allocate enough space in the string for the worst possible
3241          * case rather than possibly running out of space and having to
3242          * reallocate and then copy what we've done so far.  Since everything
3243          * from s to t - 1 is invariant, the destination can be initialized
3244          * with these using a fast memory copy
3245          *
3246          * The other way is to figure out exactly how big the string should be
3247          * by parsing the entire input.  Then you don't have to make it big
3248          * enough to handle the worst possible case, and more importantly, if
3249          * the string you already have is large enough, you don't have to
3250          * allocate a new string, you can copy the last character in the input
3251          * string to the final position(s) that will be occupied by the
3252          * converted string and go backwards, stopping at t, since everything
3253          * before that is invariant.
3254          *
3255          * There are advantages and disadvantages to each method.
3256          *
3257          * In the first method, we can allocate a new string, do the memory
3258          * copy from the s to t - 1, and then proceed through the rest of the
3259          * string byte-by-byte.
3260          *
3261          * In the second method, we proceed through the rest of the input
3262          * string just calculating how big the converted string will be.  Then
3263          * there are two cases:
3264          *  1)  if the string has enough extra space to handle the converted
3265          *      value.  We go backwards through the string, converting until we
3266          *      get to the position we are at now, and then stop.  If this
3267          *      position is far enough along in the string, this method is
3268          *      faster than the other method.  If the memory copy were the same
3269          *      speed as the byte-by-byte loop, that position would be about
3270          *      half-way, as at the half-way mark, parsing to the end and back
3271          *      is one complete string's parse, the same amount as starting
3272          *      over and going all the way through.  Actually, it would be
3273          *      somewhat less than half-way, as it's faster to just count bytes
3274          *      than to also copy, and we don't have the overhead of allocating
3275          *      a new string, changing the scalar to use it, and freeing the
3276          *      existing one.  But if the memory copy is fast, the break-even
3277          *      point is somewhere after half way.  The counting loop could be
3278          *      sped up by vectorization, etc, to move the break-even point
3279          *      further towards the beginning.
3280          *  2)  if the string doesn't have enough space to handle the converted
3281          *      value.  A new string will have to be allocated, and one might
3282          *      as well, given that, start from the beginning doing the first
3283          *      method.  We've spent extra time parsing the string and in
3284          *      exchange all we've gotten is that we know precisely how big to
3285          *      make the new one.  Perl is more optimized for time than space,
3286          *      so this case is a loser.
3287          * So what I've decided to do is not use the 2nd method unless it is
3288          * guaranteed that a new string won't have to be allocated, assuming
3289          * the worst case.  I also decided not to put any more conditions on it
3290          * than this, for now.  It seems likely that, since the worst case is
3291          * twice as big as the unknown portion of the string (plus 1), we won't
3292          * be guaranteed enough space, causing us to go to the first method,
3293          * unless the string is short, or the first variant character is near
3294          * the end of it.  In either of these cases, it seems best to use the
3295          * 2nd method.  The only circumstance I can think of where this would
3296          * be really slower is if the string had once had much more data in it
3297          * than it does now, but there is still a substantial amount in it  */
3298
3299         {
3300             STRLEN invariant_head = t - s;
3301             STRLEN size = invariant_head + (e - t) * 2 + 1 + extra;
3302             if (SvLEN(sv) < size) {
3303
3304                 /* Here, have decided to allocate a new string */
3305
3306                 U8 *dst;
3307                 U8 *d;
3308
3309                 Newx(dst, size, U8);
3310
3311                 /* If no known invariants at the beginning of the input string,
3312                  * set so starts from there.  Otherwise, can use memory copy to
3313                  * get up to where we are now, and then start from here */
3314
3315                 if (invariant_head <= 0) {
3316                     d = dst;
3317                 } else {
3318                     Copy(s, dst, invariant_head, char);
3319                     d = dst + invariant_head;
3320                 }
3321
3322                 while (t < e) {
3323                     const UV uv = NATIVE8_TO_UNI(*t++);
3324                     if (UNI_IS_INVARIANT(uv))
3325                         *d++ = (U8)UNI_TO_NATIVE(uv);
3326                     else {
3327                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(uv);
3328                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(uv);
3329                     }
3330                 }
3331                 *d = '\0';
3332                 SvPV_free(sv); /* No longer using pre-existing string */
3333                 SvPV_set(sv, (char*)dst);
3334                 SvCUR_set(sv, d - dst);
3335                 SvLEN_set(sv, size);
3336             } else {
3337
3338                 /* Here, have decided to get the exact size of the string.
3339                  * Currently this happens only when we know that there is
3340                  * guaranteed enough space to fit the converted string, so
3341                  * don't have to worry about growing.  If two_byte_count is 0,
3342                  * then t points to the first byte of the string which hasn't
3343                  * been examined yet.  Otherwise two_byte_count is 1, and t
3344                  * points to the first byte in the string that will expand to
3345                  * two.  Depending on this, start examining at t or 1 after t.
3346                  * */
3347
3348                 U8 *d = t + two_byte_count;
3349
3350
3351                 /* Count up the remaining bytes that expand to two */
3352
3353                 while (d < e) {
3354                     const U8 chr = *d++;
3355                     if (! NATIVE_IS_INVARIANT(chr)) two_byte_count++;
3356                 }
3357
3358                 /* The string will expand by just the number of bytes that
3359                  * occupy two positions.  But we are one afterwards because of
3360                  * the increment just above.  This is the place to put the
3361                  * trailing NUL, and to set the length before we decrement */
3362
3363                 d += two_byte_count;
3364                 SvCUR_set(sv, d - s);
3365                 *d-- = '\0';
3366
3367
3368                 /* Having decremented d, it points to the position to put the
3369                  * very last byte of the expanded string.  Go backwards through
3370                  * the string, copying and expanding as we go, stopping when we
3371                  * get to the part that is invariant the rest of the way down */
3372
3373                 e--;
3374                 while (e >= t) {
3375                     const U8 ch = NATIVE8_TO_UNI(*e--);
3376                     if (UNI_IS_INVARIANT(ch)) {
3377                         *d-- = UNI_TO_NATIVE(ch);
3378                     } else {
3379                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(ch);
3380                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(ch);
3381                     }
3382                 }
3383             }
3384
3385             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3386                 /* Update pos. We do it at the end rather than during
3387                  * the upgrade, to avoid slowing down the common case
3388                  * (upgrade without pos) */
3389                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3390                 if (mg) {
3391                     I32 pos = mg->mg_len;
3392                     if (pos > 0 && (U32)pos > invariant_head) {
3393                         U8 *d = (U8*) SvPVX(sv) + invariant_head;
3394                         STRLEN n = (U32)pos - invariant_head;
3395                         while (n > 0) {
3396                             if (UTF8_IS_START(*d))
3397                                 d++;
3398                             d++;
3399                             n--;
3400                         }
3401                         mg->mg_len  = d - (U8*)SvPVX(sv);
3402                     }
3403                 }
3404                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3405                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3406             }
3407         }
3408     }
3409
3410     /* Mark as UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3411     SvUTF8_on(sv);
3412     return SvCUR(sv);
3413 }
3414
3415 /*
3416 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3417
3418 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3419 If the PV contains a character that cannot fit
3420 in a byte, this conversion will fail;
3421 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3422 true, croaks.
3423
3424 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3425 use the Encode extension for that.
3426
3427 =cut
3428 */
3429
3430 bool
3431 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV *const sv, const bool fail_ok)
3432 {
3433     dVAR;
3434
3435     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3436
3437     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3438         if (SvCUR(sv)) {
3439             U8 *s;
3440             STRLEN len;
3441             int mg_flags = SV_GMAGIC;
3442
3443             if (SvIsCOW(sv)) {
3444                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3445             }
3446             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3447                 /* update pos */
3448                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3449                 if (mg) {
3450                     I32 pos = mg->mg_len;
3451                     if (pos > 0) {
3452                         sv_pos_b2u(sv, &pos);
3453                         mg_flags = 0; /* sv_pos_b2u does get magic */
3454                         mg->mg_len  = pos;
3455                     }
3456                 }
3457                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3458                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3459
3460             }
3461             s = (U8 *) SvPV_flags(sv, len, mg_flags);
3462
3463             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3464                 if (fail_ok)
3465                     return FALSE;
3466                 else {
3467                     if (PL_op)
3468                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3469                                    OP_DESC(PL_op));
3470                     else
3471                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3472                 }
3473             }
3474             SvCUR_set(sv, len);
3475         }
3476     }
3477     SvUTF8_off(sv);
3478     return TRUE;
3479 }
3480
3481 /*
3482 =for apidoc sv_utf8_encode
3483
3484 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3485 flag off so that it looks like octets again.
3486
3487 =cut
3488 */
3489
3490 void
3491 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *const sv)
3492 {
3493     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3494
3495     if (SvREADONLY(sv)) {
3496         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3497     }
3498     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3499     SvUTF8_off(sv);
3500 }
3501
3502 /*
3503 =for apidoc sv_utf8_decode
3504
3505 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3506 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3507 so that it looks like a character.  If the PV contains only single-byte
3508 characters, the C<SvUTF8> flag stays off.
3509 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3510
3511 =cut
3512 */
3513
3514 bool
3515 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *const sv)
3516 {
3517     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3518
3519     if (SvPOKp(sv)) {
3520         const U8 *start, *c;
3521         const U8 *e;
3522
3523         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3524          * bytes
3525          */
3526         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3527             return FALSE;
3528
3529         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3530          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3531          */
3532         c = start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3533         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)))
3534             return FALSE;
3535         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3536         while (c < e) {
3537             const U8 ch = *c++;
3538             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3539                 SvUTF8_on(sv);
3540                 break;
3541             }
3542         }
3543         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3544             /* adjust pos to the start of a UTF8 char sequence */
3545             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3546             if (mg) {
3547                 I32 pos = mg->mg_len;
3548                 if (pos > 0) {
3549                     for (c = start + pos; c > start; c--) {
3550                         if (UTF8_IS_START(*c))
3551                             break;
3552                     }
3553                     mg->mg_len  = c - start;
3554                 }
3555             }
3556             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3557                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3558         }
3559     }
3560     return TRUE;
3561 }
3562
3563 /*
3564 =for apidoc sv_setsv
3565
3566 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3567 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3568 function if the source SV needs to be reused.  Does not handle 'set' magic.
3569 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3570 content of the destination.
3571
3572 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3573 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3574 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3575
3576 =for apidoc sv_setsv_flags
3577
3578 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3579 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3580 function if the source SV needs to be reused.  Does not handle 'set' magic.
3581 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3582 content of the destination.
3583 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3584 C<ssv> if appropriate, else not.  If the C<flags>
3585 parameter has the C<NOSTEAL> bit set then the
3586 buffers of temps will not be stolen.  <sv_setsv>
3587 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3588
3589 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3590 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3591 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3592
3593 This is the primary function for copying scalars, and most other
3594 copy-ish functions and macros use this underneath.
3595
3596 =cut
3597 */
3598
3599 static void
3600 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3601 {
3602     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa, 3 = recursive isa */
3603     HV *old_stash = NULL;
3604
3605     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3606
3607     if (dtype != SVt_PVGV && !isGV_with_GP(dstr)) {
3608         const char * const name = GvNAME(sstr);
3609         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3610         {
3611             if (dtype >= SVt_PV) {
3612                 SvPV_free(dstr);
3613                 SvPV_set(dstr, 0);
3614                 SvLEN_set(dstr, 0);
3615                 SvCUR_set(dstr, 0);
3616             }
3617             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3618             (void)SvOK_off(dstr);
3619             /* We have to turn this on here, even though we turn it off
3620                below, as GvSTASH will fail an assertion otherwise. */
3621             isGV_with_GP_on(dstr);
3622         }
3623         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3624         if (GvSTASH(dstr))
3625             Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
3626         gv_name_set(MUTABLE_GV(dstr), name, len,
3627                         GV_ADD | (GvNAMEUTF8(sstr) ? SVf_UTF8 : 0 ));
3628         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3629     }
3630
3631     if(GvGP(MUTABLE_GV(sstr))) {
3632         /* If source has method cache entry, clear it */
3633         if(GvCVGEN(sstr)) {
3634             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3635             GvCV_set(sstr, NULL);
3636             GvCVGEN(sstr) = 0;
3637         }
3638         /* If source has a real method, then a method is
3639            going to change */
3640         else if(
3641          GvCV((const GV *)sstr) && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3642         ) {
3643             mro_changes = 1;
3644         }
3645     }
3646
3647     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3648     if(
3649         !mro_changes && GvGP(MUTABLE_GV(dstr)) && GvCVu((const GV *)dstr)
3650      && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3651     ) {
3652         mro_changes = 1;
3653     }
3654
3655     /* We don't need to check the name of the destination if it was not a
3656        glob to begin with. */
3657     if(dtype == SVt_PVGV) {
3658         const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
3659         if(
3660             strEQ(name,"ISA")
3661          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
3662             check its name. */
3663          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3664         )
3665             mro_changes = 2;
3666         else {
3667             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
3668             if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
3669              || (len == 1 && name[0] == ':')) {
3670                 mro_changes = 3;
3671
3672                 /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches on
3673                    its subclasses. */
3674                 if((old_stash = GvHV(dstr)))
3675                     /* Make sure we do not lose it early. */
3676                     SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
3677                      sv_2mortal((SV *)old_stash)
3678                     );
3679             }
3680         }
3681     }
3682
3683     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
3684     isGV_with_GP_off(dstr); /* SvOK_off does not like globs. */
3685     (void)SvOK_off(dstr);
3686     isGV_with_GP_on(dstr);
3687     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3688     GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(sstr)));
3689     if (SvTAINTED(sstr))
3690         SvTAINT(dstr);
3691     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3692         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3693         {
3694             GvIMPORTED_on(dstr);
3695         }
3696     GvMULTI_on(dstr);
3697     if(mro_changes == 2) {
3698       if (GvAV((const GV *)sstr)) {
3699         MAGIC *mg;
3700         SV * const sref = (SV *)GvAV((const GV *)dstr);
3701         if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
3702             if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
3703                 AV * const ary = newAV();
3704                 av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
3705                 mg->mg_obj = (SV *)ary;
3706             }
3707             av_push((AV *)mg->mg_obj, SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
3708         }
3709         else sv_magic(sref, dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0);
3710       }
3711       mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3712     }
3713     else if(mro_changes == 3) {
3714         HV * const stash = GvHV(dstr);
3715         if(old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash)
3716             mro_package_moved(
3717                 stash, old_stash,
3718                 (GV *)dstr, 0
3719             );
3720     }
3721     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3722     return;
3723 }
3724
3725 static void
3726 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
3727 {
3728     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3729     SV *dref = NULL;
3730     const int intro = GvINTRO(dstr);
3731     SV **location;
3732     U8 import_flag = 0;
3733     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3734
3735     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_REF;
3736
3737     if (intro) {
3738         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3739         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3740         GvEGV(dstr) = MUTABLE_GV(dstr);
3741     }
3742     GvMULTI_on(dstr);
3743     switch (stype) {
3744     case SVt_PVCV:
3745         location = (SV **) &(GvGP(dstr)->gp_cv); /* XXX bypassing GvCV_set */
3746         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3747         goto common;
3748     case SVt_PVHV:
3749         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3750         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3751         goto common;
3752     case SVt_PVAV:
3753         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3754         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3755         goto common;
3756     case SVt_PVIO:
3757         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3758         goto common;
3759     case SVt_PVFM:
3760         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3761         goto common;
3762     default:
3763         location = &GvSV(dstr);
3764         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3765     common:
3766         if (intro) {
3767             if (stype == SVt_PVCV) {
3768                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (const CV *)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3769                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3770                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3771                     GvCV_set(dstr, NULL);
3772                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3773                 }
3774             }
3775             SAVEGENERICSV(*location);
3776         }
3777         else
3778             dref = *location;
3779         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3780             CV* const cv = MUTABLE_CV(*location);
3781             if (cv) {
3782                 if (!GvCVGEN((const GV *)dstr) &&
3783                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)) &&
3784                     /* redundant check that avoids creating the extra SV
3785                        most of the time: */
3786                     (CvCONST(cv) || ckWARN(WARN_REDEFINE)))
3787                     {
3788                         SV * const new_const_sv =
3789                             CvCONST((const CV *)sref)
3790                                  ? cv_const_sv((const CV *)sref)
3791                                  : NULL;
3792                         report_redefined_cv(
3793                            sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
3794                                 "%"HEKf"::%"HEKf,
3795                                 HEKfARG(
3796                                  HvNAME_HEK(GvSTASH((const GV *)dstr))
3797                                 ),
3798                                 HEKfARG(GvENAME_HEK(MUTABLE_GV(dstr)))
3799                            )),
3800                            cv,
3801                            CvCONST((const CV *)sref) ? &new_const_sv : NULL
3802                         );
3803                     }
3804                 if (!intro)
3805                     cv_ckproto_len_flags(cv, (const GV *)dstr,
3806                                    SvPOK(sref) ? CvPROTO(sref) : NULL,
3807                                    SvPOK(sref) ? CvPROTOLEN(sref) : 0,
3808                                    SvPOK(sref) ? SvUTF8(sref) : 0);
3809             }
3810             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3811             GvASSUMECV_on(dstr);
3812             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3813         }
3814         *location = sref;
3815         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3816             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3817             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3818         }
3819         if (stype == SVt_PVHV) {
3820             const char * const name = GvNAME((GV*)dstr);
3821             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
3822             if (
3823                 (
3824                    (len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
3825                 || (len == 1 && name[0] == ':')
3826                 )
3827              && (!dref || HvENAME_get(dref))
3828             ) {
3829                 mro_package_moved(
3830                     (HV *)sref, (HV *)dref,
3831                     (GV *)dstr, 0
3832                 );
3833             }
3834         }
3835         else if (
3836             stype == SVt_PVAV && sref != dref
3837          && strEQ(GvNAME((GV*)dstr), "ISA")
3838          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
3839             check its name before doing anything. */
3840          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3841         ) {
3842             MAGIC *mg;
3843             MAGIC * const omg = dref && SvSMAGICAL(dref)
3844                                  ? mg_find(dref, PERL_MAGIC_isa)
3845                                  : NULL;
3846             if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
3847                 if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
3848                     AV * const ary = newAV();
3849                     av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
3850                     mg->mg_obj = (SV *)ary;
3851                 }
3852                 if (omg) {
3853                     if (SvTYPE(omg->mg_obj) == SVt_PVAV) {
3854                         SV **svp = AvARRAY((AV *)omg->mg_obj);
3855                         I32 items = AvFILLp((AV *)omg->mg_obj) + 1;
3856                         while (items--)
3857                             av_push(
3858                              (AV *)mg->mg_obj,
3859                              SvREFCNT_inc_simple_NN(*svp++)
3860                             );
3861                     }
3862                     else
3863                         av_push(
3864                          (AV *)mg->mg_obj,
3865                          SvREFCNT_inc_simple_NN(omg->mg_obj)
3866                         );
3867                 }
3868                 else
3869                     av_push((AV *)mg->mg_obj,SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
3870             }
3871             else
3872             {
3873                 sv_magic(
3874                  sref, omg ? omg->mg_obj : dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0
3875                 );
3876                 mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa);
3877             }
3878             /* Since the *ISA assignment could have affected more than
3879                one stash, don't call mro_isa_changed_in directly, but let
3880                magic_clearisa do it for us, as it already has the logic for
3881                dealing with globs vs arrays of globs. */
3882             assert(mg);
3883             Perl_magic_clearisa(aTHX_ NULL, mg);
3884         }
3885         break;
3886     }
3887     SvREFCNT_dec(dref);
3888     if (SvTAINTED(sstr))
3889         SvTAINT(dstr);
3890     return;
3891 }
3892
3893 void
3894 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV* sstr, const I32 flags)
3895 {
3896     dVAR;
3897     register U32 sflags;
3898     register int dtype;
3899     register svtype stype;
3900
3901     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
3902
3903     if (sstr == dstr)
3904         return;
3905
3906     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3907         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3908                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3909     }
3910     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3911     if (!sstr)
3912         sstr = &PL_sv_undef;
3913     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3914         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3915                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3916     }
3917     stype = SvTYPE(sstr);
3918     dtype = SvTYPE(dstr);
3919
3920     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3921
3922     switch (stype) {
3923     case SVt_NULL:
3924       undef_sstr:
3925         if (dtype != SVt_PVGV && dtype != SVt_PVLV) {
3926             (void)SvOK_off(dstr);
3927             return;
3928         }
3929         break;
3930     case SVt_IV:
3931         if (SvIOK(sstr)) {
3932             switch (dtype) {
3933             case SVt_NULL:
3934                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3935                 break;
3936             case SVt_NV:
3937             case SVt_PV:
3938                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3939                 break;
3940             case SVt_PVGV:
3941             case SVt_PVLV:
3942                 goto end_of_first_switch;
3943             }
3944             (void)SvIOK_only(dstr);
3945             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3946             if (SvIsUV(sstr))
3947                 SvIsUV_on(dstr);
3948             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3949                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3950                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3951                may say).  */
3952             assert(!SvTAINTED(sstr));
3953             return;
3954         }
3955         if (!SvROK(sstr))
3956             goto undef_sstr;
3957         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
3958             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3959         break;
3960
3961     case SVt_NV:
3962         if (SvNOK(sstr)) {
3963             switch (dtype) {
3964             case SVt_NULL:
3965             case SVt_IV:
3966                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3967                 break;
3968             case SVt_PV:
3969             case SVt_PVIV:
3970                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3971                 break;
3972             case SVt_PVGV:
3973             case SVt_PVLV:
3974                 goto end_of_first_switch;
3975             }
3976             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3977             (void)SvNOK_only(dstr);
3978             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3979                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3980                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3981                may say).  */
3982             assert(!SvTAINTED(sstr));
3983             return;
3984         }
3985         goto undef_sstr;
3986
3987     case SVt_PVFM:
3988 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3989         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3990             if (dtype < SVt_PVIV)
3991                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3992             break;
3993         }
3994         /* Fall through */
3995 #endif
3996     case SVt_PV:
3997         if (dtype < SVt_PV)
3998             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3999         break;
4000     case SVt_PVIV:
4001         if (dtype < SVt_PVIV)
4002             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4003         break;
4004     case SVt_PVNV:
4005         if (dtype < SVt_PVNV)
4006             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
4007         break;
4008     default:
4009         {
4010         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
4011         if (PL_op)
4012             /* diag_listed_as: Bizarre copy of %s */
4013             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4014         else
4015             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
4016         }
4017         break;
4018
4019     case SVt_REGEXP:
4020         if (dtype < SVt_REGEXP)
4021             sv_upgrade(dstr, SVt_REGEXP);
4022         break;
4023
4024         /* case SVt_BIND: */
4025     case SVt_PVLV:
4026     case SVt_PVGV:
4027     case SVt_PVMG:
4028         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
4029             mg_get(sstr);
4030             if (SvTYPE(sstr) != stype)
4031                 stype = SvTYPE(sstr);
4032         }
4033         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVLV) {
4034                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4035                     return;
4036         }
4037         if (stype == SVt_PVLV)
4038             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
4039         else
4040             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
4041     }
4042  end_of_first_switch:
4043
4044     /* dstr may have been upgraded.  */
4045     dtype = SvTYPE(dstr);
4046     sflags = SvFLAGS(sstr);
4047
4048     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
4049         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
4050         if (SvOK(sstr)) {
4051             STRLEN len;
4052             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
4053
4054             SvGROW(dstr, len + 1);
4055             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
4056             SvCUR_set(dstr, len);
4057             SvPOK_only(dstr);
4058             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
4059             CvAUTOLOAD_off(dstr);
4060         } else {
4061             SvOK_off(dstr);
4062         }
4063     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
4064         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
4065         if (PL_op)
4066             /* diag_listed_as: Cannot copy to %s */
4067             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4068         else
4069             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
4070     } else if (sflags & SVf_ROK) {
4071         if (isGV_with_GP(dstr)
4072             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(SvRV(sstr))) {
4073             sstr = SvRV(sstr);
4074             if (sstr == dstr) {
4075                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
4076                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
4077                 {
4078                     GvIMPORTED_on(dstr);
4079                 }
4080                 GvMULTI_on(dstr);
4081                 return;
4082             }
4083             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4084             return;
4085         }
4086
4087         if (dtype >= SVt_PV) {
4088             if (isGV_with_GP(dstr)) {
4089                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
4090                 return;
4091             }
4092             if (SvPVX_const(dstr)) {
4093                 SvPV_free(dstr);
4094                 SvLEN_set(dstr, 0);
4095                 SvCUR_set(dstr, 0);
4096             }
4097         }
4098         (void)SvOK_off(dstr);
4099         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
4100         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
4101         assert(!(sflags & SVp_NOK));
4102         assert(!(sflags & SVp_IOK));
4103         assert(!(sflags & SVf_NOK));
4104         assert(!(sflags & SVf_IOK));
4105     }
4106     else if (isGV_with_GP(dstr)) {
4107         if (!(sflags & SVf_OK)) {
4108             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
4109                            "Undefined value assigned to typeglob");
4110         }
4111         else {
4112             GV *gv = gv_fetchsv_nomg(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
4113             if (dstr != (const SV *)gv) {
4114                 const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
4115                 const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
4116                 HV *old_stash = NULL;
4117                 bool reset_isa = FALSE;
4118                 if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
4119                  || (len == 1 && name[0] == ':')) {
4120                     /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches
4121                        on its subclasses. */
4122                     if((old_stash = GvHV(dstr))) {
4123                         /* Make sure we do not lose it early. */
4124                         SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
4125                          sv_2mortal((SV *)old_stash)
4126                         );
4127                     }
4128                     reset_isa = TRUE;
4129                 }
4130
4131                 if (GvGP(dstr))
4132                     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
4133                 GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(gv)));
4134
4135                 if (reset_isa) {
4136                     HV * const stash = GvHV(dstr);
4137                     if(
4138                         old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash
4139                     )
4140                         mro_package_moved(
4141                          stash, old_stash,
4142                          (GV *)dstr, 0
4143                         );
4144                 }
4145             }
4146         }
4147     }
4148     else if (dtype == SVt_REGEXP && stype == SVt_REGEXP) {
4149         reg_temp_copy((REGEXP*)dstr, (REGEXP*)sstr);
4150     }
4151     else if (sflags & SVp_POK) {
4152         bool isSwipe = 0;
4153
4154         /*
4155          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
4156          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
4157          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
4158          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
4159          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
4160          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
4161          * have much in common.
4162          */
4163
4164         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
4165            and doing it now facilitates the COW check.  */
4166         (void)SvPOK_only(dstr);
4167
4168         if (
4169             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
4170                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
4171                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
4172                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
4173                source scalar is a shared hash key scalar.  */
4174             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4175                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
4176                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
4177                        desire is as if the source SV isn't actually already
4178                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
4179                        are not COW, rather than actually testing them.  */
4180               )
4181 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4182              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
4183                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
4184                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
4185                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
4186                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
4187                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
4188                 in a newer implementation.  */
4189              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
4190                 into the else and make dest a COW of us.  */
4191              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
4192 #endif
4193              )
4194             &&
4195             !(isSwipe =
4196                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
4197                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
4198                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
4199                                         /* and we're allowed to steal temps */
4200                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
4201                  SvLEN(sstr))             /* and really is a string */
4202 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4203             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4204                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4205                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4206                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV && SvTYPE(sstr) != SVt_PVFM))
4207                 : 1)
4208 #endif
4209             ) {
4210             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
4211                Have to copy the string.  */
4212             STRLEN len = SvCUR(sstr);
4213             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
4214             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
4215             SvCUR_set(dstr, len);
4216             *SvEND(dstr) = '\0';
4217         } else {
4218             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
4219                be true in here.  */
4220             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
4221                copy-on-write or we can swipe the string.  */
4222             if (DEBUG_C_TEST) {
4223                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
4224                 sv_dump(sstr);
4225                 sv_dump(dstr);
4226             }
4227 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4228             if (!isSwipe) {
4229                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
4230                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
4231                     SvREADONLY_on(sstr);
4232                     SvFAKE_on(sstr);
4233                     /* Make the source SV into a loop of 1.
4234                        (about to become 2) */
4235                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
4236                 }
4237             }
4238 #endif
4239             /* Initial code is common.  */
4240             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
4241                 SvPV_free(dstr);
4242             }
4243
4244             if (!isSwipe) {
4245                 /* making another shared SV.  */
4246                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4247                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
4248 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4249                 if (len) {
4250                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
4251                     /* SvIsCOW_normal */
4252                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
4253                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4254                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4255                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4256                 } else
4257 #endif
4258                 {
4259                     /* SvIsCOW_shared_hash */
4260                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4261                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
4262
4263                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
4264                     SvPV_set(dstr,
4265                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
4266                 }
4267                 SvLEN_set(dstr, len);
4268                 SvCUR_set(dstr, cur);
4269                 SvREADONLY_on(dstr);
4270                 SvFAKE_on(dstr);
4271             }
4272             else
4273                 {       /* Passes the swipe test.  */
4274                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4275                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4276                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4277
4278                 SvTEMP_off(dstr);
4279                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4280                 SvPV_set(sstr, NULL);
4281                 SvLEN_set(sstr, 0);
4282                 SvCUR_set(sstr, 0);
4283                 SvTEMP_off(sstr);
4284             }
4285         }
4286         if (sflags & SVp_NOK) {
4287             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4288         }
4289         if (sflags & SVp_IOK) {
4290             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4291             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
4292                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
4293             if (sflags & SVf_IVisUV)
4294                 SvIsUV_on(dstr);
4295         }
4296         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
4297         {
4298             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
4299             if (smg) {
4300                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4301                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4302                 SvRMAGICAL_on(dstr);
4303             }
4304         }
4305     }
4306     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
4307         (void)SvOK_off(dstr);
4308         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
4309         if (sflags & SVp_IOK) {
4310             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4311             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4312         }
4313         if (sflags & SVp_NOK) {
4314             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4315         }
4316     }
4317     else {
4318         if (isGV_with_GP(sstr)) {
4319             gv_efullname3(dstr, MUTABLE_GV(sstr), "*");
4320         }
4321         else
4322             (void)SvOK_off(dstr);
4323     }
4324     if (SvTAINTED(sstr))
4325         SvTAINT(dstr);
4326 }
4327
4328 /*
4329 =for apidoc sv_setsv_mg
4330
4331 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4332
4333 =cut
4334 */
4335
4336 void
4337 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, register SV *const sstr)
4338 {
4339     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
4340
4341     sv_setsv(dstr,sstr);
4342     SvSETMAGIC(dstr);
4343 }
4344
4345 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4346 SV *
4347 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
4348 {
4349     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4350     STRLEN len = SvLEN(sstr);
4351     register char *new_pv;
4352
4353     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
4354
4355     if (DEBUG_C_TEST) {
4356         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
4357                       (void*)sstr, (void*)dstr);
4358         sv_dump(sstr);
4359         if (dstr)
4360                     sv_dump(dstr);
4361     }
4362
4363     if (dstr) {
4364         if (SvTHINKFIRST(dstr))
4365             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
4366         else if (SvPVX_const(dstr))
4367             Safefree(SvPVX_const(dstr));
4368     }
4369     else
4370         new_SV(dstr);
4371     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
4372
4373     assert (SvPOK(sstr));
4374     assert (SvPOKp(sstr));
4375     assert (!SvIOK(sstr));
4376     assert (!SvIOKp(sstr));
4377     assert (!SvNOK(sstr));
4378     assert (!SvNOKp(sstr));
4379
4380     if (SvIsCOW(sstr)) {
4381
4382         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4383             /* source is a COW shared hash key.  */
4384             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4385                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4386             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4387             goto common_exit;
4388         }
4389         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4390     } else {
4391         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4392         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
4393         SvREADONLY_on(sstr);
4394         SvFAKE_on(sstr);
4395         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4396                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4397         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
4398     }
4399     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4400     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4401
4402   common_exit:
4403     SvPV_set(dstr, new_pv);
4404     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
4405     if (SvUTF8(sstr))
4406         SvUTF8_on(dstr);
4407     SvLEN_set(dstr, len);
4408     SvCUR_set(dstr, cur);
4409     if (DEBUG_C_TEST) {
4410         sv_dump(dstr);
4411     }
4412     return dstr;
4413 }
4414 #endif
4415
4416 /*
4417 =for apidoc sv_setpvn
4418
4419 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4420 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4421 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4422
4423 =cut
4424 */
4425
4426 void
4427 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4428 {
4429     dVAR;
4430     register char *dptr;
4431
4432     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4433
4434     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4435     if (!ptr) {
4436         (void)SvOK_off(sv);
4437         return;
4438     }
4439     else {
4440         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4441         const IV iv = len;
4442         if (iv < 0)
4443             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen %"
4444                        IVdf, iv);
4445     }
4446     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4447
4448     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4449     Move(ptr,dptr,len,char);
4450     dptr[len] = '\0';
4451     SvCUR_set(sv, len);
4452     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4453     SvTAINT(sv);
4454     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) CvAUTOLOAD_off(sv);
4455 }
4456
4457 /*
4458 =for apidoc sv_setpvn_mg
4459
4460 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4461
4462 =cut
4463 */
4464
4465 void
4466 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4467 {
4468     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4469
4470     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4471     SvSETMAGIC(sv);
4472 }
4473
4474 /*
4475 =for apidoc sv_setpv
4476
4477 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4478 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4479
4480 =cut
4481 */
4482
4483 void
4484 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4485 {
4486     dVAR;
4487     register STRLEN len;
4488
4489     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4490
4491     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4492     if (!ptr) {
4493         (void)SvOK_off(sv);
4494         return;
4495     }
4496     len = strlen(ptr);
4497     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4498
4499     SvGROW(sv, len + 1);
4500     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4501     SvCUR_set(sv, len);
4502     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4503     SvTAINT(sv);
4504     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) CvAUTOLOAD_off(sv);
4505 }
4506
4507 /*
4508 =for apidoc sv_setpv_mg
4509
4510 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4511
4512 =cut
4513 */
4514
4515 void
4516 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4517 {
4518     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4519
4520     sv_setpv(sv,ptr);
4521     SvSETMAGIC(sv);
4522 }
4523
4524 void
4525 Perl_sv_sethek(pTHX_ register SV *const sv, const HEK *const hek)
4526 {
4527     dVAR;
4528
4529     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETHEK;
4530
4531     if (!hek) {
4532         return;
4533     }
4534
4535     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
4536         sv_setsv(sv, *(SV**)HEK_KEY(hek));
4537         return;
4538     } else {
4539         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
4540         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
4541             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
4542             char *as_utf8 = (char *)bytes_to_utf8((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
4543             sv_usepvn_flags(sv, as_utf8, utf8_len, SV_HAS_TRAILING_NUL);
4544             SvUTF8_on(sv);
4545             return;
4546         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
4547             sv_setpvn(sv, HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
4548             if (HEK_UTF8(hek))
4549                 SvUTF8_on(sv);
4550             else SvUTF8_off(sv);
4551             return;
4552         }
4553         {
4554             SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4555             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4556             Safefree(SvPVX(sv));
4557             SvPV_set(sv,(char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
4558             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
4559             SvLEN_set(sv, 0);
4560             SvREADONLY_on(sv);
4561             SvFAKE_on(sv);
4562             SvPOK_on(sv);
4563             if (HEK_UTF8(hek))
4564                 SvUTF8_on(sv);
4565             else SvUTF8_off(sv);
4566             return;
4567         }
4568     }
4569 }
4570
4571
4572 /*
4573 =for apidoc sv_usepvn_flags
4574
4575 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4576 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4577 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4578 by C<malloc>.  It must be the start of a mallocked block
4579 of memory, and not a pointer to the middle of it.  The
4580 string length, C<len>, must be supplied.  By default
4581 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4582 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4583 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4584 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4585
4586 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC.  If C<flags> &
4587 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4588 will be skipped (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4589 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>).
4590
4591 =cut
4592 */
4593
4594 void
4595 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
4596 {
4597     dVAR;
4598     STRLEN allocate;
4599
4600     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
4601
4602     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4603     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4604     if (!ptr) {
4605         (void)SvOK_off(sv);
4606         if (flags & SV_SMAGIC)
4607             SvSETMAGIC(sv);
4608         return;
4609     }
4610     if (SvPVX_const(sv))
4611         SvPV_free(sv);
4612
4613 #ifdef DEBUGGING
4614     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4615         assert(ptr[len] == '\0');
4616 #endif
4617
4618     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4619         ? len + 1 :
4620 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4621         len + 1;
4622 #else 
4623         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4624 #endif
4625     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4626         /* It's long enough - do nothing.
4627            Specifically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4628     } else {
4629 #ifdef DEBUGGING
4630         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4631         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4632         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4633         PoisonFree(ptr,len,char);
4634         Safefree(ptr);
4635         ptr = new_ptr;
4636 #else
4637         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4638 #endif
4639     }
4640 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4641     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
4642 #else
4643     SvLEN_set(sv, allocate);
4644 #endif
4645     SvCUR_set(sv, len);
4646     SvPV_set(sv, ptr);
4647     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4648         ptr[len] = '\0';
4649     }
4650     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4651     SvTAINT(sv);
4652     if (flags & SV_SMAGIC)
4653         SvSETMAGIC(sv);
4654 }
4655
4656 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4657 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4658    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4659    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4660    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4661    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4662 STATIC void
4663 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4664 {
4665     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RELEASE_COW;
4666
4667     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4668          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4669         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4670
4671         if (current == sv) {
4672             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4673                in the loop.)
4674                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4675             SvFAKE_off(after);
4676             SvREADONLY_off(after);
4677         } else {
4678             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4679             SV *next;
4680             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4681                 assert (next);
4682                 current = next;
4683                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4684                     a pointer into a closed loop.  */
4685                 assert (current != after);
4686                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4687             }
4688             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4689             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4690         }
4691     }
4692 }
4693 #endif
4694 /*
4695 =for apidoc sv_force_normal_flags
4696
4697 Undo various types of fakery on an SV, where fakery means
4698 "more than" a string: if the PV is a shared string, make
4699 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4700 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4701 we do the copy, and is also used locally; if this is a
4702 vstring, drop the vstring magic.  If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4703 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4704 SvPOK_off rather than making a copy.  (Used where this
4705 scalar is about to be set to some other value.)  In addition,
4706 the C<flags> parameter gets passed to C<sv_unref_flags()>
4707 when unreffing.  C<sv_force_normal> calls this function
4708 with flags set to 0.
4709
4710 =cut
4711 */
4712
4713 void
4714 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *const sv, const U32 flags)
4715 {
4716     dVAR;
4717
4718     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
4719
4720 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4721     if (SvREADONLY(sv)) {
4722         if (SvFAKE(sv)) {
4723             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4724             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4725             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4726             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4727                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4728                we'll fail an assertion.  */
4729             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4730
4731             if (DEBUG_C_TEST) {
4732                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4733                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4734                               (long) flags);
4735                 sv_dump(sv);
4736             }
4737             SvFAKE_off(sv);
4738             SvREADONLY_off(sv);
4739             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4740             SvPV_set(sv, NULL);
4741             SvLEN_set(sv, 0);
4742             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4743                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4744                 SvPOK_off(sv);
4745             } else {
4746                 SvGROW(sv, cur + 1);
4747                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4748                 SvCUR_set(sv, cur);
4749                 *SvEND(sv) = '\0';
4750             }
4751             if (len) {
4752                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4753             } else {
4754                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4755             }
4756             if (DEBUG_C_TEST) {
4757                 sv_dump(sv);
4758             }
4759         }
4760         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4761             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4762     }
4763 #else
4764     if (SvREADONLY(sv)) {
4765         if (SvIsCOW(sv)) {
4766             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4767             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4768             SvFAKE_off(sv);
4769             SvREADONLY_off(sv);
4770             SvPV_set(sv, NULL);
4771             SvLEN_set(sv, 0);
4772             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4773                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4774                 SvPOK_off(sv);
4775             } else {
4776                 SvGROW(sv, len + 1);
4777                 Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4778                 *SvEND(sv) = '\0';
4779             }
4780             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4781         }
4782         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4783             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4784     }
4785 #endif
4786     if (SvROK(sv))
4787         sv_unref_flags(sv, flags);
4788     else if (SvFAKE(sv) && isGV_with_GP(sv))
4789         sv_unglob(sv, flags);
4790     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_REGEXP) {
4791         /* Need to downgrade the REGEXP to a simple(r) scalar. This is analogous
4792            to sv_unglob. We only need it here, so inline it.  */
4793         const svtype new_type = SvMAGIC(sv) || SvSTASH(sv) ? SVt_PVMG : SVt_PV;
4794         SV *const temp = newSV_type(new_type);
4795         void *const temp_p = SvANY(sv);
4796
4797         if (new_type == SVt_PVMG) {
4798             SvMAGIC_set(temp, SvMAGIC(sv));
4799             SvMAGIC_set(sv, NULL);
4800             SvSTASH_set(temp, SvSTASH(sv));
4801             SvSTASH_set(sv, NULL);
4802         }
4803         SvCUR_set(temp, SvCUR(sv));
4804         /* Remember that SvPVX is in the head, not the body. */
4805         if (SvLEN(temp)) {
4806             SvLEN_set(temp, SvLEN(sv));
4807             /* This signals "buffer is owned by someone else" in sv_clear,
4808                which is the least effort way to stop it freeing the buffer.
4809             */
4810             SvLEN_set(sv, SvLEN(sv)+1);
4811         } else {
4812             /* Their buffer is already owned by someone else. */
4813             SvPVX(sv) = savepvn(SvPVX(sv), SvCUR(sv));
4814             SvLEN_set(temp, SvCUR(sv)+1);
4815         }
4816
4817         /* Now swap the rest of the bodies. */
4818
4819         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_FAKE|SVTYPEMASK);
4820         SvFLAGS(sv) |= new_type;
4821         SvANY(sv) = SvANY(temp);
4822
4823         SvFLAGS(temp) &= ~(SVTYPEMASK);
4824         SvFLAGS(temp) |= SVt_REGEXP|SVf_FAKE;
4825         SvANY(temp) = temp_p;
4826
4827         SvREFCNT_dec(temp);
4828     }
4829     else if (SvVOK(sv)) sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_vstring);
4830 }
4831
4832 /*
4833 =for apidoc sv_chop
4834
4835 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4836 SvPOK(sv), or at least SvPOKp(sv), must be true and the C<ptr> must be a
4837 pointer to somewhere inside the string buffer.  The C<ptr> becomes the first
4838 character of the adjusted string.  Uses the "OOK hack".  On return, only
4839 SvPOK(sv) and SvPOKp(sv) among the OK flags will be true.
4840
4841 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4842 refer to the same chunk of data.
4843
4844 The unfortunate similarity of this function's name to that of Perl's C<chop>
4845 operator is strictly coincidental.  This function works from the left;
4846 C<chop> works from the right.
4847
4848 =cut
4849 */
4850
4851 void
4852 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4853 {
4854     STRLEN delta;
4855     STRLEN old_delta;
4856     U8 *p;
4857 #ifdef DEBUGGING
4858     const U8 *evacp;
4859     STRLEN evacn;
4860 #endif
4861     STRLEN max_delta;
4862
4863     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
4864
4865     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4866         return;
4867     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4868     if (!delta) {
4869         /* Nothing to do.  */
4870         return;
4871     }
4872     max_delta = SvLEN(sv) ? SvLEN(sv) : SvCUR(sv);
4873     if (delta > max_delta)
4874         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p, start=%p, end=%p",
4875                    ptr, SvPVX_const(sv), SvPVX_const(sv) + max_delta);
4876     /* SvPVX(sv) may move in SV_CHECK_THINKFIRST(sv), so don't use ptr any more */
4877     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4878     SvPOK_only_UTF8(sv);
4879
4880     if (!SvOOK(sv)) {
4881         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4882             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4883             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4884             SvGROW(sv, len + 1);
4885             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4886             *SvEND(sv) = '\0';
4887         }
4888         SvOOK_on(sv);
4889         old_delta = 0;
4890     } else {
4891         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4892     }
4893     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4894     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4895     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4896
4897     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4898
4899 #ifdef DEBUGGING
4900     /* how many bytes were evacuated?  we will fill them with sentinel
4901        bytes, except for the part holding the new offset of course. */
4902     evacn = delta;
4903     if (old_delta)
4904         evacn += (old_delta < 0x100 ? 1 : 1 + sizeof(STRLEN));
4905     assert(evacn);
4906     assert(evacn <= delta + old_delta);
4907     evacp = p - evacn;
4908 #endif
4909
4910     delta += old_delta;
4911     assert(delta);
4912     if (delta < 0x100) {
4913         *--p = (U8) delta;
4914     } else {
4915         *--p = 0;
4916         p -= sizeof(STRLEN);
4917         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4918     }
4919
4920 #ifdef DEBUGGING
4921     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4922        using it.  */
4923     while (p > evacp) {
4924         --p;
4925         *p = (U8)PTR2UV(p);
4926     }
4927 #endif
4928 }
4929
4930 /*
4931 =for apidoc sv_catpvn
4932
4933 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4934 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4935 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4936 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4937
4938 =for apidoc sv_catpvn_flags
4939
4940 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4941 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4942 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4943 If C<flags> has the C<SV_SMAGIC> bit set, will
4944 C<mg_set> on C<dsv> afterwards if appropriate.
4945 C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4946 in terms of this function.
4947
4948 =cut
4949 */
4950
4951 void
4952 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *const dsv, register const char *sstr, register const STRLEN slen, const I32 flags)
4953 {
4954     dVAR;
4955     STRLEN dlen;
4956     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4957
4958     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
4959     assert((flags & (SV_CATBYTES|SV_CATUTF8)) != (SV_CATBYTES|SV_CATUTF8));
4960
4961     if (!(flags & SV_CATBYTES) || !SvUTF8(dsv)) {
4962       if (flags & SV_CATUTF8 && !SvUTF8(dsv)) {
4963          sv_utf8_upgrade_flags_grow(dsv, 0, slen + 1);
4964          dlen = SvCUR(dsv);
4965       }
4966       else SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4967       if (sstr == dstr)
4968         sstr = SvPVX_const(dsv);
4969       Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4970       SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4971     }
4972     else {
4973         /* We inline bytes_to_utf8, to avoid an extra malloc. */
4974         const char * const send = sstr + slen;
4975         U8 *d;
4976
4977         /* Something this code does not account for, which I think is
4978            impossible; it would require the same pv to be treated as
4979            bytes *and* utf8, which would indicate a bug elsewhere. */
4980         assert(sstr != dstr);
4981
4982         SvGROW(dsv, dlen + slen * 2 + 1);
4983         d = (U8 *)SvPVX(dsv) + dlen;
4984
4985         while (sstr < send) {
4986             const UV uv = NATIVE_TO_ASCII((U8)*sstr++);
4987             if (UNI_IS_INVARIANT(uv))
4988                 *d++ = (U8)UTF_TO_NATIVE(uv);
4989             else {
4990                 *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(uv);
4991                 *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(uv);
4992             }
4993         }
4994         SvCUR_set(dsv, d-(const U8 *)SvPVX(dsv));
4995     }
4996     *SvEND(dsv) = '\0';
4997     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4998     SvTAINT(dsv);
4999     if (flags & SV_SMAGIC)
5000         SvSETMAGIC(dsv);
5001 }
5002
5003 /*
5004 =for apidoc sv_catsv
5005
5006 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in SV
5007 C<dsv>.  If C<ssv> is null, does nothing; otherwise modifies only C<dsv>.
5008 Handles 'get' magic on both SVs, but no 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg> and
5009 C<sv_catsv_nomg>.
5010
5011 =for apidoc sv_catsv_flags
5012
5013 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in SV
5014 C<dsv>.  If C<ssv> is null, does nothing; otherwise modifies only C<dsv>.
5015 If C<flags> include C<SV_GMAGIC> bit set, will call C<mg_get> on both SVs if
5016 appropriate.  If C<flags> include C<SV_SMAGIC>, C<mg_set> will be called on
5017 the modified SV afterward, if appropriate.  C<sv_catsv>, C<sv_catsv_nomg>,
5018 and C<sv_catsv_mg> are implemented in terms of this function.
5019
5020 =cut */
5021
5022 void
5023 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
5024 {
5025     dVAR;
5026  
5027     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
5028
5029     if (ssv) {
5030         STRLEN slen;
5031         const char *spv = SvPV_flags_const(ssv, slen, flags);
5032         if (spv) {
5033             if (flags & SV_GMAGIC)
5034                 SvGETMAGIC(dsv);
5035             sv_catpvn_flags(dsv, spv, slen,
5036                             DO_UTF8(ssv) ? SV_CATUTF8 : SV_CATBYTES);
5037             if (flags & SV_SMAGIC)
5038                 SvSETMAGIC(dsv);
5039         }
5040     }
5041 }
5042
5043 /*
5044 =for apidoc sv_catpv
5045
5046 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
5047 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
5048 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
5049
5050 =cut */
5051
5052 void
5053 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *ptr)
5054 {
5055     dVAR;
5056     register STRLEN len;
5057     STRLEN tlen;
5058     char *junk;
5059
5060     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
5061
5062     if (!ptr)
5063         return;
5064     junk = SvPV_force(sv, tlen);
5065     len = strlen(ptr);
5066     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
5067     if (ptr == junk)
5068         ptr = SvPVX_const(sv);
5069     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
5070     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
5071     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
5072     SvTAINT(sv);
5073 }
5074
5075 /*
5076 =for apidoc sv_catpv_flags
5077
5078 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
5079 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should
5080 be valid UTF-8.  If C<flags> has the C<SV_SMAGIC> bit set, will C<mg_set>
5081 on the modified SV if appropriate.
5082
5083 =cut
5084 */
5085
5086 void
5087 Perl_sv_catpv_flags(pTHX_ SV *dstr, const char *sstr, const I32 flags)
5088 {
5089     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_FLAGS;
5090     sv_catpvn_flags(dstr, sstr, strlen(sstr), flags);
5091 }
5092
5093 /*
5094 =for apidoc sv_catpv_mg
5095
5096 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
5097
5098 =cut
5099 */
5100
5101 void
5102 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
5103 {
5104     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
5105
5106     sv_catpv(sv,ptr);
5107     SvSETMAGIC(sv);
5108 }
5109
5110 /*
5111 =for apidoc newSV
5112
5113 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
5114 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
5115 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
5116 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
5117
5118 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
5119 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
5120 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
5121 L<perlhacktips/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
5122 modules supporting older perls.
5123
5124 =cut
5125 */
5126
5127 SV *
5128 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
5129 {
5130     dVAR;
5131     register SV *sv;
5132
5133     new_SV(sv);
5134     if (len) {
5135         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
5136         SvGROW(sv, len + 1);
5137     }
5138     return sv;
5139 }
5140 /*
5141 =for apidoc sv_magicext
5142
5143 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary.  Applies the
5144 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
5145
5146 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
5147 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
5148 one instance of the same 'how'.
5149
5150 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
5151 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
5152 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
5153 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
5154
5155 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
5156
5157 =cut
5158 */
5159 MAGIC * 
5160 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5161                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
5162 {
5163     dVAR;
5164     MAGIC* mg;
5165
5166     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
5167
5168     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
5169     Newxz(mg, 1, MAGIC);
5170     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
5171     SvMAGIC_set(sv, mg);
5172
5173     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
5174        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
5175        would prevent such objects being freed, we look for such loops
5176        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
5177
5178        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
5179        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
5180
5181     */
5182     if (!obj || obj == sv ||
5183         how == PERL_MAGIC_arylen ||
5184         how == PERL_MAGIC_symtab ||
5185         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
5186             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (const HV *)sv
5187              || GvAV(obj) == (const AV *)sv || GvCV(obj) == (const CV *)sv
5188              || GvIOp(obj) == (const IO *)sv || GvFORM(obj) == (const CV *)sv)))
5189     {
5190         mg->mg_obj = obj;
5191     }
5192     else {
5193         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
5194         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5195     }
5196
5197     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
5198        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
5199        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
5200        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
5201        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
5202        reference.
5203     */
5204
5205     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
5206         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (const IO *)sv)
5207     {
5208       sv_rvweaken(obj);
5209     }
5210
5211     mg->mg_type = how;
5212     mg->mg_len = namlen;
5213     if (name) {
5214         if (namlen > 0)
5215             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
5216         else if (namlen == HEf_SVKEY) {
5217             /* Yes, this is casting away const. This is only for the case of
5218                HEf_SVKEY. I think we need to document this aberation of the
5219                constness of the API, rather than making name non-const, as
5220                that change propagating outwards a long way.  */
5221             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV *)name);
5222         } else
5223             mg->mg_ptr = (char *) name;
5224     }
5225     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
5226
5227     mg_magical(sv);
5228     return mg;
5229 }
5230
5231 /*
5232 =for apidoc sv_magic
5233
5234 Adds magic to an SV.  First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if
5235 necessary, then adds a new magic item of type C<how> to the head of the
5236 magic list.
5237
5238 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
5239 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
5240
5241 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
5242 to add more than one instance of the same 'how'.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 void
5248 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5249              const char *const name, const I32 namlen)
5250 {
5251     dVAR;
5252     const MGVTBL *vtable;
5253     MAGIC* mg;
5254     unsigned int flags;
5255     unsigned int vtable_index;
5256
5257     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
5258
5259     if (how < 0 || (unsigned)how > C_ARRAY_LENGTH(PL_magic_data)
5260         || ((flags = PL_magic_data[how]),
5261             (vtable_index = flags & PERL_MAGIC_VTABLE_MASK)
5262             > magic_vtable_max))
5263         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
5264
5265     /* PERL_MAGIC_ext is reserved for use by extensions not perl internals.
5266        Useful for attaching extension internal data to perl vars.
5267        Note that multiple extensions may clash if magical scalars
5268        etc holding private data from one are passed to another. */
5269
5270     vtable = (vtable_index == magic_vtable_max)
5271         ? NULL : PL_magic_vtables + vtable_index;
5272
5273 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5274     if (SvIsCOW(sv))
5275         sv_force_normal_flags(sv, 0);
5276 #endif
5277     if (SvREADONLY(sv)) {
5278         if (
5279             /* its okay to attach magic to shared strings */
5280             !SvIsCOW(sv)
5281
5282             && IN_PERL_RUNTIME
5283             && !PERL_MAGIC_TYPE_READONLY_ACCEPTABLE(how)
5284            )
5285         {
5286             Perl_croak_no_modify(aTHX);
5287         }
5288     }
5289     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
5290         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
5291             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
5292                existing one
5293              */
5294             if (how == PERL_MAGIC_taint)
5295                 mg->mg_len |= 1;
5296             return;
5297         }
5298     }
5299
5300     /* Rest of work is done else where */
5301     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
5302
5303     switch (how) {
5304     case PERL_MAGIC_taint:
5305         mg->mg_len = 1;
5306         break;
5307     case PERL_MAGIC_ext:
5308     case PERL_MAGIC_dbfile:
5309         SvRMAGICAL_on(sv);
5310         break;
5311     }
5312 }
5313
5314 static int
5315 S_sv_unmagicext_flags(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl, const U32 flags)
5316 {
5317     MAGIC* mg;
5318     MAGIC** mgp;
5319
5320     assert(flags <= 1);
5321
5322     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
5323         return 0;
5324     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
5325     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
5326         const MGVTBL* const virt = mg->mg_virtual;
5327         if (mg->mg_type == type && (!flags || virt == vtbl)) {
5328             *mgp = mg->mg_moremagic;
5329             if (virt && virt->svt_free)
5330                 virt->svt_free(aTHX_ sv, mg);
5331             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
5332                 if (mg->mg_len > 0)
5333                     Safefree(mg->mg_ptr);
5334                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
5335                     SvREFCNT_dec(MUTABLE_SV(mg->mg_ptr));
5336                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
5337                     Safefree(mg->mg_ptr);
5338             }
5339             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
5340                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
5341             Safefree(mg);
5342         }
5343         else
5344             mgp = &mg->mg_moremagic;
5345     }
5346     if (SvMAGIC(sv)) {
5347         if (SvMAGICAL(sv))      /* if we're under save_magic, wait for restore_magic; */
5348             mg_magical(sv);     /*    else fix the flags now */
5349     }
5350     else {
5351         SvMAGICAL_off(sv);
5352         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
5353     }
5354     return 0;
5355 }
5356
5357 /*
5358 =for apidoc sv_unmagic
5359
5360 Removes all magic of type C<type> from an SV.
5361
5362 =cut
5363 */
5364
5365 int
5366 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
5367 {
5368     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
5369     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, NULL, 0);
5370 }
5371
5372 /*
5373 =for apidoc sv_unmagicext
5374
5375 Removes all magic of type C<type> with the specified C<vtbl> from an SV.
5376
5377 =cut
5378 */
5379
5380 int
5381 Perl_sv_unmagicext(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl)
5382 {
5383     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGICEXT;
5384     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, vtbl, 1);
5385 }
5386
5387 /*
5388 =for apidoc sv_rvweaken
5389
5390 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
5391 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
5392 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
5393 associated with that magic.  If the RV is magical, set magic will be
5394 called after the RV is cleared.
5395
5396 =cut
5397 */
5398
5399 SV *
5400 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
5401 {
5402     SV *tsv;
5403
5404     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
5405
5406     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
5407         return sv;
5408     if (!SvROK(sv))
5409         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
5410     else if (SvWEAKREF(sv)) {
5411         Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
5412         return sv;
5413     }
5414     else if (SvREADONLY(sv)) croak_no_modify();
5415     tsv = SvRV(sv);
5416     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
5417     SvWEAKREF_on(sv);
5418     SvREFCNT_dec(tsv);
5419     return sv;
5420 }
5421
5422 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
5423  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
5424  *
5425  * As an optimisation, if there's only one backref and it's not an AV,
5426  * store it directly in the HvAUX or mg_obj slot, avoiding the need to
5427  * allocate an AV. (Whether the slot holds an AV tells us whether this is
5428  * active.)
5429  */
5430
5431 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5432  *
5433  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5434  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV, from the
5435  * xhv_backreferences field. The array is created with a refcount
5436  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5437  * picked on before its parent to have its refcount decremented by the
5438  * random zapper, it won't actually be freed, meaning it's still there for
5439  * when its parent gets freed.
5440  *
5441  * When the parent SV is freed, the extra ref is killed by
5442  * Perl_sv_kill_backrefs.  The other ref is killed, in the case of magic,
5443  * by mg_free() / MGf_REFCOUNTED, or for a hash, by Perl_hv_kill_backrefs.
5444  *
5445  * When a single backref SV is stored directly, it is not reference
5446  * counted.
5447  */
5448
5449 void
5450 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5451 {
5452     dVAR;
5453     SV **svp;
5454     AV *av = NULL;
5455     MAGIC *mg = NULL;
5456
5457     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5458
5459     /* find slot to store array or singleton backref */
5460
5461     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5462         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5463     } else {
5464         if (! ((mg =
5465             (SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL))))
5466         {
5467             sv_magic(tsv, NULL, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5468             mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5469         }
5470         svp = &(mg->mg_obj);
5471     }
5472
5473     /* create or retrieve the array */
5474
5475     if (   (!*svp && SvTYPE(sv) == SVt_PVAV)
5476         || (*svp && SvTYPE(*svp) != SVt_PVAV)
5477     ) {
5478         /* create array */
5479         av = newAV();
5480         AvREAL_off(av);
5481         SvREFCNT_inc_simple_void(av);
5482         /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5483         if (*svp) {
5484             /* move single existing backref to the array */
5485             av_extend(av, 1);
5486             AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = *svp; /* av_push() */
5487         }
5488         *svp = (SV*)av;
5489         if (mg)
5490             mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5491     }
5492     else
5493         av = MUTABLE_AV(*svp);
5494
5495     if (!av) {
5496         /* optimisation: store single backref directly in HvAUX or mg_obj */
5497         *svp = sv;
5498         return;
5499     }
5500     /* push new backref */
5501     assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5502     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5503         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5504     }
5505     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5506 }
5507
5508 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5509  * with the SV we point to.
5510  */
5511
5512 void
5513 Perl_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5514 {
5515     dVAR;
5516     SV **svp = NULL;
5517
5518     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5519
5520     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5521         if (SvOOK(tsv))
5522             svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5523     }
5524     else if (SvIS_FREED(tsv) && PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT) {
5525         /* It's possible for the the last (strong) reference to tsv to have
5526            become freed *before* the last thing holding a weak reference.
5527            If both survive longer than the backreferences array, then when
5528            the referent's reference count drops to 0 and it is freed, it's
5529            not able to chase the backreferences, so they aren't NULLed.
5530
5531            For example, a CV holds a weak reference to its stash. If both the
5532            CV and the stash survive longer than the backreferences array,
5533            and the CV gets picked for the SvBREAK() treatment first,
5534            *and* it turns out that the stash is only being kept alive because
5535            of an our variable in the pad of the CV, then midway during CV
5536            destruction the stash gets freed, but CvSTASH() isn't set to NULL.
5537            It ends up pointing to the freed HV. Hence it's chased in here, and
5538            if this block wasn't here, it would hit the !svp panic just below.
5539
5540            I don't believe that "better" destruction ordering is going to help
5541            here - during global destruction there's always going to be the
5542            chance that something goes out of order. We've tried to make it
5543            foolproof before, and it only resulted in evolutionary pressure on
5544            fools. Which made us look foolish for our hubris. :-(
5545         */
5546         return;
5547     }
5548     else {
5549         MAGIC *const mg
5550             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5551         svp =  mg ? &(mg->mg_obj) : NULL;
5552     }
5553
5554     if (!svp)
5555         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, svp=0");
5556     if (!*svp) {
5557         /* It's possible that sv is being freed recursively part way through the
5558            freeing of tsv. If this happens, the backreferences array of tsv has
5559            already been freed, and so svp will be NULL. If this is the case,
5560            we should not panic. Instead, nothing needs doing, so return.  */
5561         if (PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT && SvREFCNT(tsv) == 0)
5562             return;
5563         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, *svp=%p phase=%s refcnt=%" UVuf,
5564                    *svp, PL_phase_names[PL_phase], (UV)SvREFCNT(tsv));
5565     }
5566
5567     if (SvTYPE(*svp) == SVt_PVAV) {
5568 #ifdef DEBUGGING
5569         int count = 1;
5570 #endif
5571         AV * const av = (AV*)*svp;
5572         SSize_t fill;
5573         assert(!SvIS_FREED(av));
5574         fill = AvFILLp(av);
5575         assert(fill > -1);
5576         svp = AvARRAY(av);
5577         /* for an SV with N weak references to it, if all those
5578          * weak refs are deleted, then sv_del_backref will be called
5579          * N times and O(N^2) compares will be done within the backref
5580          * array. To ameliorate this potential slowness, we:
5581          * 1) make sure this code is as tight as possible;
5582          * 2) when looking for SV, look for it at both the head and tail of the
5583          *    array first before searching the rest, since some create/destroy
5584          *    patterns will cause the backrefs to be freed in order.
5585          */
5586         if (*svp == sv) {
5587             AvARRAY(av)++;
5588             AvMAX(av)--;
5589         }
5590         else {
5591             SV **p = &svp[fill];
5592             SV *const topsv = *p;
5593             if (topsv != sv) {
5594 #ifdef DEBUGGING
5595                 count = 0;
5596 #endif
5597                 while (--p > svp) {
5598                     if (*p == sv) {
5599                         /* We weren't the last entry.
5600                            An unordered list has this property that you
5601                            can take the last element off the end to fill
5602                            the hole, and it's still an unordered list :-)
5603                         */
5604                         *p = topsv;
5605 #ifdef DEBUGGING
5606                         count++;
5607 #else
5608                         break; /* should only be one */
5609 #endif
5610                     }
5611                 }
5612             }
5613         }
5614         assert(count ==1);
5615         AvFILLp(av) = fill-1;
5616     }
5617     else if (SvIS_FREED(*svp) && PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT) {
5618         /* freed AV; skip */
5619     }
5620     else {
5621         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5622         if (*svp != sv)
5623             Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, *svp=%p, sv=%p", *svp, sv);
5624         *svp = NULL;
5625     }
5626
5627 }
5628
5629 void
5630 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5631 {
5632     SV **svp;
5633     SV **last;
5634     bool is_array;
5635
5636     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5637
5638     if (!av)
5639         return;
5640
5641     /* after multiple passes through Perl_sv_clean_all() for a thingy
5642      * that has badly leaked, the backref array may have gotten freed,
5643      * since we only protect it against 1 round of cleanup */
5644     if (SvIS_FREED(av)) {
5645         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5646             return;
5647         Perl_croak(aTHX_
5648                    "panic: magic_killbackrefs (freed backref AV/SV)");
5649     }
5650
5651
5652     is_array = (SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5653     if (is_array) {
5654         assert(!SvIS_FREED(av));
5655         svp = AvARRAY(av);
5656         if (svp)
5657             last = svp + AvFILLp(av);
5658     }
5659     else {
5660         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5661         svp = (SV**)&av;
5662         last = svp;
5663     }
5664
5665     if (svp) {
5666         while (svp <= last) {
5667             if (*svp) {
5668                 SV *const referrer = *svp;
5669                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5670                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5671                     assert(SvROK(referrer));
5672                     SvRV_set(referrer, 0);
5673                     SvOK_off(referrer);
5674                     SvWEAKREF_off(referrer);
5675                     SvSETMAGIC(referrer);
5676                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5677                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5678                     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVHV); /* stash backref */
5679                     /* You lookin' at me?  */
5680                     assert(GvSTASH(referrer));
5681                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5682                     GvSTASH(referrer) = 0;
5683                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVCV ||
5684                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVFM) {
5685                     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV) { /* stash backref */
5686                         /* You lookin' at me?  */
5687                         assert(CvSTASH(referrer));
5688                         assert(CvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5689                         SvANY(MUTABLE_CV(referrer))->xcv_stash = 0;
5690                     }
5691                     else {
5692                         assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
5693                         /* You lookin' at me?  */
5694                         assert(CvGV(referrer));
5695                         assert(CvGV(referrer) == (const GV *)sv);
5696                         anonymise_cv_maybe(MUTABLE_GV(sv),
5697                                                 MUTABLE_CV(referrer));
5698                     }
5699
5700                 } else {
5701                     Perl_croak(aTHX_
5702                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5703                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5704                 }
5705
5706                 if (is_array)
5707                     *svp = NULL;
5708             }
5709             svp++;
5710         }
5711     }
5712     if (is_array) {
5713         AvFILLp(av) = -1;
5714         SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5715     }
5716     return;
5717 }
5718
5719 /*
5720 =for apidoc sv_insert
5721
5722 Inserts a string at the specified offset/length within the SV.  Similar to
5723 the Perl substr() function.  Handles get magic.
5724
5725 =for apidoc sv_insert_flags
5726
5727 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed to the
5728 C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5729
5730 =cut
5731 */
5732
5733 void
5734 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5735 {
5736     dVAR;
5737     register char *big;
5738     register char *mid;
5739     register char *midend;
5740     register char *bigend;
5741     register SSize_t i;         /* better be sizeof(STRLEN) or bad things happen */
5742     STRLEN curlen;
5743
5744     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5745
5746     if (!bigstr)
5747         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify nonexistent substring");
5748     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5749     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5750     if (offset + len > curlen) {
5751         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5752         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5753         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5754     }
5755
5756     SvTAINT(bigstr);
5757     i = littlelen - len;
5758     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5759         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5760         mid = big + offset + len;
5761         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5762         bigend += i;
5763         *bigend = '\0';
5764         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5765             *--bigend = *--midend;
5766         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5767         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5768         SvSETMAGIC(bigstr);
5769         return;
5770     }
5771     else if (i == 0) {
5772         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5773         SvSETMAGIC(bigstr);
5774         return;
5775     }
5776
5777     big = SvPVX(bigstr);
5778     mid = big + offset;
5779     midend = mid + len;
5780     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5781
5782     if (midend > bigend)
5783         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert, midend=%p, bigend=%p",
5784                    midend, bigend);
5785
5786     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5787         if (littlelen) {
5788             Move(little, mid, littlelen,char);
5789             mid += littlelen;
5790         }
5791         i = bigend - midend;
5792         if (i > 0) {
5793             Move(midend, mid, i,char);
5794             mid += i;
5795         }
5796         *mid = '\0';
5797         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5798     }
5799     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5800         midend -= littlelen;
5801         mid = midend;
5802         Move(big, midend - i, i, char);
5803         sv_chop(bigstr,midend-i);
5804         if (littlelen)
5805             Move(little, mid, littlelen,char);
5806     }
5807     else if (littlelen) {
5808         midend -= littlelen;
5809         sv_chop(bigstr,midend);
5810         Move(little,midend,littlelen,char);
5811     }
5812     else {
5813         sv_chop(bigstr,midend);
5814     }
5815     SvSETMAGIC(bigstr);
5816 }
5817
5818 /*
5819 =for apidoc sv_replace
5820
5821 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5822 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5823 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5824 and any magic in the source is discarded.
5825 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5826 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5827
5828 =cut
5829 */
5830
5831 void
5832 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5833 {
5834     dVAR;
5835     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5836
5837     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5838
5839     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5840     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5841         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace()"
5842                    " (%" UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5843     }
5844     if (SvMAGICAL(sv)) {
5845         if (SvMAGICAL(nsv))
5846             mg_free(nsv);
5847         else
5848             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5849         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5850         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5851         SvMAGICAL_off(sv);
5852         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5853     }
5854     SvREFCNT(sv) = 0;
5855     sv_clear(sv);
5856     assert(!SvREFCNT(sv));
5857 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5858     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5859     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5860     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5861     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5862 #else
5863     StructCopy(nsv,sv,SV);
5864 #endif
5865     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5866         SvANY(sv)
5867             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5868     }
5869         
5870
5871 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5872     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5873         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5874            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5875         SV *next;
5876         SV *current = nsv;
5877         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5878             assert(next);
5879             current = next;
5880             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5881         }
5882         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5883         if (DEBUG_C_TEST) {
5884             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5885             sv_dump(current);
5886             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5887                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5888                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5889         }
5890         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5891     }
5892 #endif
5893     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5894     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5895     SvREFCNT(nsv) = 0;
5896     del_SV(nsv);
5897 }
5898
5899 /* We're about to free a GV which has a CV that refers back to us.
5900  * If that CV will outlive us, make it anonymous (i.e. fix up its CvGV
5901  * field) */
5902
5903 STATIC void
5904 S_anonymise_cv_maybe(pTHX_ GV *gv, CV* cv)
5905 {
5906     SV *gvname;
5907     GV *anongv;
5908
5909     PERL_ARGS_ASSERT_ANONYMISE_CV_MAYBE;
5910
5911     /* be assertive! */
5912     assert(SvREFCNT(gv) == 0);
5913     assert(isGV(gv) && isGV_with_GP(gv));
5914     assert(GvGP(gv));
5915     assert(!CvANON(cv));
5916     assert(CvGV(cv) == gv);
5917
5918     /* will the CV shortly be freed by gp_free() ? */
5919     if (GvCV(gv) == cv && GvGP(gv)->gp_refcnt < 2 && SvREFCNT(cv) < 2) {
5920         SvANY(cv)->xcv_gv = NULL;
5921         return;
5922     }
5923
5924     /* if not, anonymise: */
5925     gvname = (GvSTASH(gv) && HvNAME(GvSTASH(gv)) && HvENAME(GvSTASH(gv)))
5926                     ? newSVhek(HvENAME_HEK(GvSTASH(gv)))
5927                     : newSVpvn_flags( "__ANON__", 8, 0 );
5928     sv_catpvs(gvname, "::__ANON__");
5929     anongv = gv_fetchsv(gvname, GV_ADDMULTI, SVt_PVCV);
5930     SvREFCNT_dec(gvname);
5931
5932     CvANON_on(cv);
5933     CvCVGV_RC_on(cv);
5934     SvANY(cv)->xcv_gv = MUTABLE_GV(SvREFCNT_inc(anongv));
5935 }
5936
5937
5938 /*
5939 =for apidoc sv_clear
5940
5941 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5942 and free the body itself.  The SV's head is I<not> freed, although
5943 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5944 to be live during global destruction etc.
5945 This function should only be called when REFCNT is zero.  Most of the time
5946 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5947 instead.
5948
5949 =cut
5950 */
5951
5952 void
5953 Perl_sv_clear(pTHX_ SV *const orig_sv)
5954 {
5955     dVAR;
5956     HV *stash;
5957     U32 type;
5958     const struct body_details *sv_type_details;
5959     SV* iter_sv = NULL;
5960     SV* next_sv = NULL;
5961     register SV *sv = orig_sv;
5962     STRLEN hash_index;
5963
5964     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
5965
5966     /* within this loop, sv is the SV currently being freed, and
5967      * iter_sv is the most recent AV or whatever that's being iterated
5968      * over to provide more SVs */
5969
5970     while (sv) {
5971
5972         type = SvTYPE(sv);
5973
5974         assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5975         assert(SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK);
5976
5977         if (type <= SVt_IV) {
5978             /* See the comment in sv.h about the collusion between this
5979              * early return and the overloading of the NULL slots in the
5980              * size table.  */
5981             if (SvROK(sv))
5982                 goto free_rv;
5983             SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5984             SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5985             goto free_head;
5986         }
5987
5988         assert(!SvOBJECT(sv) || type >= SVt_PVMG); /* objs are always >= MG */
5989
5990         if (type >= SVt_PVMG) {
5991             if (SvOBJECT(sv)) {
5992                 if (!curse(sv, 1)) goto get_next_sv;
5993                 type = SvTYPE(sv); /* destructor may have changed it */
5994             }
5995             /* Free back-references before magic, in case the magic calls
5996              * Perl code that has weak references to sv. */
5997             if (type == SVt_PVHV) {
5998                 Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
5999                 if (SvMAGIC(sv))
6000                     mg_free(sv);
6001             }
6002             else if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
6003                 SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
6004             } else if (SvMAGIC(sv)) {
6005                 /* Free back-references before other types of magic. */
6006                 sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_backref);
6007                 mg_free(sv);
6008             }
6009             SvMAGICAL_off(sv);
6010             if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
6011                 SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
6012         }
6013         switch (type) {
6014             /* case SVt_BIND: */
6015         case SVt_PVIO:
6016             if (IoIFP(sv) &&
6017                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
6018                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
6019                 IoIFP(sv) != PerlIO_stderr() &&
6020                 !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6021             {
6022                 io_close(MUTABLE_IO(sv), FALSE);
6023             }
6024             if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6025                 PerlDir_close(IoDIRP(sv));
6026             IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
6027             Safefree(IoTOP_NAME(sv));
6028             Safefree(IoFMT_NAME(sv));
6029             Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
6030             if ((const GV *)sv == PL_statgv)
6031                 PL_statgv = NULL;
6032             goto freescalar;
6033         case SVt_REGEXP:
6034             /* FIXME for plugins */
6035             pregfree2((REGEXP*) sv);
6036             goto freescalar;
6037         case SVt_PVCV:
6038         case SVt_PVFM:
6039             cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
6040             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6041              * However it does have a back reference to us, which needs to
6042              * be cleared.  */
6043             if ((stash = CvSTASH(sv)))
6044                 sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6045             goto freescalar;
6046         case SVt_PVHV:
6047             if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
6048                 PL_last_swash_hv = NULL;
6049             }
6050             if (HvTOTALKEYS((HV*)sv) > 0) {
6051                 const char *name;
6052                 /* this statement should match the one at the beginning of
6053                  * hv_undef_flags() */
6054                 if (   PL_phase != PERL_PHASE_DESTRUCT
6055                     && (name = HvNAME((HV*)sv)))
6056                 {
6057                     if (PL_stashcache)
6058                         (void)hv_delete(PL_stashcache, name,
6059                             HvNAMEUTF8((HV*)sv) ? -HvNAMELEN_get((HV*)sv) : HvNAMELEN_get((HV*)sv), G_DISCARD);
6060                     hv_name_set((HV*)sv, NULL, 0, 0);
6061                 }
6062
6063                 /* save old iter_sv in unused SvSTASH field */
6064                 assert(!SvOBJECT(sv));
6065                 SvSTASH(sv) = (HV*)iter_sv;
6066                 iter_sv = sv;
6067
6068                 /* save old hash_index in unused SvMAGIC field */
6069                 assert(!SvMAGICAL(sv));
6070                 assert(!SvMAGIC(sv));
6071                 ((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_hash_index = hash_index;
6072                 hash_index = 0;
6073
6074                 next_sv = Perl_hfree_next_entry(aTHX_ (HV*)sv, &hash_index);
6075                 goto get_next_sv; /* process this new sv */
6076             }
6077             /* free empty hash */
6078             Perl_hv_undef_flags(aTHX_ MUTABLE_HV(sv), HV_NAME_SETALL);
6079             assert(!HvARRAY((HV*)sv));
6080             break;
6081         case SVt_PVAV:
6082             {
6083                 AV* av = MUTABLE_AV(sv);
6084                 if (PL_comppad == av) {
6085                     PL_comppad = NULL;
6086                     PL_curpad = NULL;
6087                 }
6088                 if (AvREAL(av) && AvFILLp(av) > -1) {
6089                     next_sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6090                     /* save old iter_sv in top-most slot of AV,
6091                      * and pray that it doesn't get wiped in the meantime */
6092                     AvARRAY(av)[AvMAX(av)] = iter_sv;
6093                     iter_sv = sv;
6094                     goto get_next_sv; /* process this new sv */
6095                 }
6096                 Safefree(AvALLOC(av));
6097             }
6098
6099             break;
6100         case SVt_PVLV:
6101             if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
6102                 SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
6103                 HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
6104                 PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
6105             }
6106             else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
6107                 SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
6108         case SVt_PVGV:
6109             if (isGV_with_GP(sv)) {
6110                 if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
6111                    && HvENAME_get(stash))
6112                     mro_method_changed_in(stash);
6113                 gp_free(MUTABLE_GV(sv));
6114                 if (GvNAME_HEK(sv))
6115                     unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
6116                 /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6117                  * However it does have a back reference to us, which
6118                  * needs to be cleared.  */
6119                 if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
6120                         sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6121             }
6122             /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs
6123              * in the interpreter struct that we should check and tidy in
6124              * a similar fashion to this:  */
6125             /* See also S_sv_unglob, which does the same thing. */
6126             if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
6127                 PL_last_in_gv = NULL;
6128             else if ((const GV *)sv == PL_statgv)
6129                 PL_statgv = NULL;
6130         case SVt_PVMG:
6131         case SVt_PVNV:
6132         case SVt_PVIV:
6133         case SVt_PV:
6134           freescalar:
6135             /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to
6136              * free it.  */
6137             if (SvOOK(sv)) {
6138                 STRLEN offset;
6139                 SvOOK_offset(sv, offset);
6140                 SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
6141                 /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
6142             }
6143             if (SvROK(sv)) {
6144             free_rv:
6145                 {
6146                     SV * const target = SvRV(sv);
6147                     if (SvWEAKREF(sv))
6148                         sv_del_backref(target, sv);
6149                     else
6150                         next_sv = target;
6151                 }
6152             }
6153 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6154             else if (SvPVX_const(sv)
6155                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6156                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6157             {
6158                 if (SvIsCOW(sv)) {
6159                     if (DEBUG_C_TEST) {
6160                         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
6161                         sv_dump(sv);
6162                     }
6163                     if (SvLEN(sv)) {
6164                         sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
6165                     } else {
6166                         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6167                     }
6168
6169                     SvFAKE_off(sv);
6170                 } else if (SvLEN(sv)) {
6171                     Safefree(SvPVX_const(sv));
6172                 }
6173             }
6174 #else
6175             else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv)
6176                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6177                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6178                 Safefree(SvPVX_mutable(sv));
6179             else if (SvPVX_const(sv) && SvIsCOW(sv)) {
6180                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6181                 SvFAKE_off(sv);
6182             }
6183 #endif
6184             break;
6185         case SVt_NV:
6186             break;
6187         }
6188
6189       free_body:
6190
6191         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
6192         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
6193
6194         sv_type_details = bodies_by_type + type;
6195         if (sv_type_details->arena) {
6196             del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
6197                      &PL_body_roots[type]);
6198         }
6199         else if (sv_type_details->body_size) {
6200             safefree(SvANY(sv));
6201         }
6202
6203       free_head:
6204         /* caller is responsible for freeing the head of the original sv */
6205         if (sv != orig_sv && !SvREFCNT(sv))
6206             del_SV(sv);
6207
6208         /* grab and free next sv, if any */
6209       get_next_sv:
6210         while (1) {
6211             sv = NULL;
6212             if (next_sv) {
6213                 sv = next_sv;
6214                 next_sv = NULL;
6215             }
6216             else if (!iter_sv) {
6217                 break;
6218             } else if (SvTYPE(iter_sv) == SVt_PVAV) {
6219                 AV *const av = (AV*)iter_sv;
6220                 if (AvFILLp(av) > -1) {
6221                     sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6222                 }
6223                 else { /* no more elements of current AV to free */
6224                     sv = iter_sv;
6225                     type = SvTYPE(sv);
6226                     /* restore previous value, squirrelled away */
6227                     iter_sv = AvARRAY(av)[AvMAX(av)];
6228                     Safefree(AvALLOC(av));
6229                     goto free_body;
6230                 }
6231             } else if (SvTYPE(iter_sv) == SVt_PVHV) {
6232                 sv = Perl_hfree_next_entry(aTHX_ (HV*)iter_sv, &hash_index);
6233                 if (!sv && !HvTOTALKEYS((HV *)iter_sv)) {
6234                     /* no more elements of current HV to free */
6235                     sv = iter_sv;
6236                     type = SvTYPE(sv);
6237                     /* Restore previous values of iter_sv and hash_index,
6238                      * squirrelled away */
6239                     assert(!SvOBJECT(sv));
6240                     iter_sv = (SV*)SvSTASH(sv);
6241                     assert(!SvMAGICAL(sv));
6242                     hash_index = ((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_hash_index;
6243
6244                     /* free any remaining detritus from the hash struct */
6245                     Perl_hv_undef_flags(aTHX_ MUTABLE_HV(sv), HV_NAME_SETALL);
6246                     assert(!HvARRAY((HV*)sv));
6247                     goto free_body;
6248                 }
6249             }
6250
6251             /* unrolled SvREFCNT_dec and sv_free2 follows: */
6252
6253             if (!sv)
6254                 continue;
6255             if (!SvREFCNT(sv)) {
6256                 sv_free(sv);
6257                 continue;
6258             }
6259             if (--(SvREFCNT(sv)))
6260                 continue;
6261 #ifdef DEBUGGING
6262             if (SvTEMP(sv)) {
6263                 Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6264                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6265                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6266                 continue;
6267             }
6268 #endif
6269             if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6270                 /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6271                 SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6272                 continue;
6273             }
6274             break;
6275         } /* while 1 */
6276
6277     } /* while sv */
6278 }
6279
6280 /* This routine curses the sv itself, not the object referenced by sv. So
6281    sv does not have to be ROK. */
6282
6283 static bool
6284 S_curse(pTHX_ SV * const sv, const bool check_refcnt) {
6285     dVAR;
6286
6287     PERL_ARGS_ASSERT_CURSE;
6288     assert(SvOBJECT(sv));
6289
6290     if (PL_defstash &&  /* Still have a symbol table? */
6291         SvDESTROYABLE(sv))
6292     {
6293         dSP;
6294         HV* stash;
6295         do {
6296             CV* destructor;
6297             stash = SvSTASH(sv);
6298             destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
6299             if (destructor
6300                 /* A constant subroutine can have no side effects, so
6301                    don't bother calling it.  */
6302                 && !CvCONST(destructor)
6303                 /* Don't bother calling an empty destructor or one that
6304                    returns immediately. */
6305                 && (CvISXSUB(destructor)
6306                 || (CvSTART(destructor)
6307                     && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type
6308                                         != OP_LEAVESUB)
6309                     && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type
6310                                         != OP_PUSHMARK
6311                         || CvSTART(destructor)->op_next->op_next->op_type
6312                                         != OP_RETURN
6313                        )
6314                    ))
6315                )
6316             {
6317                 SV* const tmpref = newRV(sv);
6318                 SvREADONLY_on(tmpref); /* DESTROY() could be naughty */
6319                 ENTER;
6320                 PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
6321                 EXTEND(SP, 2);
6322                 PUSHMARK(SP);
6323                 PUSHs(tmpref);
6324                 PUTBACK;
6325                 call_sv(MUTABLE_SV(destructor),
6326                             G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
6327                 POPSTACK;
6328                 SPAGAIN;
6329                 LEAVE;
6330                 if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
6331                     /* tmpref is not kept alive! */
6332                     SvREFCNT(sv)--;
6333                     SvRV_set(tmpref, NULL);
6334                     SvROK_off(tmpref);
6335                 }
6336                 SvREFCNT_dec(tmpref);
6337             }
6338         } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
6339
6340
6341         if (check_refcnt && SvREFCNT(sv)) {
6342             if (PL_in_clean_objs)
6343                 Perl_croak(aTHX_
6344                   "DESTROY created new reference to dead object '%"HEKf"'",
6345                    HEKfARG(HvNAME_HEK(stash)));
6346             /* DESTROY gave object new lease on life */
6347             return FALSE;
6348         }
6349     }
6350
6351     if (SvOBJECT(sv)) {
6352         SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv)); /* possibly of changed persuasion */
6353         SvOBJECT_off(sv);       /* Curse the object. */
6354         if (SvTYPE(sv) != SVt_PVIO)
6355             --PL_sv_objcount;/* XXX Might want something more general */
6356     }
6357     return TRUE;
6358 }
6359
6360 /*
6361 =for apidoc sv_newref
6362
6363 Increment an SV's reference count.  Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
6364 instead.
6365
6366 =cut
6367 */
6368
6369 SV *
6370 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
6371 {
6372     PERL_UNUSED_CONTEXT;
6373     if (sv)
6374         (SvREFCNT(sv))++;
6375     return sv;
6376 }
6377
6378 /*
6379 =for apidoc sv_free
6380
6381 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
6382 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
6383 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
6384 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
6385
6386 =cut
6387 */
6388
6389 void
6390 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
6391 {
6392     dVAR;
6393     if (!sv)
6394         return;
6395     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
6396         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
6397             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
6398              * trigger cleanup */
6399             return;
6400         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
6401             return;
6402         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6403             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6404             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6405             return;
6406         }
6407         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
6408 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
6409             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
6410 #else
6411   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
6412             sv_dump(sv);
6413   #endif
6414 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6415             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
6416                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
6417                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
6418                 abort();
6419             }
6420 #endif
6421             /* This may not return:  */
6422             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
6423                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
6424                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6425 #endif
6426         }
6427 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6428         abort();
6429 #endif
6430         return;
6431     }
6432     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
6433         return;
6434     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
6435 }
6436
6437 void
6438 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
6439 {
6440     dVAR;
6441
6442     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
6443
6444 #ifdef DEBUGGING
6445     if (SvTEMP(sv)) {
6446         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6447                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6448                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6449         return;
6450     }
6451 #endif
6452     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6453         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6454         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6455         return;
6456     }
6457     sv_clear(sv);
6458     if (! SvREFCNT(sv))
6459         del_SV(sv);
6460 }
6461
6462 /*
6463 =for apidoc sv_len
6464
6465 Returns the length of the string in the SV.  Handles magic and type
6466 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
6467
6468 =cut
6469 */
6470
6471 STRLEN
6472 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
6473 {
6474     STRLEN len;
6475
6476     if (!sv)
6477         return 0;
6478
6479     if (SvGMAGICAL(sv))
6480         len = mg_length(sv);
6481     else
6482         (void)SvPV_const(sv, len);
6483     return len;
6484 }
6485
6486 /*
6487 =for apidoc sv_len_utf8
6488
6489 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
6490 UTF-8 bytes as a single character.  Handles magic and type coercion.
6491
6492 =cut
6493 */
6494
6495 /*
6496  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
6497  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
6498  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
6499  * This allows the cache to store the character length of the string without
6500  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
6501  *
6502  */
6503
6504 STRLEN
6505 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
6506 {
6507     if (!sv)
6508         return 0;
6509
6510     if (SvGMAGICAL(sv))
6511         return mg_length(sv);
6512     else
6513     {
6514         STRLEN len;
6515         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6516
6517         if (PL_utf8cache) {
6518             STRLEN ulen;
6519             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6520
6521             if (mg && (mg->mg_len != -1 || mg->mg_ptr)) {
6522                 if (mg->mg_len != -1)
6523                     ulen = mg->mg_len;
6524                 else {
6525                     /* We can use the offset cache for a headstart.
6526                        The longer value is stored in the first pair.  */
6527                     STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6528
6529                     ulen = cache[0] + Perl_utf8_length(aTHX_ s + cache[1],
6530                                                        s + len);
6531                 }
6532                 
6533                 if (PL_utf8cache < 0) {
6534                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6535                     assert_uft8_cache_coherent("sv_len_utf8", ulen, real, sv);
6536                 }
6537             }
6538             else {
6539                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6540                 utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, ulen);
6541             }
6542             return ulen;
6543         }
6544         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6545     }
6546 }
6547
6548 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
6549    offset.  */
6550 static STRLEN
6551 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
6552                       STRLEN *const uoffset_p, bool *const at_end)
6553 {
6554     const U8 *s = start;
6555     STRLEN uoffset = *uoffset_p;
6556
6557     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
6558
6559     while (s < send && uoffset) {
6560         --uoffset;
6561         s += UTF8SKIP(s);
6562     }
6563     if (s == send) {
6564         *at_end = TRUE;
6565     }
6566     else if (s > send) {
6567         *at_end = TRUE;
6568         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
6569            it's actually a bounds error  */
6570         s = send;
6571     }
6572     *uoffset_p -= uoffset;
6573     return s - start;
6574 }
6575
6576 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
6577    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
6578    the passed in UTF-8 offset.  */
6579 static STRLEN
6580 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
6581                     STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
6582 {
6583     STRLEN backw = uend - uoffset;
6584
6585     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
6586
6587     if (uoffset < 2 * backw) {
6588         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
6589            forward (that's where the 2 * backw comes from).
6590            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
6591         const U8 *s = start;
6592
6593         while (s < send && uoffset--)
6594             s += UTF8SKIP(s);
6595         assert (s <= send);
6596         if (s > send)
6597             s = send;
6598         return s - start;
6599     }
6600
6601     while (backw--) {
6602         send--;
6603         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
6604             send--;
6605     }
6606     return send - start;
6607 }
6608
6609 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
6610    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
6611    give another position in the string, *before* the sought offset, which
6612    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
6613    help reduce the amount of linear searching.
6614    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
6615    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
6616    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
6617 static STRLEN
6618 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
6619                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
6620                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
6621 {
6622     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6623     bool found = FALSE;
6624     bool at_end = FALSE;
6625
6626     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
6627
6628     assert (uoffset >= uoffset0);
6629
6630     if (!uoffset)
6631         return 0;
6632
6633     if (!SvREADONLY(sv)
6634         && PL_utf8cache
6635         && (*mgp || (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG &&
6636                      (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))))) {
6637         if ((*mgp)->mg_ptr) {
6638             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
6639             if (cache[0] == uoffset) {
6640                 /* An exact match. */
6641                 return cache[1];
6642             }
6643             if (cache[2] == uoffset) {
6644                 /* An exact match. */
6645                 return cache[3];
6646             }
6647
6648             if (cache[0] < uoffset) {
6649                 /* The cache already knows part of the way.   */
6650                 if (cache[0] > uoffset0) {
6651                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
6652                     uoffset0 = cache[0];
6653                     boffset0 = cache[1];
6654                 }
6655                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6656                     /* And we know the end too.  */
6657                     boffset = boffset0
6658                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6659                                               uoffset - uoffset0,
6660                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6661                 } else {
6662                     uoffset -= uoffset0;
6663                     boffset = boffset0
6664                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6665                                               send, &uoffset, &at_end);
6666                     uoffset += uoffset0;
6667                 }
6668             }
6669             else if (cache[2] < uoffset) {
6670                 /* We're between the two cache entries.  */
6671                 if (cache[2] > uoffset0) {
6672                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
6673                     uoffset0 = cache[2];
6674                     boffset0 = cache[3];
6675                 }
6676
6677                 boffset = boffset0
6678                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6679                                           start + cache[1],
6680                                           uoffset - uoffset0,
6681                                           cache[0] - uoffset0);
6682             } else {
6683                 boffset = boffset0
6684                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6685                                           start + cache[3],
6686                                           uoffset - uoffset0,
6687                                           cache[2] - uoffset0);
6688             }
6689             found = TRUE;
6690         }
6691         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6692             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
6693             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
6694                need to worry about the other possibility.  */
6695             boffset = boffset0
6696                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6697                                       uoffset - uoffset0,
6698                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6699             found = TRUE;
6700         }
6701     }
6702
6703     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6704         STRLEN real_boffset;
6705         uoffset -= uoffset0;
6706         real_boffset = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6707                                                       send, &uoffset, &at_end);
6708         uoffset += uoffset0;
6709
6710         if (found && PL_utf8cache < 0)
6711             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_u2b_cache", boffset,
6712                                        real_boffset, sv);
6713         boffset = real_boffset;
6714     }
6715
6716     if (PL_utf8cache) {
6717         if (at_end)
6718             utf8_mg_len_cache_update(sv, mgp, uoffset);
6719         else
6720             utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
6721     }
6722     return boffset;
6723 }
6724
6725
6726 /*
6727 =for apidoc sv_pos_u2b_flags
6728
6729 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6730 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6731 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6732 the offset, rather than from the start
6733 of the string.  Handles type coercion.
6734 I<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
6735 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
6736
6737 =cut
6738 */
6739
6740 /*
6741  * sv_pos_u2b_flags() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6742  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6743  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6744  *
6745  */
6746
6747 STRLEN
6748 Perl_sv_pos_u2b_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN uoffset, STRLEN *const lenp,
6749                       U32 flags)
6750 {
6751     const U8 *start;
6752     STRLEN len;
6753     STRLEN boffset;
6754
6755     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FLAGS;
6756
6757     start = (U8*)SvPV_flags(sv, len, flags);
6758     if (len) {
6759         const U8 * const send = start + len;
6760         MAGIC *mg = NULL;
6761         boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset, 0, 0);
6762
6763         if (lenp
6764             && *lenp /* don't bother doing work for 0, as its bytes equivalent
6765                         is 0, and *lenp is already set to that.  */) {
6766             /* Convert the relative offset to absolute.  */
6767             const STRLEN uoffset2 = uoffset + *lenp;
6768             const STRLEN boffset2
6769                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
6770                                       uoffset, boffset) - boffset;
6771
6772             *lenp = boffset2;
6773         }
6774     } else {
6775         if (lenp)
6776             *lenp = 0;
6777         boffset = 0;
6778     }
6779
6780     return boffset;
6781 }
6782
6783 /*
6784 =for apidoc sv_pos_u2b
6785
6786 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6787 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6788 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6789 the offset, rather than from the start of the string.  Handles magic and
6790 type coercion.
6791
6792 Use C<sv_pos_u2b_flags> in preference, which correctly handles strings longer
6793 than 2Gb.
6794
6795 =cut
6796 */
6797
6798 /*
6799  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6800  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6801  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6802  *
6803  */
6804
6805 /* This function is subject to size and sign problems */
6806
6807 void
6808 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
6809 {
6810     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
6811
6812     if (lenp) {
6813         STRLEN ulen = (STRLEN)*lenp;
6814         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, &ulen,
6815                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6816         *lenp = (I32)ulen;
6817     } else {
6818         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, NULL,
6819                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6820     }
6821 }
6822
6823 static void
6824 S_utf8_mg_len_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp,
6825                            const STRLEN ulen)
6826 {
6827     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_LEN_CACHE_UPDATE;
6828     if (SvREADONLY(sv))
6829         return;
6830
6831     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6832                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6833         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
6834     }
6835     assert(*mgp);
6836
6837     (*mgp)->mg_len = ulen;
6838     /* For now, treat "overflowed" as "still unknown". See RT #72924.  */
6839     if (ulen != (STRLEN) (*mgp)->mg_len)
6840         (*mgp)->mg_len = -1;
6841 }
6842
6843 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
6844    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
6845    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
6846    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
6847
6848    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
6849    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
6850    RMS of the intervals between known byte offsets.
6851
6852    The cache itself consists of 4 STRLEN values
6853    0: larger UTF-8 offset
6854    1: corresponding byte offset
6855    2: smaller UTF-8 offset
6856    3: corresponding byte offset
6857
6858    Unused cache pairs have the value 0, 0.
6859    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
6860    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
6861    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
6862    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
6863    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
6864    from.   
6865 */
6866 static void
6867 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
6868                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
6869 {
6870     STRLEN *cache;
6871
6872     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
6873
6874     if (SvREADONLY(sv))
6875         return;
6876
6877     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6878                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6879         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
6880                            0);
6881         (*mgp)->mg_len = -1;
6882     }
6883     assert(*mgp);
6884
6885     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
6886         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6887         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6888     }
6889     assert(cache);
6890
6891     if (PL_utf8cache < 0 && SvPOKp(sv)) {
6892         /* SvPOKp() because it's possible that sv has string overloading, and
6893            therefore is a reference, hence SvPVX() is actually a pointer.
6894            This cures the (very real) symptoms of RT 69422, but I'm not actually
6895            sure whether we should even be caching the results of UTF-8
6896            operations on overloading, given that nothing stops overloading
6897            returning a different value every time it's called.  */
6898         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6899         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6900
6901         assert_uft8_cache_coherent("utf8_mg_pos_cache_update", utf8, realutf8,
6902                                    sv);
6903     }
6904
6905     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6906        that deals with unbounded ends.  */
6907        
6908     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6909     if (cache[1] == 0) {
6910         /* Cache is totally empty  */
6911         cache[0] = utf8;
6912         cache[1] = byte;
6913     } else if (cache[3] == 0) {
6914         if (byte > cache[1]) {
6915             /* New one is larger, so goes first.  */
6916             cache[2] = cache[0];
6917             cache[3] = cache[1];
6918             cache[0] = utf8;
6919             cache[1] = byte;
6920         } else {
6921             cache[2] = utf8;
6922             cache[3] = byte;
6923         }
6924     } else {
6925 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6926             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6927             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6928                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6929
6930         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6931            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6932            calculation in bytes simply because we always know the byte
6933            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6934            so don't bother with the actual square root.  */
6935         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6936         if (byte > cache[1]) {
6937             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6938             const float keep_earlier
6939                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6940             const float keep_later
6941                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6942
6943             if (keep_later < keep_earlier) {
6944                 if (keep_later < existing) {
6945                     cache[2] = cache[0];
6946                     cache[3] = cache[1];
6947                     cache[0] = utf8;
6948                     cache[1] = byte;
6949                 }
6950             }
6951             else {
6952                 if (keep_earlier < existing) {
6953                     cache[0] = utf8;
6954                     cache[1] = byte;
6955                 }
6956             }
6957         }
6958         else if (byte > cache[3]) {
6959             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6960             const float keep_earlier
6961                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6962             const float keep_later
6963                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6964
6965             if (keep_later < keep_earlier) {
6966                 if (keep_later < existing) {
6967                     cache[2] = utf8;
6968                     cache[3] = byte;
6969                 }
6970             }
6971             else {
6972                 if (keep_earlier < existing) {
6973                     cache[0] = utf8;
6974                     cache[1] = byte;
6975                 }
6976             }
6977         }
6978         else {
6979             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6980             const float keep_earlier
6981                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6982             const float keep_later
6983                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6984
6985             if (keep_later < keep_earlier) {
6986                 if (keep_later < existing) {
6987                     cache[2] = utf8;
6988                     cache[3] = byte;
6989                 }
6990             }
6991             else {
6992                 if (keep_earlier < existing) {
6993                     cache[0] = cache[2];
6994                     cache[1] = cache[3];
6995                     cache[2] = utf8;
6996                     cache[3] = byte;
6997                 }
6998             }
6999         }
7000     }
7001     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7002 }
7003
7004 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
7005    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
7006    backward is half the speed of walking forward. */
7007 static STRLEN
7008 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
7009                     const U8 *end, STRLEN endu)
7010 {
7011     const STRLEN forw = target - s;
7012     STRLEN backw = end - target;
7013
7014     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
7015
7016     if (forw < 2 * backw) {
7017         return utf8_length(s, target);
7018     }
7019
7020     while (end > target) {
7021         end--;
7022         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
7023             end--;
7024         }
7025         endu--;
7026     }
7027     return endu;
7028 }
7029
7030 /*
7031 =for apidoc sv_pos_b2u
7032
7033 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
7034 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
7035 Handles magic and type coercion.
7036
7037 =cut
7038 */
7039
7040 /*
7041  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
7042  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
7043  * byte offsets.
7044  *
7045  */
7046 void
7047 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
7048 {
7049     const U8* s;
7050     const STRLEN byte = *offsetp;
7051     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
7052     STRLEN blen;
7053     MAGIC* mg = NULL;
7054     const U8* send;
7055     bool found = FALSE;
7056
7057     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
7058
7059     if (!sv)
7060         return;
7061
7062     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
7063
7064     if (blen < byte)
7065         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset, blen=%"UVuf
7066                    ", byte=%"UVuf, (UV)blen, (UV)byte);
7067
7068     send = s + byte;
7069
7070     if (!SvREADONLY(sv)
7071         && PL_utf8cache
7072         && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG
7073         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
7074     {
7075         if (mg->mg_ptr) {
7076             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
7077             if (cache[1] == byte) {
7078                 /* An exact match. */
7079                 *offsetp = cache[0];
7080                 return;
7081             }
7082             if (cache[3] == byte) {
7083                 /* An exact match. */
7084                 *offsetp = cache[2];
7085                 return;
7086             }
7087
7088             if (cache[1] < byte) {
7089                 /* We already know part of the way. */
7090                 if (mg->mg_len != -1) {
7091                     /* Actually, we know the end too.  */
7092                     len = cache[0]
7093                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
7094                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
7095                 } else {
7096                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
7097                 }
7098             }
7099             else if (cache[3] < byte) {
7100                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
7101                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
7102                    then add the utf-8 characters from the string start to
7103                    there.  */
7104                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
7105                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
7106                     + cache[2];
7107
7108             }
7109             else { /* cache[3] > byte */
7110                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
7111                                           cache[2]);
7112
7113             }
7114             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7115             found = TRUE;
7116         } else if (mg->mg_len != -1) {
7117             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
7118             found = TRUE;
7119         }
7120     }
7121     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
7122         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
7123
7124         if (found && PL_utf8cache < 0)
7125             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_b2u", len, real_len, sv);
7126         len = real_len;
7127     }
7128     *offsetp = len;
7129
7130     if (PL_utf8cache) {
7131         if (blen == byte)
7132             utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, len);
7133         else
7134             utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
7135     }
7136 }
7137
7138 static void
7139 S_assert_uft8_cache_coherent(pTHX_ const char *const func, STRLEN from_cache,
7140                              STRLEN real, SV *const sv)
7141 {
7142     PERL_ARGS_ASSERT_ASSERT_UFT8_CACHE_COHERENT;
7143
7144     /* As this is debugging only code, save space by keeping this test here,
7145        rather than inlining it in all the callers.  */
7146     if (from_cache == real)
7147         return;
7148
7149     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse infinitely
7150        while printing error messages.  */
7151     SAVEI8(PL_utf8cache);
7152     PL_utf8cache = 0;
7153     Perl_croak(aTHX_ "panic: %s cache %"UVuf" real %"UVuf" for %"SVf,
7154                func, (UV) from_cache, (UV) real, SVfARG(sv));
7155 }
7156
7157 /*
7158 =for apidoc sv_eq
7159
7160 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7161 identical.  Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
7162 coerce its args to strings if necessary.
7163
7164 =for apidoc sv_eq_flags
7165
7166 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7167 identical.  Is UTF-8 and 'use bytes' aware and coerces its args to strings
7168 if necessary.  If the flags include SV_GMAGIC, it handles get-magic, too.
7169
7170 =cut
7171 */
7172
7173 I32
7174 Perl_sv_eq_flags(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2, const U32 flags)
7175 {
7176     dVAR;
7177     const char *pv1;
7178     STRLEN cur1;
7179     const char *pv2;
7180     STRLEN cur2;
7181     I32  eq     = 0;
7182     SV* svrecode = NULL;
7183
7184     if (!sv1) {
7185         pv1 = "";
7186         cur1 = 0;
7187     }
7188     else {
7189         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
7190          * invalidate pv1 (if we are handling magic), so we may need to
7191          * make a copy */
7192         if (sv1 == sv2 && flags & SV_GMAGIC
7193          && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
7194             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
7195             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
7196         }
7197         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7198     }
7199
7200     if (!sv2){
7201         pv2 = "";
7202         cur2 = 0;
7203     }
7204     else
7205         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7206
7207     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7208         /* Differing utf8ness.
7209          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7210          if (PL_encoding) {
7211               if (SvUTF8(sv1)) {
7212                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7213                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7214                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7215               }
7216               else {
7217                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7218                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7219                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7220               }
7221               /* Now both are in UTF-8. */
7222               if (cur1 != cur2) {
7223                    SvREFCNT_dec(svrecode);
7224                    return FALSE;
7225               }
7226          }
7227          else {
7228               if (SvUTF8(sv1)) {
7229                   /* sv1 is the UTF-8 one  */
7230                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7231                                         (const U8*)pv1, cur1) == 0;
7232               }
7233               else {
7234                   /* sv2 is the UTF-8 one  */
7235                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7236                                         (const U8*)pv2, cur2) == 0;
7237               }
7238          }
7239     }
7240
7241     if (cur1 == cur2)
7242         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
7243         
7244     SvREFCNT_dec(svrecode);
7245
7246     return eq;
7247 }
7248
7249 /*
7250 =for apidoc sv_cmp
7251
7252 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7253 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7254 C<sv2>.  Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
7255 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
7256
7257 =for apidoc sv_cmp_flags
7258
7259 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7260 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7261 C<sv2>.  Is UTF-8 and 'use bytes' aware and will coerce its args to strings
7262 if necessary.  If the flags include SV_GMAGIC, it handles get magic.  See
7263 also C<sv_cmp_locale_flags>.
7264
7265 =cut
7266 */
7267
7268 I32
7269 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
7270 {
7271     return sv_cmp_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7272 }
7273
7274 I32
7275 Perl_sv_cmp_flags(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2,
7276                   const U32 flags)
7277 {
7278     dVAR;
7279     STRLEN cur1, cur2;
7280     const char *pv1, *pv2;
7281     char *tpv = NULL;
7282     I32  cmp;
7283     SV *svrecode = NULL;
7284
7285     if (!sv1) {
7286         pv1 = "";
7287         cur1 = 0;
7288     }
7289     else
7290         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7291
7292     if (!sv2) {
7293         pv2 = "";
7294         cur2 = 0;
7295     }
7296     else
7297         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7298
7299     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7300         /* Differing utf8ness.
7301          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7302         if (SvUTF8(sv1)) {
7303             if (PL_encoding) {
7304                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7305                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7306                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7307             }
7308             else {
7309                 const int retval = -bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7310                                                    (const U8*)pv1, cur1);
7311                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7312             }
7313         }
7314         else {
7315             if (PL_encoding) {
7316                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7317                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7318                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7319             }
7320             else {
7321                 const int retval = bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7322                                                   (const U8*)pv2, cur2);
7323                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7324             }
7325         }
7326     }
7327
7328     if (!cur1) {
7329         cmp = cur2 ? -1 : 0;
7330     } else if (!cur2) {
7331         cmp = 1;
7332     } else {
7333         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
7334
7335         if (retval) {
7336             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
7337         } else if (cur1 == cur2) {
7338             cmp = 0;
7339         } else {
7340             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
7341         }
7342     }
7343
7344     SvREFCNT_dec(svrecode);
7345     if (tpv)
7346         Safefree(tpv);
7347
7348     return cmp;
7349 }
7350
7351 /*
7352 =for apidoc sv_cmp_locale
7353
7354 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner.  Is UTF-8 and
7355 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
7356 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
7357
7358 =for apidoc sv_cmp_locale_flags
7359
7360 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner.  Is UTF-8 and
7361 'use bytes' aware and will coerce its args to strings if necessary.  If the
7362 flags contain SV_GMAGIC, it handles get magic.  See also C<sv_cmp_flags>.
7363
7364 =cut
7365 */
7366
7367 I32
7368 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
7369 {
7370     return sv_cmp_locale_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7371 }
7372
7373 I32
7374 Perl_sv_cmp_locale_flags(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2,
7375                          const U32 flags)
7376 {
7377     dVAR;
7378 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7379
7380     char *pv1, *pv2;
7381     STRLEN len1, len2;
7382     I32 retval;
7383
7384     if (PL_collation_standard)
7385         goto raw_compare;
7386
7387     len1 = 0;
7388     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm_flags(sv1, &len1, flags) : (char *) NULL;
7389     len2 = 0;
7390     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm_flags(sv2, &len2, flags) : (char *) NULL;
7391
7392     if (!pv1 || !len1) {
7393         if (pv2 && len2)
7394             return -1;
7395         else
7396             goto raw_compare;
7397     }
7398     else {
7399         if (!pv2 || !len2)
7400             return 1;
7401     }
7402
7403     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
7404
7405     if (retval)
7406         return retval < 0 ? -1 : 1;
7407
7408     /*
7409      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
7410      * that there are no differences -- some locales exclude some
7411      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
7412      * we use the raw string as a tiebreaker.
7413      */
7414
7415   raw_compare:
7416     /*FALLTHROUGH*/
7417
7418 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7419
7420     return sv_cmp(sv1, sv2);
7421 }
7422
7423
7424 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7425
7426 /*
7427 =for apidoc sv_collxfrm
7428
7429 This calls C<sv_collxfrm_flags> with the SV_GMAGIC flag.  See
7430 C<sv_collxfrm_flags>.
7431
7432 =for apidoc sv_collxfrm_flags
7433
7434 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.  If the
7435 flags contain SV_GMAGIC, it handles get-magic.
7436
7437 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
7438 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
7439 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
7440 settings.
7441
7442 =cut
7443 */
7444
7445 char *
7446 Perl_sv_collxfrm_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp, const I32 flags)
7447 {
7448     dVAR;
7449     MAGIC *mg;
7450
7451     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM_FLAGS;
7452
7453     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
7454     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
7455         const char *s;
7456         char *xf;
7457         STRLEN len, xlen;
7458
7459         if (mg)
7460             Safefree(mg->mg_ptr);
7461         s = SvPV_flags_const(sv, len, flags);
7462         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
7463             if (! mg) {
7464 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
7465                 if (SvIsCOW(sv))
7466                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
7467 #endif
7468                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
7469                                  0, 0);
7470                 assert(mg);
7471             }
7472             mg->mg_ptr = xf;
7473             mg->mg_len = xlen;
7474         }
7475         else {
7476             if (mg) {
7477                 mg->mg_ptr = NULL;
7478                 mg->mg_len = -1;
7479             }
7480         }
7481     }
7482     if (mg && mg->mg_ptr) {
7483         *nxp = mg->mg_len;
7484         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
7485     }
7486     else {
7487         *nxp = 0;
7488         return NULL;
7489     }
7490 }
7491
7492 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7493
7494 static char *
7495 S_sv_gets_append_to_utf8(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
7496 {
7497     SV * const tsv = newSV(0);
7498     ENTER;
7499     SAVEFREESV(tsv);
7500     sv_gets(tsv, fp, 0);
7501     sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
7502     SvCUR_set(sv,append);
7503     sv_catsv(sv,tsv);
7504     LEAVE;
7505     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7506 }
7507
7508 static char *
7509 S_sv_gets_read_record(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
7510 {
7511     I32 bytesread;
7512     const U32 recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
7513       /* Grab the size of the record we're getting */
7514     char *const buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
7515 #ifdef VMS
7516     int fd;
7517 #endif
7518
7519     /* Go yank in */
7520 #ifdef VMS
7521     /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
7522     /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
7523     /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
7524        as implementation - perhaps write a :vms layer ?
7525     */
7526     fd = PerlIO_fileno(fp);
7527     if (fd != -1) {
7528         bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
7529     }
7530     else /* in-memory file from PerlIO::Scalar */
7531 #endif
7532     {
7533         bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7534     }
7535
7536     if (bytesread < 0)
7537         bytesread = 0;
7538     SvCUR_set(sv, bytesread + append);
7539     buffer[bytesread] = '\0';
7540     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7541 }
7542
7543 /*
7544 =for apidoc sv_gets
7545
7546 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
7547 appending to the currently-stored string. If C<append> is not 0, the
7548 line is appended to the SV instead of overwriting it. C<append> should
7549 be set to the byte offset that the appended string should start at
7550 in the SV (typically, C<SvCUR(sv)> is a suitable choice).
7551
7552 =cut
7553 */
7554
7555 char *
7556 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
7557 {
7558     dVAR;
7559     const char *rsptr;
7560     STRLEN rslen;
7561     register STDCHAR rslast;
7562     register STDCHAR *bp;
7563     register I32 cnt;
7564     I32 i = 0;
7565     I32 rspara = 0;
7566
7567     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
7568
7569     if (SvTHINKFIRST(sv))
7570         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
7571     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
7572        from <>.
7573        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
7574        is faster than copy on write.
7575        Swings and roundabouts.  */
7576     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
7577
7578     if (append) {
7579         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7580             if (!SvUTF8(sv)) {
7581                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
7582                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
7583             }
7584         } else if (SvUTF8(sv)) {
7585             return S_sv_gets_append_to_utf8(aTHX_ sv, fp, append);
7586         }
7587     }
7588
7589     SvPOK_only(sv);
7590     if (!append) {
7591         SvCUR_set(sv,0);
7592     }
7593     if (PerlIO_isutf8(fp))
7594         SvUTF8_on(sv);
7595
7596     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
7597         /* we always read code in line mode */
7598         rsptr = "\n";
7599         rslen = 1;
7600     }
7601     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
7602         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
7603            of amount we are going to read -- may result in mallocing
7604            more memory than we really need if the layers below reduce
7605            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
7606          */
7607         Stat_t st;
7608         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
7609             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
7610             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
7611                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
7612             }
7613         }
7614         rsptr = NULL;
7615         rslen = 0;
7616     }
7617     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
7618         return S_sv_gets_read_record(aTHX_ sv, fp, append);
7619     }
7620     else if (RsPARA(PL_rs)) {
7621         rsptr = "\n\n";
7622         rslen = 2;
7623         rspara = 1;
7624     }
7625     else {
7626         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
7627         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7628             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
7629         }
7630         else {
7631             if (SvUTF8(PL_rs)) {
7632                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
7633                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
7634                 }
7635             }
7636             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
7637         }
7638     }
7639
7640     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
7641
7642     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7643         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
7644             if (PerlIO_eof(fp))
7645                 return 0;
7646             i = PerlIO_getc(fp);
7647             if (i != '\n') {
7648                 if (i == -1)
7649                     return 0;
7650                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7651                 break;
7652             }
7653         } while (i != EOF);
7654     }
7655
7656     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
7657
7658     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
7659        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
7660        enough here - and may even be a macro allowing compile
7661        time optimization.
7662      */
7663
7664     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
7665
7666     /*
7667      * We're going to steal some values from the stdio struct
7668      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
7669      */
7670     register STDCHAR *ptr;
7671     STRLEN bpx;
7672     I32 shortbuffered;
7673
7674 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
7675     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
7676      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
7677      */
7678     i = PerlIO_getc(fp);
7679     if (i == EOF) return 0;
7680     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
7681     (*fp)->_cnt++;
7682 #endif
7683
7684     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
7685
7686     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
7687     /* make sure we have the room */
7688     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
7689         /* Not room for all of it
7690            if we are looking for a separator and room for some
7691          */
7692         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
7693             /* just process what we have room for */
7694             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
7695             cnt -= shortbuffered;
7696         }
7697         else {
7698             shortbuffered = 0;
7699             /* remember that cnt can be negative */
7700             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
7701         }
7702     }
7703     else
7704         shortbuffered = 0;
7705     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
7706     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
7707     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7708         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7709     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7710         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7711                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7712                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7713     for (;;) {
7714       screamer:
7715         if (cnt > 0) {
7716             if (rslen) {
7717                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
7718                     cnt--;
7719                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
7720                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
7721                 }
7722             }
7723             else {
7724                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
7725                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
7726                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
7727                 cnt = 0;
7728                 assert (!shortbuffered);
7729                 goto cannot_be_shortbuffered;
7730             }
7731         }
7732         
7733         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
7734             cnt = shortbuffered;
7735             shortbuffered = 0;
7736             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
7737             SvCUR_set(sv, bpx);
7738             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
7739             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
7740             continue;
7741         }
7742
7743     cannot_be_shortbuffered:
7744         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7745                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
7746                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7747         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
7748
7749         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7750             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7751             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7752             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7753
7754         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
7755            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
7756            another abstraction.  */
7757         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
7758
7759         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7760             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7761             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7762             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7763
7764         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
7765         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
7766         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7767             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7768
7769         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
7770             goto thats_really_all_folks;
7771
7772         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
7773         SvCUR_set(sv, bpx);
7774         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
7775         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
7776
7777         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
7778
7779         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
7780             goto thats_all_folks;
7781     }
7782
7783 thats_all_folks:
7784     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
7785           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
7786         goto screamer;                          /* go back to the fray */
7787 thats_really_all_folks:
7788     if (shortbuffered)
7789         cnt += shortbuffered;
7790         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7791             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7792     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
7793     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7794         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7795         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7796         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7797     *bp = '\0';
7798     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
7799     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7800         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
7801         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
7802     }
7803    else
7804     {
7805        /*The big, slow, and stupid way. */
7806 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
7807         STDCHAR *buf = NULL;
7808         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
7809         assert(buf);
7810 #else
7811         STDCHAR buf[8192];
7812 #endif
7813
7814 screamer2:
7815         if (rslen) {
7816             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
7817             bp = buf;
7818             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
7819                 ; /* keep reading */
7820             cnt = bp - buf;
7821         }
7822         else {
7823             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
7824             /* Accommodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
7825              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
7826              */
7827             if (cnt > 0)
7828                  i = (U8)buf[cnt - 1];
7829             else
7830                  i = EOF;
7831         }
7832
7833         if (cnt < 0)
7834             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
7835         if (append)
7836             sv_catpvn_nomg(sv, (char *) buf, cnt);
7837         else
7838             sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);   /* "nomg" is implied */
7839
7840         if (i != EOF &&                 /* joy */
7841             (!rslen ||
7842              SvCUR(sv) < rslen ||
7843              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
7844         {
7845             append = -1;
7846             /*
7847              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
7848              * indicating that the user hit his EOF character, we need
7849              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
7850              * again, the EOF condition will disappear.
7851              *
7852              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
7853              * that prevents unnecessary calls to feof().
7854              *
7855              * - jik 9/25/96
7856              */
7857             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
7858                 goto screamer2;
7859         }
7860
7861 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
7862         Safefree(buf);
7863 #endif
7864     }
7865
7866     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7867         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
7868             i = PerlIO_getc(fp);
7869             if (i != '\n') {
7870                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7871                 break;
7872             }
7873         }
7874     }
7875
7876     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7877 }
7878
7879 /*
7880 =for apidoc sv_inc
7881
7882 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7883 if necessary.  Handles 'get' magic and operator overloading.
7884
7885 =cut
7886 */
7887
7888 void
7889 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
7890 {
7891     if (!sv)
7892         return;
7893     SvGETMAGIC(sv);
7894     sv_inc_nomg(sv);
7895 }
7896
7897 /*
7898 =for apidoc sv_inc_nomg
7899
7900 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7901 if necessary.  Handles operator overloading.  Skips handling 'get' magic.
7902
7903 =cut
7904 */
7905
7906 void
7907 Perl_sv_inc_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7908 {
7909     dVAR;
7910     register char *d;
7911     int flags;
7912
7913     if (!sv)
7914         return;
7915     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7916         if (SvIsCOW(sv) || isGV_with_GP(sv))
7917             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7918         if (SvREADONLY(sv)) {
7919             if (IN_PERL_RUNTIME)
7920                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7921         }
7922         if (SvROK(sv)) {
7923             IV i;
7924             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, inc_amg))
7925                 return;
7926             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7927             sv_unref(sv);
7928             sv_setiv(sv, i);
7929         }
7930     }
7931     flags = SvFLAGS(sv);
7932     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
7933         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
7934            integer, so test it to see. */
7935         (void) SvIV(sv);
7936         flags = SvFLAGS(sv);
7937     }
7938     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7939         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7940 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7941       oops_its_int:
7942 #endif
7943         if (SvIsUV(sv)) {
7944             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
7945                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
7946             else
7947                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7948                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
7949         } else {
7950             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
7951                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
7952             else {
7953                 (void)SvIOK_only(sv);
7954                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
7955             }   
7956         }
7957         return;
7958     }
7959     if (flags & SVp_NOK) {
7960         const NV was = SvNVX(sv);
7961         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7962             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7963             /* diag_listed_as: Lost precision when %s %f by 1 */
7964             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7965                            "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
7966                            was);
7967         }
7968         (void)SvNOK_only(sv);
7969         SvNV_set(sv, was + 1.0);
7970         return;
7971     }
7972
7973     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
7974         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7975             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
7976         (void)SvIOK_only(sv);
7977         SvIV_set(sv, 1);
7978         return;
7979     }
7980     d = SvPVX(sv);
7981     while (isALPHA(*d)) d++;
7982     while (isDIGIT(*d)) d++;
7983     if (d < SvEND(sv)) {
7984 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7985         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
7986            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
7987            the conversion if possible, and silently.  */
7988         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7989         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7990             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7991                9.22337203685478e+18 is an integer.
7992                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7993                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
7994                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
7995                or we go insane. */
7996         
7997             (void) sv_2iv(sv);
7998             if (SvIOK(sv))
7999                 goto oops_its_int;
8000
8001             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8002             if (flags & SVp_NOK) {
8003                 (void)SvNOK_only(sv);
8004                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
8005                 return;
8006             }
8007             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8008                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8009                Fall through. */
8010 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8011             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",
8012                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8013 #else
8014             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8015                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8016 #endif
8017         }
8018 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
8019         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
8020         return;
8021     }
8022     d--;
8023     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
8024         if (isDIGIT(*d)) {
8025             if (++*d <= '9')
8026                 return;
8027             *(d--) = '0';
8028         }
8029         else {
8030 #ifdef EBCDIC
8031             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
8032              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
8033              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
8034              * arranged in order (although not consecutively) and that only
8035              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
8036              */
8037             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
8038                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
8039                 return;
8040             }
8041             *(d--) -= 'z' - 'a';
8042 #else
8043             ++*d;
8044             if (isALPHA(*d))
8045                 return;
8046             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
8047 #endif
8048         }
8049     }
8050     /* oh,oh, the number grew */
8051     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
8052     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
8053     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
8054         *d = d[-1];
8055     if (isDIGIT(d[1]))
8056         *d = '1';
8057     else
8058         *d = d[1];
8059 }
8060
8061 /*
8062 =for apidoc sv_dec
8063
8064 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8065 if necessary.  Handles 'get' magic and operator overloading.
8066
8067 =cut
8068 */
8069
8070 void
8071 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
8072 {
8073     dVAR;
8074     if (!sv)
8075         return;
8076     SvGETMAGIC(sv);
8077     sv_dec_nomg(sv);
8078 }
8079
8080 /*
8081 =for apidoc sv_dec_nomg
8082
8083 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8084 if necessary.  Handles operator overloading.  Skips handling 'get' magic.
8085
8086 =cut
8087 */
8088
8089 void
8090 Perl_sv_dec_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
8091 {
8092     dVAR;
8093     int flags;
8094
8095     if (!sv)
8096         return;
8097     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8098         if (SvIsCOW(sv) || isGV_with_GP(sv))
8099             sv_force_normal_flags(sv, 0);
8100         if (SvREADONLY(sv)) {
8101             if (IN_PERL_RUNTIME)
8102                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
8103         }
8104         if (SvROK(sv)) {
8105             IV i;
8106             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, dec_amg))
8107                 return;
8108             i = PTR2IV(SvRV(sv));
8109             sv_unref(sv);
8110             sv_setiv(sv, i);
8111         }
8112     }
8113     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
8114        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
8115     flags = SvFLAGS(sv);
8116     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
8117         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
8118 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8119       oops_its_int:
8120 #endif
8121         if (SvIsUV(sv)) {
8122             if (SvUVX(sv) == 0) {
8123                 (void)SvIOK_only(sv);
8124                 SvIV_set(sv, -1);
8125             }
8126             else {
8127                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
8128                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
8129             }   
8130         } else {
8131             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
8132                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
8133                 goto oops_its_num;
8134             }
8135             else {
8136                 (void)SvIOK_only(sv);
8137                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
8138             }   
8139         }
8140         return;
8141     }
8142     if (flags & SVp_NOK) {
8143     oops_its_num:
8144         {
8145             const NV was = SvNVX(sv);
8146             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
8147                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
8148                 /* diag_listed_as: Lost precision when %s %f by 1 */
8149                 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
8150                                "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
8151                                was);
8152             }
8153             (void)SvNOK_only(sv);
8154             SvNV_set(sv, was - 1.0);
8155             return;
8156         }
8157     }
8158     if (!(flags & SVp_POK)) {
8159         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
8160             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
8161         SvIV_set(sv, -1);
8162         (void)SvIOK_only(sv);
8163         return;
8164     }
8165 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8166     {
8167         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
8168         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
8169             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
8170                9.22337203685478e+18 is an integer.
8171                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
8172                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
8173                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
8174                or we go insane. */
8175         
8176             (void) sv_2iv(sv);
8177             if (SvIOK(sv))
8178                 goto oops_its_int;
8179
8180             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8181             if (flags & SVp_NOK) {
8182                 (void)SvNOK_only(sv);
8183                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
8184                 return;
8185             }
8186             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8187                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8188                Fall through. */
8189 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8190             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",
8191                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8192 #else
8193             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8194                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8195 #endif
8196         }
8197     }
8198 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
8199     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
8200 }
8201
8202 /* this define is used to eliminate a chunk of duplicated but shared logic
8203  * it has the suffix __SV_C to signal that it isnt API, and isnt meant to be
8204  * used anywhere but here - yves
8205  */
8206 #define PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(AnSv) \
8207     STMT_START {      \
8208         EXTEND_MORTAL(1); \
8209         PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = (AnSv); \
8210     } STMT_END
8211
8212 /*
8213 =for apidoc sv_mortalcopy
8214
8215 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
8216 The new SV is marked as mortal.  It will be destroyed "soon", either by an
8217 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
8218 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
8219
8220 =cut
8221 */
8222
8223 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
8224  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
8225  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
8226  * permanent location. */
8227
8228 SV *
8229 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
8230 {
8231     dVAR;
8232     register SV *sv;
8233
8234     new_SV(sv);
8235     sv_setsv(sv,oldstr);
8236     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8237     SvTEMP_on(sv);
8238     return sv;
8239 }
8240
8241 /*
8242 =for apidoc sv_newmortal
8243
8244 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
8245 set to 1.  It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
8246 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
8247 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
8248
8249 =cut
8250 */
8251
8252 SV *
8253 Perl_sv_newmortal(pTHX)
8254 {
8255     dVAR;
8256     register SV *sv;
8257
8258     new_SV(sv);
8259     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
8260     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8261     return sv;
8262 }
8263
8264
8265 /*
8266 =for apidoc newSVpvn_flags
8267
8268 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
8269 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
8270 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
8271 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
8272 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
8273 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv_2mortal()> is called on the result before
8274 returning.  If C<SVf_UTF8> is set, C<s>
8275 is considered to be in UTF-8 and the
8276 C<SVf_UTF8> flag will be set on the new SV.
8277 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
8278
8279     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
8280         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
8281
8282 =cut
8283 */
8284
8285 SV *
8286 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
8287 {
8288     dVAR;
8289     register SV *sv;
8290
8291     /* All the flags we don't support must be zero.
8292        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
8293     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
8294     new_SV(sv);
8295     sv_setpvn(sv,s,len);
8296
8297     /* This code used to a sv_2mortal(), however we now unroll the call to sv_2mortal()
8298      * and do what it does ourselves here.
8299      * Since we have asserted that flags can only have the SVf_UTF8 and/or SVs_TEMP flags
8300      * set above we can use it to enable the sv flags directly (bypassing SvTEMP_on), which
8301      * in turn means we dont need to mask out the SVf_UTF8 flag below, which means that we
8302      * eliminate quite a few steps than it looks - Yves (explaining patch by gfx)
8303      */
8304
8305     SvFLAGS(sv) |= flags;
8306
8307     if(flags & SVs_TEMP){
8308         PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8309     }
8310
8311     return sv;
8312 }
8313
8314 /*
8315 =for apidoc sv_2mortal
8316
8317 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
8318 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
8319 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
8320 string buffer can be "stolen" if this SV is copied.  See also C<sv_newmortal>
8321 and C<sv_mortalcopy>.
8322
8323 =cut
8324 */
8325
8326 SV *
8327 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
8328 {
8329     dVAR;
8330     if (!sv)
8331         return NULL;
8332     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
8333         return sv;
8334     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8335     SvTEMP_on(sv);
8336     return sv;
8337 }
8338
8339 /*
8340 =for apidoc newSVpv
8341
8342 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
8343 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
8344 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
8345
8346 =cut
8347 */
8348
8349 SV *
8350 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
8351 {
8352     dVAR;
8353     register SV *sv;
8354
8355     new_SV(sv);
8356     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
8357     return sv;
8358 }
8359
8360 /*
8361 =for apidoc newSVpvn
8362
8363 Creates a new SV and copies a buffer into it, which may contain NUL characters
8364 (C<\0>) and other binary data.  The reference count for the SV is set to 1.
8365 Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length (Perl) string.  You
8366 are responsible for ensuring that the source buffer is at least
8367 C<len> bytes long.  If the C<buffer> argument is NULL the new SV will be
8368 undefined.
8369
8370 =cut
8371 */
8372
8373 SV *
8374 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const buffer, const STRLEN len)
8375 {
8376     dVAR;
8377     register SV *sv;
8378
8379     new_SV(sv);
8380     sv_setpvn(sv,buffer,len);
8381     return sv;
8382 }
8383
8384 /*
8385 =for apidoc newSVhek
8386
8387 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
8388 point to the shared string table where possible.  Returns a new (undefined)
8389 SV if the hek is NULL.
8390
8391 =cut
8392 */
8393
8394 SV *
8395 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
8396 {
8397     dVAR;
8398     if (!hek) {
8399         SV *sv;
8400
8401         new_SV(sv);
8402         return sv;
8403     }
8404
8405     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
8406         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
8407     } else {
8408         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
8409         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
8410             /* Trouble :-)
8411                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
8412             */
8413             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
8414             SV * const sv = newSV_type(SVt_PV);
8415             char *as_utf8 = (char *)bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
8416             /* bytes_to_utf8() allocates a new string, which we can repurpose: */
8417             sv_usepvn_flags(sv, as_utf8, utf8_len, SV_HAS_TRAILING_NUL);
8418             SvUTF8_on (sv);
8419             return sv;
8420         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
8421             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
8422                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
8423                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
8424                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
8425                into an hv routine with a regular hash.
8426                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
8427                the flag in every key so that we know not to try to call
8428                share_hek_hek on it.  */
8429
8430             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
8431             if (HEK_UTF8(hek))
8432                 SvUTF8_on (sv);
8433             return sv;
8434         }
8435         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
8436         {
8437             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
8438                more efficient than sharepvn().  */
8439             SV *sv;
8440
8441             new_SV(sv);
8442             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8443             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
8444             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
8445             SvLEN_set(sv, 0);
8446             SvREADONLY_on(sv);
8447             SvFAKE_on(sv);
8448             SvPOK_on(sv);
8449             if (HEK_UTF8(hek))
8450                 SvUTF8_on(sv);
8451             return sv;
8452         }
8453     }
8454 }
8455
8456 /*
8457 =for apidoc newSVpvn_share
8458
8459 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
8460 table.  If the string does not already exist in the table, it is
8461 created first.  Turns on READONLY and FAKE.  If the C<hash> parameter
8462 is non-zero, that value is used; otherwise the hash is computed.
8463 The string's hash can later be retrieved from the SV
8464 with the C<SvSHARED_HASH()> macro.  The idea here is
8465 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
8466 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
8467
8468 =cut
8469 */
8470
8471 SV *
8472 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
8473 {
8474     dVAR;
8475     register SV *sv;
8476     bool is_utf8 = FALSE;
8477     const char *const orig_src = src;
8478
8479     if (len < 0) {
8480         STRLEN tmplen = -len;
8481         is_utf8 = TRUE;
8482         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
8483         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
8484         len = tmplen;
8485     }
8486     if (!hash)
8487         PERL_HASH(hash, src, len);
8488     new_SV(sv);
8489     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
8490        changes here, update it there too.  */
8491     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8492     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
8493     SvCUR_set(sv, len);
8494     SvLEN_set(sv, 0);
8495     SvREADONLY_on(sv);
8496     SvFAKE_on(sv);
8497     SvPOK_on(sv);
8498     if (is_utf8)
8499         SvUTF8_on(sv);
8500     if (src != orig_src)
8501         Safefree(src);
8502     return sv;
8503 }
8504
8505 /*
8506 =for apidoc newSVpv_share
8507
8508 Like C<newSVpvn_share>, but takes a nul-terminated string instead of a
8509 string/length pair.
8510
8511 =cut
8512 */
8513
8514 SV *
8515 Perl_newSVpv_share(pTHX_ const char *src, U32 hash)
8516 {
8517     return newSVpvn_share(src, strlen(src), hash);
8518 }
8519
8520 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8521
8522 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8523  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8524  * Don't access this version directly.
8525  */
8526
8527 SV *
8528 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
8529 {
8530     dTHX;
8531     register SV *sv;
8532     va_list args;
8533
8534     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
8535
8536     va_start(args, pat);
8537     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8538     va_end(args);
8539     return sv;
8540 }
8541 #endif
8542
8543 /*
8544 =for apidoc newSVpvf
8545
8546 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
8547 C<sprintf>.
8548
8549 =cut
8550 */
8551
8552 SV *
8553 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
8554 {
8555     register SV *sv;
8556     va_list args;
8557
8558     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
8559
8560     va_start(args, pat);
8561     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8562     va_end(args);
8563     return sv;
8564 }
8565
8566 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
8567
8568 SV *
8569 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
8570 {
8571     dVAR;
8572     register SV *sv;
8573
8574     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
8575
8576     new_SV(sv);
8577     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8578     return sv;
8579 }
8580
8581 /*
8582 =for apidoc newSVnv
8583
8584 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
8585 The reference count for the SV is set to 1.
8586
8587 =cut
8588 */
8589
8590 SV *
8591 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
8592 {
8593     dVAR;
8594     register SV *sv;
8595
8596     new_SV(sv);
8597     sv_setnv(sv,n);
8598     return sv;
8599 }
8600
8601 /*
8602 =for apidoc newSViv
8603
8604 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
8605 SV is set to 1.
8606
8607 =cut
8608 */
8609
8610 SV *
8611 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
8612 {
8613     dVAR;
8614     register SV *sv;
8615
8616     new_SV(sv);
8617     sv_setiv(sv,i);
8618     return sv;
8619 }
8620
8621 /*
8622 =for apidoc newSVuv
8623
8624 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
8625 The reference count for the SV is set to 1.
8626
8627 =cut
8628 */
8629
8630 SV *
8631 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
8632 {
8633     dVAR;
8634     register SV *sv;
8635
8636     new_SV(sv);
8637     sv_setuv(sv,u);
8638     return sv;
8639 }
8640
8641 /*
8642 =for apidoc newSV_type
8643
8644 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
8645 is set to 1.
8646
8647 =cut
8648 */
8649
8650 SV *
8651 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
8652 {
8653     register SV *sv;
8654
8655     new_SV(sv);
8656     sv_upgrade(sv, type);
8657     return sv;
8658 }
8659
8660 /*
8661 =for apidoc newRV_noinc
8662
8663 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
8664 SV is B<not> incremented.
8665
8666 =cut
8667 */
8668
8669 SV *
8670 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
8671 {
8672     dVAR;
8673     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
8674
8675     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
8676
8677     SvTEMP_off(tmpRef);
8678     SvRV_set(sv, tmpRef);
8679     SvROK_on(sv);
8680     return sv;
8681 }
8682
8683 /* newRV_inc is the official function name to use now.
8684  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
8685  */
8686
8687 SV *
8688 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
8689 {
8690     dVAR;
8691
8692     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
8693
8694     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
8695 }
8696
8697 /*
8698 =for apidoc newSVsv
8699
8700 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
8701 (Uses C<sv_setsv>.)
8702
8703 =cut
8704 */
8705
8706 SV *
8707 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
8708 {
8709     dVAR;
8710     register SV *sv;
8711
8712     if (!old)
8713         return NULL;
8714     if (SvTYPE(old) == (svtype)SVTYPEMASK) {
8715         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
8716         return NULL;
8717     }
8718     new_SV(sv);
8719     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
8720        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
8721        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
8722     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
8723     return sv;
8724 }
8725
8726 /*
8727 =for apidoc sv_reset
8728
8729 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
8730 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
8731
8732 =cut
8733 */
8734
8735 void
8736 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
8737 {
8738     dVAR;
8739     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
8740
8741     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
8742
8743     if (!stash)
8744         return;
8745
8746     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
8747         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
8748         if (mg) {
8749             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
8750             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
8751             PMOP *const *const end = pmp + count;
8752
8753             while (pmp < end) {
8754 #ifdef USE_ITHREADS
8755                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
8756 #else
8757                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
8758 #endif
8759                 ++pmp;
8760             }
8761         }
8762         return;
8763     }
8764
8765     /* reset variables */
8766
8767     if (!HvARRAY(stash))
8768         return;
8769
8770     Zero(todo, 256, char);
8771     while (*s) {
8772         I32 max;
8773         I32 i = (unsigned char)*s;
8774         if (s[1] == '-') {
8775             s += 2;
8776         }
8777         max = (unsigned char)*s++;
8778         for ( ; i <= max; i++) {
8779             todo[i] = 1;
8780         }
8781         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
8782             HE *entry;
8783             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
8784                  entry;
8785                  entry = HeNEXT(entry))
8786             {
8787                 register GV *gv;
8788                 register SV *sv;
8789
8790                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
8791                     continue;
8792                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
8793                 sv = GvSV(gv);
8794                 if (sv) {
8795                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8796                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
8797                             sv_unref(sv);
8798                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
8799                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
8800                         continue;
8801                     }
8802                     SvOK_off(sv);
8803                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
8804                         SvCUR_set(sv, 0);
8805                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
8806                             *SvPVX(sv) = '\0';
8807                         SvTAINT(sv);
8808                     }
8809                 }
8810                 if (GvAV(gv)) {
8811                     av_clear(GvAV(gv));
8812                 }
8813                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
8814 #if defined(VMS)
8815                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
8816 #else /* ! VMS */
8817                     hv_clear(GvHV(gv));
8818 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
8819                     if (gv == PL_envgv)
8820                         my_clearenv();
8821 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
8822 #endif /* VMS */
8823                 }
8824             }
8825         }
8826     }
8827 }
8828
8829 /*
8830 =for apidoc sv_2io
8831
8832 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
8833 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
8834 named after the PV if we're a string.
8835
8836 'Get' magic is ignored on the sv passed in, but will be called on
8837 C<SvRV(sv)> if sv is an RV.
8838
8839 =cut
8840 */
8841
8842 IO*
8843 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
8844 {
8845     IO* io;
8846     GV* gv;
8847
8848     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
8849
8850     switch (SvTYPE(sv)) {
8851     case SVt_PVIO:
8852         io = MUTABLE_IO(sv);
8853         break;
8854     case SVt_PVGV:
8855     case SVt_PVLV:
8856         if (isGV_with_GP(sv)) {
8857             gv = MUTABLE_GV(sv);
8858             io = GvIO(gv);
8859             if (!io)
8860                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"HEKf,
8861                                     HEKfARG(GvNAME_HEK(gv)));
8862             break;
8863         }
8864         /* FALL THROUGH */
8865     default:
8866         if (!SvOK(sv))
8867             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
8868         if (SvROK(sv)) {
8869             SvGETMAGIC(SvRV(sv));
8870             return sv_2io(SvRV(sv));
8871         }
8872         gv = gv_fetchsv_nomg(sv, 0, SVt_PVIO);
8873         if (gv)
8874             io = GvIO(gv);
8875         else
8876             io = 0;
8877         if (!io) {
8878             SV *newsv = sv;
8879             if (SvGMAGICAL(sv)) {
8880                 newsv = sv_newmortal();
8881                 sv_setsv_nomg(newsv, sv);
8882             }
8883             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(newsv));
8884         }
8885         break;
8886     }
8887     return io;
8888 }
8889
8890 /*
8891 =for apidoc sv_2cv
8892
8893 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
8894 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
8895 The flags in C<lref> are passed to gv_fetchsv.
8896
8897 =cut
8898 */
8899
8900 CV *
8901 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
8902 {
8903     dVAR;
8904     GV *gv = NULL;
8905     CV *cv = NULL;
8906
8907     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
8908
8909     if (!sv) {
8910         *st = NULL;
8911         *gvp = NULL;
8912         return NULL;
8913     }
8914     switch (SvTYPE(sv)) {
8915     case SVt_PVCV:
8916         *st = CvSTASH(sv);
8917         *gvp = NULL;
8918         return MUTABLE_CV(sv);
8919     case SVt_PVHV:
8920     case SVt_PVAV:
8921         *st = NULL;
8922         *gvp = NULL;
8923         return NULL;
8924     default:
8925         SvGETMAGIC(sv);
8926         if (SvROK(sv)) {
8927             if (SvAMAGIC(sv))
8928                 sv = amagic_deref_call(sv, to_cv_amg);
8929
8930             sv = SvRV(sv);
8931             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
8932                 cv = MUTABLE_CV(sv);
8933                 *gvp = NULL;
8934                 *st = CvSTASH(cv);
8935                 return cv;
8936             }
8937             else if(SvGETMAGIC(sv), isGV_with_GP(sv))
8938                 gv = MUTABLE_GV(sv);
8939             else
8940                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
8941         }
8942         else if (isGV_with_GP(sv)) {
8943             gv = MUTABLE_GV(sv);
8944         }
8945         else {
8946             gv = gv_fetchsv_nomg(sv, lref, SVt_PVCV);
8947         }
8948         *gvp = gv;
8949         if (!gv) {
8950             *st = NULL;
8951             return NULL;
8952         }
8953         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
8954         if (!isGV_with_GP(gv)) {
8955             *st = NULL;
8956             return NULL;
8957         }
8958         *st = GvESTASH(gv);
8959         if (lref & ~GV_ADDMG && !GvCVu(gv)) {
8960             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
8961              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
8962              * declaration! */
8963             newSTUB(gv,0);
8964         }
8965         return GvCVu(gv);
8966     }
8967 }
8968
8969 /*
8970 =for apidoc sv_true
8971
8972 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
8973 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
8974 instead use an in-line version.
8975
8976 =cut
8977 */
8978
8979 I32
8980 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
8981 {
8982     if (!sv)
8983         return 0;
8984     if (SvPOK(sv)) {
8985         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
8986         if (tXpv &&
8987                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
8988                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
8989             return 1;
8990         else
8991             return 0;
8992     }
8993     else {
8994         if (SvIOK(sv))
8995             return SvIVX(sv) != 0;
8996         else {
8997             if (SvNOK(sv))
8998                 return SvNVX(sv) != 0.0;
8999             else
9000                 return sv_2bool(sv);
9001         }
9002     }
9003 }
9004
9005 /*
9006 =for apidoc sv_pvn_force
9007
9008 Get a sensible string out of the SV somehow.
9009 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
9010 can't cope with complex macro expressions.  Always use the macro instead.
9011
9012 =for apidoc sv_pvn_force_flags
9013
9014 Get a sensible string out of the SV somehow.
9015 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
9016 appropriate, else not.  C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
9017 implemented in terms of this function.
9018 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
9019 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
9020
9021 =cut
9022 */
9023
9024 char *
9025 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
9026 {
9027     dVAR;
9028
9029     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
9030
9031     if (flags & SV_GMAGIC) SvGETMAGIC(sv);
9032     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
9033         sv_force_normal_flags(sv, 0);
9034
9035     if (SvPOK(sv)) {
9036         if (lp)
9037             *lp = SvCUR(sv);
9038     }
9039     else {
9040         char *s;
9041         STRLEN len;
9042  
9043         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
9044             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
9045             if (PL_op)
9046                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
9047                            ref, OP_DESC(PL_op));
9048             else
9049                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
9050         }
9051         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
9052             || isGV_with_GP(sv))
9053             /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
9054             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
9055                 OP_DESC(PL_op));
9056         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags &~ SV_GMAGIC);
9057         if (!s) {
9058           s = (char *)"";
9059         }
9060         if (lp)
9061             *lp = len;
9062
9063         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
9064             if (SvROK(sv))
9065                 sv_unref(sv);
9066             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
9067             SvGROW(sv, len + 1);
9068             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
9069             SvCUR_set(sv, len);
9070             SvPVX(sv)[len] = '\0';
9071         }
9072         if (!SvPOK(sv)) {
9073             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
9074             SvTAINT(sv);
9075             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
9076                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
9077         }
9078     }
9079     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);
9080     return SvPVX_mutable(sv);
9081 }
9082
9083 /*
9084 =for apidoc sv_pvbyten_force
9085
9086 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro.  Always use the macro
9087 instead.
9088
9089 =cut
9090 */
9091
9092 char *
9093 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9094 {
9095     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
9096
9097     sv_pvn_force(sv,lp);
9098     sv_utf8_downgrade(sv,0);
9099     *lp = SvCUR(sv);
9100     return SvPVX(sv);
9101 }
9102
9103 /*
9104 =for apidoc sv_pvutf8n_force
9105
9106 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro.  Always use the macro
9107 instead.
9108
9109 =cut
9110 */
9111
9112 char *
9113 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9114 {
9115     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
9116
9117     sv_pvn_force(sv,lp);
9118     sv_utf8_upgrade(sv);
9119     *lp = SvCUR(sv);
9120     return SvPVX(sv);
9121 }
9122
9123 /*
9124 =for apidoc sv_reftype
9125
9126 Returns a string describing what the SV is a reference to.
9127
9128 =cut
9129 */
9130
9131 const char *
9132 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
9133 {
9134     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
9135     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
9136         return SvPV_nolen_const(sv_ref(NULL, sv, ob));
9137     }
9138     else {
9139         switch (SvTYPE(sv)) {
9140         case SVt_NULL:
9141         case SVt_IV:
9142         case SVt_NV:
9143         case SVt_PV:
9144         case SVt_PVIV:
9145         case SVt_PVNV:
9146         case SVt_PVMG:
9147                                 if (SvVOK(sv))
9148                                     return "VSTRING";
9149                                 if (SvROK(sv))
9150                                     return "REF";
9151                                 else
9152                                     return "SCALAR";
9153
9154         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
9155                                 /* tied lvalues should appear to be
9156                                  * scalars for backwards compatibility */
9157                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
9158                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
9159         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
9160         case SVt_PVHV:          return "HASH";
9161         case SVt_PVCV:          return "CODE";
9162         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
9163                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
9164         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
9165         case SVt_PVIO:          return "IO";
9166         case SVt_BIND:          return "BIND";
9167         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP";
9168         default:                return "UNKNOWN";
9169         }
9170     }
9171 }
9172
9173 /*
9174 =for apidoc sv_ref
9175
9176 Returns a SV describing what the SV passed in is a reference to.
9177
9178 =cut
9179 */
9180
9181 SV *
9182 Perl_sv_ref(pTHX_ register SV *dst, const SV *const sv, const int ob)
9183 {
9184     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REF;
9185
9186     if (!dst)
9187         dst = sv_newmortal();
9188
9189     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
9190         HvNAME_get(SvSTASH(sv))
9191                     ? sv_sethek(dst, HvNAME_HEK(SvSTASH(sv)))
9192                     : sv_setpvn(dst, "__ANON__", 8);
9193     }
9194     else {
9195         const char * reftype = sv_reftype(sv, 0);
9196         sv_setpv(dst, reftype);
9197     }
9198     return dst;
9199 }
9200
9201 /*
9202 =for apidoc sv_isobject
9203
9204 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
9205 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
9206 will return false.
9207
9208 =cut
9209 */
9210
9211 int
9212 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
9213 {
9214     if (!sv)
9215         return 0;
9216     SvGETMAGIC(sv);
9217     if (!SvROK(sv))
9218         return 0;
9219     sv = SvRV(sv);
9220     if (!SvOBJECT(sv))
9221         return 0;
9222     return 1;
9223 }
9224
9225 /*
9226 =for apidoc sv_isa
9227
9228 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
9229 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
9230 an inheritance relationship.
9231
9232 =cut
9233 */
9234
9235 int
9236 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
9237 {
9238     const char *hvname;
9239
9240     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
9241
9242     if (!sv)
9243         return 0;
9244     SvGETMAGIC(sv);
9245     if (!SvROK(sv))
9246         return 0;
9247     sv = SvRV(sv);
9248     if (!SvOBJECT(sv))
9249         return 0;
9250     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
9251     if (!hvname)
9252         return 0;
9253
9254     return strEQ(hvname, name);
9255 }
9256
9257 /*
9258 =for apidoc newSVrv
9259
9260 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
9261 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
9262 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
9263 reference count is 1.
9264
9265 =cut
9266 */
9267
9268 SV*
9269 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
9270 {
9271     dVAR;
9272     SV *sv;
9273
9274     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
9275
9276     new_SV(sv);
9277
9278     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
9279
9280     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
9281         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
9282         SvREFCNT(rv) = 0;
9283         sv_clear(rv);
9284         SvFLAGS(rv) = 0;
9285         SvREFCNT(rv) = refcnt;
9286
9287         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
9288     } else if (SvROK(rv)) {
9289         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
9290     } else {
9291         prepare_SV_for_RV(rv);
9292     }
9293
9294     SvOK_off(rv);
9295     SvRV_set(rv, sv);
9296     SvROK_on(rv);
9297
9298     if (classname) {
9299         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
9300         (void)sv_bless(rv, stash);
9301     }
9302     return sv;
9303 }
9304
9305 /*
9306 =for apidoc sv_setref_pv
9307
9308 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9309 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9310 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
9311 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9312 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9313 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9314
9315 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
9316 objects will become corrupted by the pointer copy process.
9317
9318 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
9319
9320 =cut
9321 */
9322
9323 SV*
9324 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
9325 {
9326     dVAR;
9327
9328     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
9329
9330     if (!pv) {
9331         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
9332         SvSETMAGIC(rv);
9333     }
9334     else
9335         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
9336     return rv;
9337 }
9338
9339 /*
9340 =for apidoc sv_setref_iv
9341
9342 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9343 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9344 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9345 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9346 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9347
9348 =cut
9349 */
9350
9351 SV*
9352 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
9353 {
9354     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
9355
9356     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
9357     return rv;
9358 }
9359
9360 /*
9361 =for apidoc sv_setref_uv
9362
9363 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9364 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9365 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9366 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9367 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9368
9369 =cut
9370 */
9371
9372 SV*
9373 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
9374 {
9375     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
9376
9377     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
9378     return rv;
9379 }
9380
9381 /*
9382 =for apidoc sv_setref_nv
9383
9384 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9385 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9386 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9387 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9388 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9389
9390 =cut
9391 */
9392
9393 SV*
9394 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
9395 {
9396     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
9397
9398     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
9399     return rv;
9400 }
9401
9402 /*
9403 =for apidoc sv_setref_pvn
9404
9405 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
9406 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
9407 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
9408 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
9409 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
9410 of 1, and the RV will be returned.
9411
9412 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
9413
9414 =cut
9415 */
9416
9417 SV*
9418 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
9419                    const char *const pv, const STRLEN n)
9420 {
9421     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
9422
9423     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
9424     return rv;
9425 }
9426
9427 /*
9428 =for apidoc sv_bless
9429
9430 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
9431 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
9432 of the SV is unaffected.
9433
9434 =cut
9435 */
9436
9437 SV*
9438 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
9439 {
9440     dVAR;
9441     SV *tmpRef;
9442
9443     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
9444
9445     if (!SvROK(sv))
9446         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
9447     tmpRef = SvRV(sv);
9448     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
9449         if (SvIsCOW(tmpRef))
9450             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
9451         if (SvREADONLY(tmpRef))
9452             Perl_croak_no_modify(aTHX);
9453         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
9454             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9455                 --PL_sv_objcount;
9456             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
9457         }
9458     }
9459     SvOBJECT_on(tmpRef);
9460     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9461         ++PL_sv_objcount;
9462     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
9463     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
9464
9465     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
9466         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
9467             mg_set(tmpRef);
9468
9469
9470
9471     return sv;
9472 }
9473
9474 /* Downgrades a PVGV to a PVMG. If it's actually a PVLV, we leave the type
9475  * as it is after unglobbing it.
9476  */
9477
9478 PERL_STATIC_INLINE void
9479 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv, U32 flags)
9480 {
9481     dVAR;
9482     void *xpvmg;
9483     HV *stash;
9484     SV * const temp = flags & SV_COW_DROP_PV ? NULL : sv_newmortal();
9485
9486     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
9487
9488     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV || SvTYPE(sv) == SVt_PVLV);
9489     SvFAKE_off(sv);
9490     if (!(flags & SV_COW_DROP_PV))
9491         gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
9492
9493     if (GvGP(sv)) {
9494         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
9495            && HvNAME_get(stash))
9496             mro_method_changed_in(stash);
9497         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
9498     }
9499     if (GvSTASH(sv)) {
9500         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
9501         GvSTASH(sv) = NULL;
9502     }
9503     GvMULTI_off(sv);
9504     if (GvNAME_HEK(sv)) {
9505         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
9506     }
9507     isGV_with_GP_off(sv);
9508
9509     if(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV) {
9510         /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
9511         xpvmg = new_XPVMG();
9512         StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
9513         del_XPVGV(SvANY(sv));
9514         SvANY(sv) = xpvmg;
9515
9516         SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
9517         SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
9518     }
9519
9520     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
9521        set operation as merely an internal storage change.  */
9522     if (flags & SV_COW_DROP_PV) SvOK_off(sv);
9523     else sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
9524
9525     if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
9526         PL_last_in_gv = NULL;
9527     else if ((const GV *)sv == PL_statgv)
9528         PL_statgv = NULL;
9529 }
9530
9531 /*
9532 =for apidoc sv_unref_flags
9533
9534 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
9535 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
9536 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
9537 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
9538 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
9539 different from one or the reference being a readonly SV).
9540 See C<SvROK_off>.
9541
9542 =cut
9543 */
9544
9545 void
9546 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
9547 {
9548     SV* const target = SvRV(ref);
9549
9550     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
9551
9552     if (SvWEAKREF(ref)) {
9553         sv_del_backref(target, ref);
9554         SvWEAKREF_off(ref);
9555         SvRV_set(ref, NULL);
9556         return;
9557     }
9558     SvRV_set(ref, NULL);
9559     SvROK_off(ref);
9560     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
9561        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
9562     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
9563         SvREFCNT_dec(target);
9564     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
9565         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
9566 }
9567
9568 /*
9569 =for apidoc sv_untaint
9570
9571 Untaint an SV.  Use C<SvTAINTED_off> instead.
9572
9573 =cut
9574 */
9575
9576 void
9577 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
9578 {
9579     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
9580
9581     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9582         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9583         if (mg)
9584             mg->mg_len &= ~1;
9585     }
9586 }
9587
9588 /*
9589 =for apidoc sv_tainted
9590
9591 Test an SV for taintedness.  Use C<SvTAINTED> instead.
9592
9593 =cut
9594 */
9595
9596 bool
9597 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
9598 {
9599     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
9600
9601     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9602         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9603         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
9604             return TRUE;
9605     }
9606     return FALSE;
9607 }
9608
9609 /*
9610 =for apidoc sv_setpviv
9611
9612 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
9613 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
9614
9615 =cut
9616 */
9617
9618 void
9619 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9620 {
9621     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
9622     char *ebuf;
9623     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
9624
9625     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
9626
9627     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
9628 }
9629
9630 /*
9631 =for apidoc sv_setpviv_mg
9632
9633 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
9634
9635 =cut
9636 */
9637
9638 void
9639 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9640 {
9641     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
9642
9643     sv_setpviv(sv, iv);
9644     SvSETMAGIC(sv);
9645 }
9646
9647 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9648
9649 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9650  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9651  * Don't access this version directly.
9652  */
9653
9654 void
9655 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9656 {
9657     dTHX;
9658     va_list args;
9659
9660     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
9661
9662     va_start(args, pat);
9663     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9664     va_end(args);
9665 }
9666
9667 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9668  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9669  * Don't access this version directly.
9670  */
9671
9672 void
9673 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9674 {
9675     dTHX;
9676     va_list args;
9677
9678     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
9679
9680     va_start(args, pat);
9681     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9682     va_end(args);
9683 }
9684 #endif
9685
9686 /*
9687 =for apidoc sv_setpvf
9688
9689 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
9690 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
9691
9692 =cut
9693 */
9694
9695 void
9696 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9697 {
9698     va_list args;
9699
9700     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
9701
9702     va_start(args, pat);
9703     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9704     va_end(args);
9705 }
9706
9707 /*
9708 =for apidoc sv_vsetpvf
9709
9710 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
9711 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
9712
9713 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
9714
9715 =cut
9716 */
9717
9718 void
9719 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9720 {
9721     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
9722
9723     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9724 }
9725
9726 /*
9727 =for apidoc sv_setpvf_mg
9728
9729 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
9730
9731 =cut
9732 */
9733
9734 void
9735 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9736 {
9737     va_list args;
9738
9739     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
9740
9741     va_start(args, pat);
9742     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9743     va_end(args);
9744 }
9745
9746 /*
9747 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
9748
9749 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
9750
9751 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
9752
9753 =cut
9754 */
9755
9756 void
9757 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9758 {
9759     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
9760
9761     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9762     SvSETMAGIC(sv);
9763 }
9764
9765 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9766
9767 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9768  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9769  * Don't access this version directly.
9770  */
9771
9772 void
9773 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9774 {
9775     dTHX;
9776     va_list args;
9777
9778     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
9779
9780     va_start(args, pat);
9781     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9782     va_end(args);
9783 }
9784
9785 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9786  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9787  * Don't access this version directly.
9788  */
9789
9790 void
9791 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9792 {
9793     dTHX;
9794     va_list args;
9795
9796     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
9797
9798     va_start(args, pat);
9799     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9800     va_end(args);
9801 }
9802 #endif
9803
9804 /*
9805 =for apidoc sv_catpvf
9806
9807 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
9808 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
9809 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
9810 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
9811 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
9812 C<sv_catpvf_mg>.  If the original SV was UTF-8, the pattern should be
9813 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
9814
9815 =cut */
9816
9817 void
9818 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9819 {
9820     va_list args;
9821
9822     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
9823
9824     va_start(args, pat);
9825     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9826     va_end(args);
9827 }
9828
9829 /*
9830 =for apidoc sv_vcatpvf
9831
9832 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9833 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
9834
9835 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
9836
9837 =cut
9838 */
9839
9840 void
9841 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9842 {
9843     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
9844
9845     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9846 }
9847
9848 /*
9849 =for apidoc sv_catpvf_mg
9850
9851 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
9852
9853 =cut
9854 */
9855
9856 void
9857 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9858 {
9859     va_list args;
9860
9861     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
9862
9863     va_start(args, pat);
9864     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9865     va_end(args);
9866 }
9867
9868 /*
9869 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
9870
9871 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
9872
9873 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
9874
9875 =cut
9876 */
9877
9878 void
9879 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9880 {
9881     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
9882
9883     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9884     SvSETMAGIC(sv);
9885 }
9886
9887 /*
9888 =for apidoc sv_vsetpvfn
9889
9890 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
9891 appending it.
9892
9893 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
9894
9895 =cut
9896 */
9897
9898 void
9899 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9900                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9901 {
9902     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
9903
9904     sv_setpvs(sv, "");
9905     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted, 0);
9906 }
9907
9908
9909 /*
9910  * Warn of missing argument to sprintf, and then return a defined value
9911  * to avoid inappropriate "use of uninit" warnings [perl #71000].
9912  */
9913 #define WARN_MISSING WARN_UNINITIALIZED /* Not sure we want a new category */
9914 STATIC SV*
9915 S_vcatpvfn_missing_argument(pTHX) {
9916     if (ckWARN(WARN_MISSING)) {
9917         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISSING), "Missing argument in %s",
9918                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
9919     }
9920     return &PL_sv_no;
9921 }
9922
9923
9924 STATIC I32
9925 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
9926 {
9927     dVAR;
9928     I32 var = 0;
9929
9930     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
9931
9932     switch (**pattern) {
9933     case '1': case '2': case '3':
9934     case '4': case '5': case '6':
9935     case '7': case '8': case '9':
9936         var = *(*pattern)++ - '0';
9937         while (isDIGIT(**pattern)) {
9938             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
9939             if (tmp < var)
9940                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
9941             var = tmp;
9942         }
9943     }
9944     return var;
9945 }
9946
9947 STATIC char *
9948 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
9949 {
9950     const int neg = nv < 0;
9951     UV uv;
9952
9953     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
9954
9955     if (neg)
9956         nv = -nv;
9957     if (nv < UV_MAX) {
9958         char *p = endbuf;
9959         nv += 0.5;
9960         uv = (UV)nv;
9961         if (uv & 1 && uv == nv)
9962             uv--;                       /* Round to even */
9963         do {
9964             const unsigned dig = uv % 10;
9965             *--p = '0' + dig;
9966         } while (uv /= 10);
9967         if (neg)
9968             *--p = '-';
9969         *len = endbuf - p;
9970         return p;
9971     }
9972     return NULL;
9973 }
9974
9975
9976 /*
9977 =for apidoc sv_vcatpvfn
9978
9979 =for apidoc sv_vcatpvfn_flags
9980
9981 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9982 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
9983 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
9984 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
9985 locales).
9986
9987 If called as C<sv_vcatpvfn> or flags include C<SV_GMAGIC>, calls get magic.
9988
9989 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
9990
9991 =cut
9992 */
9993
9994 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
9995                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
9996                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9997
9998 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
9999
10000 void
10001 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
10002                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
10003 {
10004     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
10005
10006     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10007 }
10008
10009 void
10010 Perl_sv_vcatpvfn_flags(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
10011                        va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted,
10012                        const U32 flags)
10013 {
10014     dVAR;
10015     char *p;
10016     char *q;
10017     const char *patend;
10018     STRLEN origlen;
10019     I32 svix = 0;
10020     static const char nullstr[] = "(null)";
10021     SV *argsv = NULL;
10022     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
10023     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
10024     SV *nsv = NULL;
10025     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
10026      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
10027      * Plus 32: Playing safe. */
10028     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
10029     /* large enough for "%#.#f" --chip */
10030     /* what about long double NVs? --jhi */
10031
10032     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN_FLAGS;
10033     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
10034
10035     if (flags & SV_GMAGIC)
10036         SvGETMAGIC(sv);
10037
10038     /* no matter what, this is a string now */
10039     (void)SvPV_force_nomg(sv, origlen);
10040
10041     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
10042     if (patlen == 0)
10043         return;
10044     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
10045         if (args) {
10046             const char * const s = va_arg(*args, char*);
10047             sv_catpv_nomg(sv, s ? s : nullstr);
10048         }
10049         else if (svix < svmax) {
10050             /* we want get magic on the source but not the target. sv_catsv can't do that, though */
10051             SvGETMAGIC(*svargs);
10052             sv_catsv_nomg(sv, *svargs);
10053         }
10054         else
10055             S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10056         return;
10057     }
10058     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
10059                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
10060         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
10061         sv_catsv_nomg(sv, argsv);
10062         return;
10063     }
10064
10065 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
10066     /* special-case "%.<number>[gf]" */
10067     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
10068          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
10069         unsigned digits = 0;
10070         const char *pp;
10071
10072         pp = pat + 2;
10073         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
10074             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
10075         if (pp - pat == (int)patlen - 1 && svix < svmax) {
10076             const NV nv = SvNV(*svargs);
10077             if (*pp == 'g') {
10078                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
10079                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
10080                    a Configure test for this.  */
10081                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
10082                      /* 0, point, slack */
10083                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
10084                     sv_catpv_nomg(sv, ebuf);
10085                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
10086                         return;
10087                 }
10088             } else if (!digits) {
10089                 STRLEN l;
10090
10091                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
10092                     sv_catpvn_nomg(sv, p, l);
10093                     return;
10094                 }
10095             }
10096         }
10097     }
10098 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
10099
10100     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
10101         has_utf8 = TRUE;
10102
10103     patend = (char*)pat + patlen;
10104     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
10105         bool alt = FALSE;
10106         bool left = FALSE;
10107         bool vectorize = FALSE;
10108         bool vectorarg = FALSE;
10109         bool vec_utf8 = FALSE;
10110         char fill = ' ';
10111         char plus = 0;
10112         char intsize = 0;
10113         STRLEN width = 0;
10114         STRLEN zeros = 0;
10115         bool has_precis = FALSE;
10116         STRLEN precis = 0;
10117         const I32 osvix = svix;
10118         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
10119 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10120         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10121            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10122         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
10123 #endif
10124
10125         char esignbuf[4];
10126         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
10127         STRLEN esignlen = 0;
10128
10129         const char *eptr = NULL;
10130         const char *fmtstart;
10131         STRLEN elen = 0;
10132         SV *vecsv = NULL;
10133         const U8 *vecstr = NULL;
10134         STRLEN veclen = 0;
10135         char c = 0;
10136         int i;
10137         unsigned base = 0;
10138         IV iv = 0;
10139         UV uv = 0;
10140         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
10141            not USE_LONG_DOUBLE
10142         */
10143 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10144         long double nv;
10145 #else
10146         NV nv;
10147 #endif
10148         STRLEN have;
10149         STRLEN need;
10150         STRLEN gap;
10151         const char *dotstr = ".";
10152         STRLEN dotstrlen = 1;
10153         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
10154         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
10155         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
10156         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
10157         bool asterisk = FALSE;
10158
10159         /* echo everything up to the next format specification */
10160         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
10161         if (q > p) {
10162             if (has_utf8 && !pat_utf8)
10163                 sv_catpvn_nomg_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
10164             else
10165                 sv_catpvn_nomg(sv, p, q - p);
10166             p = q;
10167         }
10168         if (q++ >= patend)
10169             break;
10170
10171         fmtstart = q;
10172
10173 /*
10174     We allow format specification elements in this order:
10175         \d+\$              explicit format parameter index
10176         [-+ 0#]+           flags
10177         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
10178         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
10179         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
10180         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
10181         [hlqLV]            size
10182     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
10183 */
10184
10185         if (args) {
10186 /*  
10187         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
10188         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
10189         some extended formatting.  This block deals with those
10190         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
10191         the normal format processing code is used.
10192
10193         Currently defined extensions are:
10194                 %p              include pointer address (standard)      
10195                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
10196                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
10197                 %2p             include a HEK
10198                 %3p             include a HEK with precision of 256
10199                 %<num>p         (where num != 2 or 3) reserved for future
10200                                 extensions
10201
10202         Robin Barker 2005-07-14 (but modified since)
10203
10204                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
10205 */
10206             char* r = q; 
10207             bool sv = FALSE;    
10208             STRLEN n = 0;
10209             if (*q == '-')
10210                 sv = *q++;
10211             n = expect_number(&q);
10212             if (*q++ == 'p') {
10213                 if (sv) {                       /* SVf */
10214                     if (n) {
10215                         precis = n;
10216                         has_precis = TRUE;
10217                     }
10218                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
10219                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
10220                     if (DO_UTF8(argsv))
10221                         is_utf8 = TRUE;
10222                     goto string;
10223                 }
10224                 else if (n==2 || n==3) {        /* HEKf */
10225                     HEK * const hek = va_arg(*args, HEK *);
10226                     eptr = HEK_KEY(hek);
10227                     elen = HEK_LEN(hek);
10228                     if (HEK_UTF8(hek)) is_utf8 = TRUE;
10229                     if (n==3) precis = 256, has_precis = TRUE;
10230                     goto string;
10231                 }
10232                 else if (n) {
10233                     Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
10234                                      "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
10235                 }
10236             }
10237             q = r; 
10238         }
10239
10240         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
10241             if (*q == '$') {
10242                 ++q;
10243                 efix = width;
10244             } else {
10245                 goto gotwidth;
10246             }
10247         }
10248
10249         /* FLAGS */
10250
10251         while (*q) {
10252             switch (*q) {
10253             case ' ':
10254             case '+':
10255                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
10256                     q++;
10257                 else
10258                     plus = *q++;
10259                 continue;
10260
10261             case '-':
10262                 left = TRUE;
10263                 q++;
10264                 continue;
10265
10266             case '0':
10267                 fill = *q++;
10268                 continue;
10269
10270             case '#':
10271                 alt = TRUE;
10272                 q++;
10273                 continue;
10274
10275             default:
10276                 break;
10277             }
10278             break;
10279         }
10280
10281       tryasterisk:
10282         if (*q == '*') {
10283             q++;
10284             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
10285                 if (*q++ != '$')
10286                     goto unknown;
10287             asterisk = TRUE;
10288         }
10289         if (*q == 'v') {
10290             q++;
10291             if (vectorize)
10292                 goto unknown;
10293             if ((vectorarg = asterisk)) {
10294                 evix = ewix;
10295                 ewix = 0;
10296                 asterisk = FALSE;
10297             }
10298             vectorize = TRUE;
10299             goto tryasterisk;
10300         }
10301
10302         if (!asterisk)
10303         {
10304             if( *q == '0' )
10305                 fill = *q++;
10306             width = expect_number(&q);
10307         }
10308
10309         if (vectorize && vectorarg) {
10310             /* vectorizing, but not with the default "." */
10311             if (args)
10312                 vecsv = va_arg(*args, SV*);
10313             else if (evix) {
10314                 vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
10315                     ? svargs[evix-1] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10316             } else {
10317                 vecsv = svix < svmax
10318                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10319             }
10320             dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
10321             /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
10322                bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
10323             if (DO_UTF8(vecsv))
10324                 is_utf8 = TRUE;
10325             else if (has_utf8) {
10326                 vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
10327                 sv_utf8_upgrade(vecsv);
10328                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
10329                 is_utf8 = TRUE;
10330             }               
10331         }
10332
10333         if (asterisk) {
10334             if (args)
10335                 i = va_arg(*args, int);
10336             else
10337                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
10338                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
10339             left |= (i < 0);
10340             width = (i < 0) ? -i : i;
10341         }
10342       gotwidth:
10343
10344         /* PRECISION */
10345
10346         if (*q == '.') {
10347             q++;
10348             if (*q == '*') {
10349                 q++;
10350                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
10351                     goto unknown;
10352                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
10353                 if (epix)
10354                     goto unknown;
10355                 if (args)
10356                     i = va_arg(*args, int);
10357                 else
10358                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
10359                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
10360                 precis = i;
10361                 has_precis = !(i < 0);
10362             }
10363             else {
10364                 precis = 0;
10365                 while (isDIGIT(*q))
10366                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
10367                 has_precis = TRUE;
10368             }
10369         }
10370
10371         if (vectorize) {
10372             if (args) {
10373                 VECTORIZE_ARGS
10374             }
10375             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
10376                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
10377                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
10378                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
10379
10380                 /* if this is a version object, we need to convert
10381                  * back into v-string notation and then let the
10382                  * vectorize happen normally
10383                  */
10384                 if (sv_isobject(vecsv) && sv_derived_from(vecsv, "version")) {
10385                     char *version = savesvpv(vecsv);
10386                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
10387                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
10388                         "vector argument not supported with alpha versions");
10389                         goto unknown;
10390                     }
10391                     vecsv = sv_newmortal();
10392                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
10393                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
10394                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
10395                     Safefree(version);
10396                 }
10397             }
10398             else {
10399                 vecstr = (U8*)"";
10400                 veclen = 0;
10401             }
10402         }
10403
10404         /* SIZE */
10405
10406         switch (*q) {
10407 #ifdef WIN32
10408         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
10409 #  ifdef WIN64
10410             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
10411                 q += 3;
10412                 intsize = 'q';
10413                 break;
10414             }
10415 #  endif
10416             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
10417                 q += 3;
10418                 break;
10419             }
10420 #  ifdef WIN64
10421             intsize = 'q';
10422 #  endif
10423             q++;
10424             break;
10425 #endif
10426 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10427         case 'L':                       /* Ld */
10428             /*FALLTHROUGH*/
10429 #ifdef HAS_QUAD
10430         case 'q':                       /* qd */
10431 #endif
10432             intsize = 'q';
10433             q++;
10434             break;
10435 #endif
10436         case 'l':
10437             ++q;
10438 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10439             if (*q == 'l') {    /* lld, llf */
10440                 intsize = 'q';
10441                 ++q;
10442             }
10443             else
10444 #endif
10445                 intsize = 'l';
10446             break;
10447         case 'h':
10448             if (*++q == 'h') {  /* hhd, hhu */
10449                 intsize = 'c';
10450                 ++q;
10451             }
10452             else
10453                 intsize = 'h';
10454             break;
10455         case 'V':
10456         case 'z':
10457         case 't':
10458 #if HAS_C99
10459         case 'j':
10460 #endif
10461             intsize = *q++;
10462             break;
10463         }
10464
10465         /* CONVERSION */
10466
10467         if (*q == '%') {
10468             eptr = q++;
10469             elen = 1;
10470             if (vectorize) {
10471                 c = '%';
10472                 goto unknown;
10473             }
10474             goto string;
10475         }
10476
10477         if (!vectorize && !args) {
10478             if (efix) {
10479                 const I32 i = efix-1;
10480                 argsv = (i >= 0 && i < svmax)
10481                     ? svargs[i] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10482             } else {
10483                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
10484                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10485             }
10486         }
10487
10488         switch (c = *q++) {
10489
10490             /* STRINGS */
10491
10492         case 'c':
10493             if (vectorize)
10494                 goto unknown;
10495             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
10496             if ((uv > 255 ||
10497                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
10498                 && !IN_BYTES) {
10499                 eptr = (char*)utf8buf;
10500                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
10501                 is_utf8 = TRUE;
10502             }
10503             else {
10504                 c = (char)uv;
10505                 eptr = &c;
10506                 elen = 1;
10507             }
10508             goto string;
10509
10510         case 's':
10511             if (vectorize)
10512                 goto unknown;
10513             if (args) {
10514                 eptr = va_arg(*args, char*);
10515                 if (eptr)
10516                     elen = strlen(eptr);
10517                 else {
10518                     eptr = (char *)nullstr;
10519                     elen = sizeof nullstr - 1;
10520                 }
10521             }
10522             else {
10523                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
10524                 if (DO_UTF8(argsv)) {
10525                     STRLEN old_precis = precis;
10526                     if (has_precis && precis < elen) {
10527                         STRLEN ulen = sv_len_utf8(argsv);
10528                         I32 p = precis > ulen ? ulen : precis;
10529                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
10530                         precis = p;
10531                     }
10532                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10533                         if (has_precis && precis < elen)
10534                             width += precis - old_precis;
10535                         else
10536                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
10537                     }
10538                     is_utf8 = TRUE;
10539                 }
10540             }
10541
10542         string:
10543             if (has_precis && precis < elen)
10544                 elen = precis;
10545             break;
10546
10547             /* INTEGERS */
10548
10549         case 'p':
10550             if (alt || vectorize)
10551                 goto unknown;
10552             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
10553             base = 16;
10554             goto integer;
10555
10556         case 'D':
10557 #ifdef IV_IS_QUAD
10558             intsize = 'q';
10559 #else
10560             intsize = 'l';
10561 #endif
10562             /*FALLTHROUGH*/
10563         case 'd':
10564         case 'i':
10565 #if vdNUMBER
10566         format_vd:
10567 #endif
10568             if (vectorize) {
10569                 STRLEN ulen;
10570                 if (!veclen)
10571                     continue;
10572                 if (vec_utf8)
10573                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10574                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10575                 else {
10576                     uv = *vecstr;
10577                     ulen = 1;
10578                 }
10579                 vecstr += ulen;
10580                 veclen -= ulen;
10581                 if (plus)
10582                      esignbuf[esignlen++] = plus;
10583             }
10584             else if (args) {
10585                 switch (intsize) {
10586                 case 'c':       iv = (char)va_arg(*args, int); break;
10587                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
10588                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
10589                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
10590                 case 'z':       iv = va_arg(*args, SSize_t); break;
10591                 case 't':       iv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break;
10592                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
10593 #if HAS_C99
10594                 case 'j':       iv = va_arg(*args, intmax_t); break;
10595 #endif
10596                 case 'q':
10597 #ifdef HAS_QUAD
10598                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
10599 #else
10600                                 goto unknown;
10601 #endif
10602                 }
10603             }
10604             else {
10605                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10606                 switch (intsize) {
10607                 case 'c':       iv = (char)tiv; break;
10608                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
10609                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
10610                 case 'V':
10611                 default:        iv = tiv; break;
10612                 case 'q':
10613 #ifdef HAS_QUAD
10614                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
10615 #else
10616                                 goto unknown;
10617 #endif
10618                 }
10619             }
10620             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
10621             {
10622                 if (iv >= 0) {
10623                     uv = iv;
10624                     if (plus)
10625                         esignbuf[esignlen++] = plus;
10626                 }
10627                 else {
10628                     uv = -iv;
10629                     esignbuf[esignlen++] = '-';
10630                 }
10631             }
10632             base = 10;
10633             goto integer;
10634
10635         case 'U':
10636 #ifdef IV_IS_QUAD
10637             intsize = 'q';
10638 #else
10639             intsize = 'l';
10640 #endif
10641             /*FALLTHROUGH*/
10642         case 'u':
10643             base = 10;
10644             goto uns_integer;
10645
10646         case 'B':
10647         case 'b':
10648             base = 2;
10649             goto uns_integer;
10650
10651         case 'O':
10652 #ifdef IV_IS_QUAD
10653             intsize = 'q';
10654 #else
10655             intsize = 'l';
10656 #endif
10657             /*FALLTHROUGH*/
10658         case 'o':
10659             base = 8;
10660             goto uns_integer;
10661
10662         case 'X':
10663         case 'x':
10664             base = 16;
10665
10666         uns_integer:
10667             if (vectorize) {
10668                 STRLEN ulen;
10669         vector:
10670                 if (!veclen)
10671                     continue;
10672                 if (vec_utf8)
10673                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10674                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10675                 else {
10676                     uv = *vecstr;
10677                     ulen = 1;
10678                 }
10679                 vecstr += ulen;
10680                 veclen -= ulen;
10681             }
10682             else if (args) {
10683                 switch (intsize) {
10684                 case 'c':  uv = (unsigned char)va_arg(*args, unsigned); break;
10685                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
10686                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
10687                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
10688                 case 'z':  uv = va_arg(*args, Size_t); break;
10689                 case 't':  uv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break; /* will sign extend, but there is no uptrdiff_t, so oh well */
10690 #if HAS_C99
10691                 case 'j':  uv = va_arg(*args, uintmax_t); break;
10692 #endif
10693                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
10694                 case 'q':
10695 #ifdef HAS_QUAD
10696                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
10697 #else
10698                            goto unknown;
10699 #endif
10700                 }
10701             }
10702             else {
10703                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10704                 switch (intsize) {
10705                 case 'c':       uv = (unsigned char)tuv; break;
10706                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
10707                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
10708                 case 'V':
10709                 default:        uv = tuv; break;
10710                 case 'q':
10711 #ifdef HAS_QUAD
10712                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
10713 #else
10714                                 goto unknown;
10715 #endif
10716                 }
10717             }
10718
10719         integer:
10720             {
10721                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10722                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
10723                 zeros = 0;
10724
10725                 switch (base) {
10726                     unsigned dig;
10727                 case 16:
10728                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
10729                     do {
10730                         dig = uv & 15;
10731                         *--ptr = p[dig];
10732                     } while (uv >>= 4);
10733                     if (tempalt) {
10734                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10735                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
10736                     }
10737                     break;
10738                 case 8:
10739                     do {
10740                         dig = uv & 7;
10741                         *--ptr = '0' + dig;
10742                     } while (uv >>= 3);
10743                     if (alt && *ptr != '0')
10744                         *--ptr = '0';
10745                     break;
10746                 case 2:
10747                     do {
10748                         dig = uv & 1;
10749                         *--ptr = '0' + dig;
10750                     } while (uv >>= 1);
10751                     if (tempalt) {
10752                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10753                         esignbuf[esignlen++] = c;
10754                     }
10755                     break;
10756                 default:                /* it had better be ten or less */
10757                     do {
10758                         dig = uv % base;
10759                         *--ptr = '0' + dig;
10760                     } while (uv /= base);
10761                     break;
10762                 }
10763                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
10764                 eptr = ptr;
10765                 if (has_precis) {
10766                     if (precis > elen)
10767                         zeros = precis - elen;
10768                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
10769                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
10770                         elen = 0;
10771
10772                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
10773                     if (fill == '0')
10774                         fill = ' ';
10775                 }
10776             }
10777             break;
10778
10779             /* FLOATING POINT */
10780
10781         case 'F':
10782             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
10783             /*FALLTHROUGH*/
10784         case 'e': case 'E':
10785         case 'f':
10786         case 'g': case 'G':
10787             if (vectorize)
10788                 goto unknown;
10789
10790             /* This is evil, but floating point is even more evil */
10791
10792             /* for SV-style calling, we can only get NV
10793                for C-style calling, we assume %f is double;
10794                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
10795             */
10796             switch (intsize) {
10797             case 'V':
10798 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10799                 intsize = 'q';
10800 #endif
10801                 break;
10802 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
10803             case 'l':
10804                 /*FALLTHROUGH*/
10805             default:
10806 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10807                 intsize = args ? 0 : 'q';
10808 #endif
10809                 break;
10810             case 'q':
10811 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10812                 break;
10813 #else
10814                 /*FALLTHROUGH*/
10815 #endif
10816             case 'c':
10817             case 'h':
10818             case 'z':
10819             case 't':
10820             case 'j':
10821                 goto unknown;
10822             }
10823
10824             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
10825             nv = (args) ?
10826 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10827                 intsize == 'q' ?
10828                     va_arg(*args, long double) :
10829                     va_arg(*args, double)
10830 #else
10831                     va_arg(*args, double)
10832 #endif
10833                 : SvNV(argsv);
10834
10835             need = 0;
10836             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
10837                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
10838             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
10839                 i = PERL_INT_MIN;
10840                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
10841                    will cast our (long double) to (double) */
10842                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
10843                 if (i == PERL_INT_MIN)
10844                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
10845                 if (i > 0)
10846                     need = BIT_DIGITS(i);
10847             }
10848             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
10849
10850             if (need < width)
10851                 need = width;
10852
10853 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10854             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10855                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10856
10857 #  ifdef DBL_MAX
10858 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
10859 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
10860 #    if DOUBLESIZE >= 8
10861 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
10862 #    else
10863 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
10864 #    endif
10865 #  endif
10866
10867 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
10868 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
10869 #  else
10870 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
10871 #  endif
10872
10873 #  ifdef DBL_MIN
10874 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
10875 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
10876 #    if DOUBLESIZE >= 8
10877 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
10878 #    else
10879 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
10880 #    endif
10881 #  endif
10882
10883             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
10884                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
10885                 (need < DBL_DIG)) {
10886                 /* it's going to be short enough that
10887                  * long double precision is not needed */
10888
10889                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
10890                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
10891                 else {
10892                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
10893                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
10894
10895                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
10896                         /* It's within the range that a double can represent */
10897 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
10898                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
10899                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
10900 #endif
10901                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
10902                     }
10903                 }
10904                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
10905                     double temp;
10906
10907                     intsize = 0;
10908                     temp = (double)nv;
10909                     nv = (NV)temp;
10910                 }
10911             }
10912
10913 #  undef MY_DBL_MAX
10914 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
10915 #  undef MY_DBL_MIN
10916
10917 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
10918
10919             need += 20; /* fudge factor */
10920             if (PL_efloatsize < need) {
10921                 Safefree(PL_efloatbuf);
10922                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
10923                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
10924                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
10925             }
10926
10927             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
10928                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
10929                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
10930                    aka precis is 0  */
10931                 if ( c == 'g' && precis) {
10932                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
10933                     /* May return an empty string for digits==0 */
10934                     if (*PL_efloatbuf) {
10935                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
10936                         goto float_converted;
10937                     }
10938                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
10939                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
10940                         break;
10941                 }
10942             }
10943             {
10944                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10945                 *--ptr = '\0';
10946                 *--ptr = c;
10947                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
10948 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
10949                 if (intsize == 'q') {
10950                     /* Copy the one or more characters in a long double
10951                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
10952                      * the format string. */
10953                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
10954                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
10955                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
10956                 }
10957 #endif
10958                 if (has_precis) {
10959                     base = precis;
10960                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10961                     *--ptr = '.';
10962                 }
10963                 if (width) {
10964                     base = width;
10965                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10966                 }
10967                 if (fill == '0')
10968                     *--ptr = fill;
10969                 if (left)
10970                     *--ptr = '-';
10971                 if (plus)
10972                     *--ptr = plus;
10973                 if (alt)
10974                     *--ptr = '#';
10975                 *--ptr = '%';
10976
10977                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
10978                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
10979                  * --jhi */
10980 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10981                 elen = ((intsize == 'q')
10982                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
10983                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
10984 #else
10985                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
10986 #endif
10987             }
10988         float_converted:
10989             eptr = PL_efloatbuf;
10990             break;
10991
10992             /* SPECIAL */
10993
10994         case 'n':
10995             if (vectorize)
10996                 goto unknown;
10997             i = SvCUR(sv) - origlen;
10998             if (args) {
10999                 switch (intsize) {
11000                 case 'c':       *(va_arg(*args, char*)) = i; break;
11001                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
11002                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
11003                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
11004                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
11005                 case 'z':       *(va_arg(*args, SSize_t*)) = i; break;
11006                 case 't':       *(va_arg(*args, ptrdiff_t*)) = i; break;
11007 #if HAS_C99
11008                 case 'j':       *(va_arg(*args, intmax_t*)) = i; break;
11009 #endif
11010                 case 'q':
11011 #ifdef HAS_QUAD
11012                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
11013 #else
11014                                 goto unknown;
11015 #endif
11016                 }
11017             }
11018             else
11019                 sv_setuv_mg(argsv, has_utf8 ? (UV)sv_len_utf8(sv) : (UV)i);
11020             continue;   /* not "break" */
11021
11022             /* UNKNOWN */
11023
11024         default:
11025       unknown:
11026             if (!args
11027                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
11028                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
11029             {
11030                 SV * const msg = sv_newmortal();
11031                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
11032                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
11033                 if (fmtstart < patend) {
11034                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
11035                     const char * f;
11036                     sv_catpvs(msg, "\"%");
11037                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
11038                         if (isPRINT(*f)) {
11039                             sv_catpvn_nomg(msg, f, 1);
11040                         } else {
11041                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
11042                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
11043                         }
11044                     }
11045                     sv_catpvs(msg, "\"");
11046                 } else {
11047                     sv_catpvs(msg, "end of string");
11048                 }
11049                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
11050             }
11051
11052             /* output mangled stuff ... */
11053             if (c == '\0')
11054                 --q;
11055             eptr = p;
11056             elen = q - p;
11057
11058             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
11059             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
11060             p = SvEND(sv);
11061             Copy(eptr, p, elen, char);
11062             p += elen;
11063             *p = '\0';
11064             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
11065             svix = osvix;
11066             continue;   /* not "break" */
11067         }
11068
11069         if (is_utf8 != has_utf8) {
11070             if (is_utf8) {
11071                 if (SvCUR(sv))
11072                     sv_utf8_upgrade(sv);
11073             }
11074             else {
11075                 const STRLEN old_elen = elen;
11076                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
11077                 sv_utf8_upgrade(nsv);
11078                 eptr = SvPVX_const(nsv);
11079                 elen = SvCUR(nsv);
11080
11081                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
11082                     width += elen - old_elen;
11083                 }
11084                 is_utf8 = TRUE;
11085             }
11086         }
11087
11088         have = esignlen + zeros + elen;
11089         if (have < zeros)
11090             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
11091
11092         need = (have > width ? have : width);
11093         gap = need - have;
11094
11095         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
11096             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
11097         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
11098         p = SvEND(sv);
11099         if (esignlen && fill == '0') {
11100             int i;
11101             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
11102                 *p++ = esignbuf[i];
11103         }
11104         if (gap && !left) {
11105             memset(p, fill, gap);
11106             p += gap;
11107         }
11108         if (esignlen && fill != '0') {
11109             int i;
11110             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
11111                 *p++ = esignbuf[i];
11112         }
11113         if (zeros) {
11114             int i;
11115             for (i = zeros; i; i--)
11116                 *p++ = '0';
11117         }
11118         if (elen) {
11119             Copy(eptr, p, elen, char);
11120             p += elen;
11121         }
11122         if (gap && left) {
11123             memset(p, ' ', gap);
11124             p += gap;
11125         }
11126         if (vectorize) {
11127             if (veclen) {
11128                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
11129                 p += dotstrlen;
11130             }
11131             else
11132                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
11133         }
11134         if (is_utf8)
11135             has_utf8 = TRUE;
11136         if (has_utf8)
11137             SvUTF8_on(sv);
11138         *p = '\0';
11139         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
11140         if (vectorize) {
11141             esignlen = 0;
11142             goto vector;
11143         }
11144     }
11145     SvTAINT(sv);
11146 }
11147
11148 /* =========================================================================
11149
11150 =head1 Cloning an interpreter
11151
11152 All the macros and functions in this section are for the private use of
11153 the main function, perl_clone().
11154
11155 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
11156 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
11157 to new addresses.  The table is created and manipulated with the
11158 ptr_table_* functions.
11159
11160 =cut
11161
11162  * =========================================================================*/
11163
11164
11165 #if defined(USE_ITHREADS)
11166
11167 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
11168 #ifndef GpREFCNT_inc
11169 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
11170 #endif
11171
11172
11173 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
11174    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
11175    If this changes, please unmerge ss_dup.
11176    Likewise, sv_dup_inc_multiple() relies on this fact.  */
11177 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup_inc(s,t))
11178 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
11179 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11180 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
11181 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11182 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
11183 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11184 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
11185 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11186 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
11187 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11188 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
11189 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
11190
11191 /* clone a parser */
11192
11193 yy_parser *
11194 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
11195 {
11196     yy_parser *parser;
11197
11198     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
11199
11200     if (!proto)
11201         return NULL;
11202
11203     /* look for it in the table first */
11204     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
11205     if (parser)
11206         return parser;
11207
11208     /* create anew and remember what it is */
11209     Newxz(parser, 1, yy_parser);
11210     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
11211
11212     /* XXX these not yet duped */
11213     parser->old_parser = NULL;
11214     parser->stack = NULL;
11215     parser->ps = NULL;
11216     parser->stack_size = 0;
11217     /* XXX parser->stack->state = 0; */
11218
11219     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
11220
11221     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
11222     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
11223     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
11224                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
11225     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
11226                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
11227     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
11228     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
11229     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
11230     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
11231     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
11232     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
11233     parser->lex_op      = proto->lex_op;
11234     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
11235     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
11236     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
11237     parser->multi_close = proto->multi_close;
11238     parser->multi_open  = proto->multi_open;
11239     parser->multi_start = proto->multi_start;
11240     parser->multi_end   = proto->multi_end;
11241     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
11242     parser->preambled   = proto->preambled;
11243     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
11244     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
11245     parser->expect      = proto->expect;
11246     parser->copline     = proto->copline;
11247     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
11248     parser->lex_state   = proto->lex_state;
11249     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
11250     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11251     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
11252     parser->in_my       = proto->in_my;
11253     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
11254     parser->error_count = proto->error_count;
11255
11256
11257     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
11258
11259     {
11260         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
11261         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
11262
11263         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
11264                                     proto->bufptr -  ols : 0);
11265         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
11266                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
11267         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
11268                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
11269         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
11270                                     proto->linestart -  ols : 0);
11271         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
11272                                     proto->last_uni -  ols : 0);
11273         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
11274                                     proto->last_lop -  ols : 0);
11275
11276         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
11277     }
11278
11279     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
11280
11281
11282 #ifdef PERL_MAD
11283     parser->endwhite    = proto->endwhite;
11284     parser->faketokens  = proto->faketokens;
11285     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
11286     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
11287     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
11288     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
11289     parser->thisclose   = proto->thisclose;
11290     parser->thismad     = proto->thismad;
11291     parser->thisopen    = proto->thisopen;
11292     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
11293     parser->thistoken   = proto->thistoken;
11294     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
11295
11296     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11297     parser->curforce    = proto->curforce;
11298 #else
11299     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
11300     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
11301     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
11302 #endif
11303
11304     /* XXX should clone saved_curcop here, but we aren't passed
11305      * proto_perl; so do it in perl_clone_using instead */
11306
11307     return parser;
11308 }
11309
11310
11311 /* duplicate a file handle */
11312
11313 PerlIO *
11314 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
11315 {
11316     PerlIO *ret;
11317
11318     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
11319     PERL_UNUSED_ARG(type);
11320
11321     if (!fp)
11322         return (PerlIO*)NULL;
11323
11324     /* look for it in the table first */
11325     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
11326     if (ret)
11327         return ret;
11328
11329     /* create anew and remember what it is */
11330     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
11331     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
11332     return ret;
11333 }
11334
11335 /* duplicate a directory handle */
11336
11337 DIR *
11338 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp, CLONE_PARAMS *const param)
11339 {
11340     DIR *ret;
11341
11342 #ifdef HAS_FCHDIR
11343     DIR *pwd;
11344     register const Direntry_t *dirent;
11345     char smallbuf[256];
11346     char *name = NULL;
11347     STRLEN len = 0;
11348     long pos;
11349 #endif
11350
11351     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11352     PERL_ARGS_ASSERT_DIRP_DUP;
11353
11354     if (!dp)
11355         return (DIR*)NULL;
11356
11357     /* look for it in the table first */
11358     ret = (DIR*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, dp);
11359     if (ret)
11360         return ret;
11361
11362 #ifdef HAS_FCHDIR
11363
11364     PERL_UNUSED_ARG(param);
11365
11366     /* create anew */
11367
11368     /* open the current directory (so we can switch back) */
11369     if (!(pwd = PerlDir_open("."))) return (DIR *)NULL;
11370
11371     /* chdir to our dir handle and open the present working directory */
11372     if (fchdir(my_dirfd(dp)) < 0 || !(ret = PerlDir_open("."))) {
11373         PerlDir_close(pwd);
11374         return (DIR *)NULL;
11375     }
11376     /* Now we should have two dir handles pointing to the same dir. */
11377
11378     /* Be nice to the calling code and chdir back to where we were. */
11379     fchdir(my_dirfd(pwd)); /* If this fails, then what? */
11380
11381     /* We have no need of the pwd handle any more. */
11382     PerlDir_close(pwd);
11383
11384 #ifdef DIRNAMLEN
11385 # define d_namlen(d) (d)->d_namlen
11386 #else
11387 # define d_namlen(d) strlen((d)->d_name)
11388 #endif
11389     /* Iterate once through dp, to get the file name at the current posi-
11390        tion. Then step back. */
11391     pos = PerlDir_tell(dp);
11392     if ((dirent = PerlDir_read(dp))) {
11393         len = d_namlen(dirent);
11394         if (len <= sizeof smallbuf) name = smallbuf;
11395         else Newx(name, len, char);
11396         Move(dirent->d_name, name, len, char);
11397     }
11398     PerlDir_seek(dp, pos);
11399
11400     /* Iterate through the new dir handle, till we find a file with the
11401        right name. */
11402     if (!dirent) /* just before the end */
11403         for(;;) {
11404             pos = PerlDir_tell(ret);
11405             if (PerlDir_read(ret)) continue; /* not there yet */
11406             PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
11407             break;
11408         }
11409     else {
11410         const long pos0 = PerlDir_tell(ret);
11411         for(;;) {
11412             pos = PerlDir_tell(ret);
11413             if ((dirent = PerlDir_read(ret))) {
11414                 if (len == d_namlen(dirent)
11415                  && memEQ(name, dirent->d_name, len)) {
11416                     /* found it */
11417                     PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
11418                     break;
11419                 }
11420                 /* else we are not there yet; keep iterating */
11421             }
11422             else { /* This is not meant to happen. The best we can do is
11423                       reset the iterator to the beginning. */
11424                 PerlDir_seek(ret, pos0);
11425                 break;
11426             }
11427         }
11428     }
11429 #undef d_namlen
11430
11431     if (name && name != smallbuf)
11432         Safefree(name);
11433 #endif
11434
11435 #ifdef WIN32
11436     ret = win32_dirp_dup(dp, param);
11437 #endif
11438
11439     /* pop it in the pointer table */
11440     if (ret)
11441         ptr_table_store(PL_ptr_table, dp, ret);
11442
11443     return ret;
11444 }
11445
11446 /* duplicate a typeglob */
11447
11448 GP *
11449 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
11450 {
11451     GP *ret;
11452
11453     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
11454
11455     if (!gp)
11456         return (GP*)NULL;
11457     /* look for it in the table first */
11458     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
11459     if (ret)
11460         return ret;
11461
11462     /* create anew and remember what it is */
11463     Newxz(ret, 1, GP);
11464     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
11465
11466     /* clone */
11467     /* ret->gp_refcnt must be 0 before any other dups are called. We're relying
11468        on Newxz() to do this for us.  */
11469     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
11470     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
11471     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
11472     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
11473     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
11474     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
11475     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
11476     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
11477     ret->gp_line        = gp->gp_line;
11478     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
11479     return ret;
11480 }
11481
11482 /* duplicate a chain of magic */
11483
11484 MAGIC *
11485 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
11486 {
11487     MAGIC *mgret = NULL;
11488     MAGIC **mgprev_p = &mgret;
11489
11490     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
11491
11492     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
11493         MAGIC *nmg;
11494
11495         if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11496                 && mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref)
11497             /* when joining, we let the individual SVs add themselves to
11498              * backref as needed. */
11499             continue;
11500
11501         Newx(nmg, 1, MAGIC);
11502         *mgprev_p = nmg;
11503         mgprev_p = &(nmg->mg_moremagic);
11504
11505         /* There was a comment "XXX copy dynamic vtable?" but as we don't have
11506            dynamic vtables, I'm not sure why Sarathy wrote it. The comment dates
11507            from the original commit adding Perl_mg_dup() - revision 4538.
11508            Similarly there is the annotation "XXX random ptr?" next to the
11509            assignment to nmg->mg_ptr.  */
11510         *nmg = *mg;
11511
11512         /* FIXME for plugins
11513         if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
11514             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)nmg->mg_obj, param));
11515         }
11516         else
11517         */
11518         nmg->mg_obj = (nmg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
11519                           ? nmg->mg_type == PERL_MAGIC_backref
11520                                 /* The backref AV has its reference
11521                                  * count deliberately bumped by 1 */
11522                                 ? SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *)
11523                                                     nmg->mg_obj, param))
11524                                 : sv_dup_inc(nmg->mg_obj, param)
11525                           : sv_dup(nmg->mg_obj, param);
11526
11527         if (nmg->mg_ptr && nmg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
11528             if (nmg->mg_len > 0) {
11529                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(nmg->mg_ptr, nmg->mg_len);
11530                 if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
11531                         AMT_AMAGIC((AMT*)nmg->mg_ptr))
11532                 {
11533                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
11534                     sv_dup_inc_multiple((SV**)(namtp->table),
11535                                         (SV**)(namtp->table), NofAMmeth, param);
11536                 }
11537             }
11538             else if (nmg->mg_len == HEf_SVKEY)
11539                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)nmg->mg_ptr, param);
11540         }
11541         if ((nmg->mg_flags & MGf_DUP) && nmg->mg_virtual && nmg->mg_virtual->svt_dup) {
11542             nmg->mg_virtual->svt_dup(aTHX_ nmg, param);
11543         }
11544     }
11545     return mgret;
11546 }
11547
11548 #endif /* USE_ITHREADS */
11549
11550 struct ptr_tbl_arena {
11551     struct ptr_tbl_arena *next;
11552     struct ptr_tbl_ent array[1023/3]; /* as ptr_tbl_ent has 3 pointers.  */
11553 };
11554
11555 /* create a new pointer-mapping table */
11556
11557 PTR_TBL_t *
11558 Perl_ptr_table_new(pTHX)
11559 {
11560     PTR_TBL_t *tbl;
11561     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11562
11563     Newx(tbl, 1, PTR_TBL_t);
11564     tbl->tbl_max        = 511;
11565     tbl->tbl_items      = 0;
11566     tbl->tbl_arena      = NULL;
11567     tbl->tbl_arena_next = NULL;
11568     tbl->tbl_arena_end  = NULL;
11569     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
11570     return tbl;
11571 }
11572
11573 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
11574   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
11575
11576 /* map an existing pointer using a table */
11577
11578 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
11579 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
11580 {
11581     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
11582     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
11583
11584     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
11585
11586     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
11587     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
11588         if (tblent->oldval == sv)
11589             return tblent;
11590     }
11591     return NULL;
11592 }
11593
11594 void *
11595 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
11596 {
11597     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
11598
11599     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
11600     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11601
11602     return tblent ? tblent->newval : NULL;
11603 }
11604
11605 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
11606
11607 void
11608 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
11609 {
11610     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
11611
11612     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
11613     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11614
11615     if (tblent) {
11616         tblent->newval = newsv;
11617     } else {
11618         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
11619
11620         if (tbl->tbl_arena_next == tbl->tbl_arena_end) {
11621             struct ptr_tbl_arena *new_arena;
11622
11623             Newx(new_arena, 1, struct ptr_tbl_arena);
11624             new_arena->next = tbl->tbl_arena;
11625             tbl->tbl_arena = new_arena;
11626             tbl->tbl_arena_next = new_arena->array;
11627             tbl->tbl_arena_end = new_arena->array
11628                 + sizeof(new_arena->array) / sizeof(new_arena->array[0]);
11629         }
11630
11631         tblent = tbl->tbl_arena_next++;
11632
11633         tblent->oldval = oldsv;
11634         tblent->newval = newsv;
11635         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
11636         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
11637         tbl->tbl_items++;
11638         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
11639             ptr_table_split(tbl);
11640     }
11641 }
11642
11643 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
11644
11645 void
11646 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11647 {
11648     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
11649     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
11650     UV newsize = oldsize * 2;
11651     UV i;
11652
11653     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
11654     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11655
11656     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11657     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11658     tbl->tbl_max = --newsize;
11659     tbl->tbl_ary = ary;
11660     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
11661         PTR_TBL_ENT_t **entp = ary;
11662         PTR_TBL_ENT_t *ent = *ary;
11663         PTR_TBL_ENT_t **curentp;
11664         if (!ent)
11665             continue;
11666         curentp = ary + oldsize;
11667         do {
11668             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
11669                 *entp = ent->next;
11670                 ent->next = *curentp;
11671                 *curentp = ent;
11672             }
11673             else
11674                 entp = &ent->next;
11675             ent = *entp;
11676         } while (ent);
11677     }
11678 }
11679
11680 /* remove all the entries from a ptr table */
11681 /* Deprecated - will be removed post 5.14 */
11682
11683 void
11684 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11685 {
11686     if (tbl && tbl->tbl_items) {
11687         struct ptr_tbl_arena *arena = tbl->tbl_arena;
11688
11689         Zero(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, struct ptr_tbl_ent **);
11690
11691         while (arena) {
11692             struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11693
11694             Safefree(arena);
11695             arena = next;
11696         };
11697
11698         tbl->tbl_items = 0;
11699         tbl->tbl_arena = NULL;
11700         tbl->tbl_arena_next = NULL;
11701         tbl->tbl_arena_end = NULL;
11702     }
11703 }
11704
11705 /* clear and free a ptr table */
11706
11707 void
11708 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11709 {
11710     struct ptr_tbl_arena *arena;
11711
11712     if (!tbl) {
11713         return;
11714     }
11715
11716     arena = tbl->tbl_arena;
11717
11718     while (arena) {
11719         struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11720
11721         Safefree(arena);
11722         arena = next;
11723     }
11724
11725     Safefree(tbl->tbl_ary);
11726     Safefree(tbl);
11727 }
11728
11729 #if defined(USE_ITHREADS)
11730
11731 void
11732 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11733 {
11734     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
11735
11736     if (SvROK(sstr)) {
11737         if (SvWEAKREF(sstr)) {
11738             SvRV_set(dstr, sv_dup(SvRV_const(sstr), param));
11739             if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11740                 /* if joining, we add any back references individually rather
11741                  * than copying the whole backref array */
11742                 Perl_sv_add_backref(aTHX_ SvRV(dstr), dstr);
11743             }
11744         }
11745         else
11746             SvRV_set(dstr, sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
11747     }
11748     else if (SvPVX_const(sstr)) {
11749         /* Has something there */
11750         if (SvLEN(sstr)) {
11751             /* Normal PV - clone whole allocated space */
11752             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
11753             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
11754                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
11755                    But we are a true, independent SV, so:  */
11756                 SvREADONLY_off(dstr);
11757                 SvFAKE_off(dstr);
11758             }
11759         }
11760         else {
11761             /* Special case - not normally malloced for some reason */
11762             if (isGV_with_GP(sstr)) {
11763                 /* Don't need to do anything here.  */
11764             }
11765             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
11766                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
11767                 SvPV_set(dstr,
11768                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
11769                                          param)));
11770             }
11771             else {
11772                 /* Some other special case - random pointer */
11773                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
11774             }
11775         }
11776     }
11777     else {
11778         /* Copy the NULL */
11779         SvPV_set(dstr, NULL);
11780     }
11781 }
11782
11783 /* duplicate a list of SVs. source and dest may point to the same memory.  */
11784 static SV **
11785 S_sv_dup_inc_multiple(pTHX_ SV *const *source, SV **dest,
11786                       SSize_t items, CLONE_PARAMS *const param)
11787 {
11788     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC_MULTIPLE;
11789
11790     while (items-- > 0) {
11791         *dest++ = sv_dup_inc(*source++, param);
11792     }
11793
11794     return dest;
11795 }
11796
11797 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
11798
11799 static SV *
11800 S_sv_dup_common(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11801 {
11802     dVAR;
11803     SV *dstr;
11804
11805     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_COMMON;
11806
11807     if (SvTYPE(sstr) == (svtype)SVTYPEMASK) {
11808 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
11809         abort();
11810 #endif
11811         return NULL;
11812     }
11813     /* look for it in the table first */
11814     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
11815     if (dstr)
11816         return dstr;
11817
11818     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11819         /** We are joining here so we don't want do clone
11820             something that is bad **/
11821         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
11822             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
11823             if (hvname) {
11824                 /** don't clone stashes if they already exist **/
11825                 dstr = MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname),
11826                                                 HEK_UTF8(hvname) ? SVf_UTF8 : 0));
11827                 ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11828                 return dstr;
11829             }
11830         }
11831         else if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVGV && !SvFAKE(sstr)) {
11832             HV *stash = GvSTASH(sstr);
11833             const HEK * hvname;
11834             if (stash && (hvname = HvNAME_HEK(stash))) {
11835                 /** don't clone GVs if they already exist **/
11836                 SV **svp;
11837                 stash = gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname),
11838                                     HEK_UTF8(hvname) ? SVf_UTF8 : 0);
11839                 svp = hv_fetch(
11840                         stash, GvNAME(sstr),
11841                         GvNAMEUTF8(sstr)
11842                             ? -GvNAMELEN(sstr)
11843                             :  GvNAMELEN(sstr),
11844                         0
11845                       );
11846                 if (svp && *svp && SvTYPE(*svp) == SVt_PVGV) {
11847                     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, *svp);
11848                     return *svp;
11849                 }
11850             }
11851         }
11852     }
11853
11854     /* create anew and remember what it is */
11855     new_SV(dstr);
11856
11857 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
11858     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
11859     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
11860     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
11861     dstr->sv_debug_parent = (SV*)sstr;
11862     FREE_SV_DEBUG_FILE(dstr);
11863     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
11864 #endif
11865
11866     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11867
11868     /* clone */
11869     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
11870     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
11871     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
11872
11873 #ifdef DEBUGGING
11874     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
11875         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
11876                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
11877 #endif
11878
11879     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
11880     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
11881         SvFLAGS(dstr) = 0;
11882         return dstr;
11883     }
11884
11885     switch (SvTYPE(sstr)) {
11886     case SVt_NULL:
11887         SvANY(dstr)     = NULL;
11888         break;
11889     case SVt_IV:
11890         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
11891         if(SvROK(sstr)) {
11892             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11893         } else {
11894             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
11895         }
11896         break;
11897     case SVt_NV:
11898         SvANY(dstr)     = new_XNV();
11899         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
11900         break;
11901         /* case SVt_BIND: */
11902     default:
11903         {
11904             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
11905             void *new_body;
11906             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
11907             const struct body_details *const sv_type_details
11908                 = bodies_by_type + sv_type;
11909
11910             switch (sv_type) {
11911             default:
11912                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
11913                 break;
11914
11915             case SVt_PVGV:
11916             case SVt_PVIO:
11917             case SVt_PVFM:
11918             case SVt_PVHV:
11919             case SVt_PVAV:
11920             case SVt_PVCV:
11921             case SVt_PVLV:
11922             case SVt_REGEXP:
11923             case SVt_PVMG:
11924             case SVt_PVNV:
11925             case SVt_PVIV:
11926             case SVt_PV:
11927                 assert(sv_type_details->body_size);
11928                 if (sv_type_details->arena) {
11929                     new_body_inline(new_body, sv_type);
11930                     new_body
11931                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
11932                 } else {
11933                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
11934                 }
11935             }
11936             assert(new_body);
11937             SvANY(dstr) = new_body;
11938
11939 #ifndef PURIFY
11940             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
11941                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
11942                  sv_type_details->copy, char);
11943 #else
11944             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
11945                  ((char*)SvANY(dstr)),
11946                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
11947 #endif
11948
11949             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
11950                 && !isGV_with_GP(dstr)
11951                 && !(sv_type == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP)))
11952                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11953
11954             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
11955                are now in the destination.  We can check the flags and the
11956                pointers in either, but it's possible that there's less cache
11957                missing by always going for the destination.
11958                FIXME - instrument and check that assumption  */
11959             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
11960                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
11961                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
11962                 } else if (SvMAGIC(dstr))
11963                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
11964                 if (SvSTASH(dstr))
11965                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
11966             }
11967
11968             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
11969             switch ((int)sv_type) {
11970             case SVt_PV:
11971                 break;
11972             case SVt_PVIV:
11973                 break;
11974             case SVt_PVNV:
11975                 break;
11976             case SVt_PVMG:
11977                 break;
11978             case SVt_REGEXP:
11979                 /* FIXME for plugins */
11980                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
11981                 break;
11982             case SVt_PVLV:
11983                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
11984                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
11985                     LvTARG(dstr) = dstr;
11986                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
11987                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
11988                 else
11989                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
11990             case SVt_PVGV:
11991                 /* non-GP case already handled above */
11992                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
11993                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
11994                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
11995                        created as part of the magic cloning of the symbol
11996                        table--unless this is during a join and the stash
11997                        is not actually being cloned.  */
11998                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
11999                        at the point of this comment.  */
12000                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
12001                     if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
12002                         Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
12003                     GvGP_set(dstr, gp_dup(GvGP(sstr), param));
12004                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
12005                 }
12006                 break;
12007             case SVt_PVIO:
12008                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
12009                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
12010                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
12011                        should be treated differently but otherwise
12012                        we end up with leaks -- sky*/
12013                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
12014                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
12015                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
12016                 } else {
12017                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
12018                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
12019                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
12020                     if (IoDIRP(dstr)) {
12021                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr), param);
12022                     } else {
12023                         NOOP;
12024                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
12025                     }
12026                     IoIFP(dstr) = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(dstr), param);
12027                 }
12028                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
12029                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
12030                 else
12031                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
12032                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
12033                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
12034                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
12035                 break;
12036             case SVt_PVAV:
12037                 /* avoid cloning an empty array */
12038                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
12039                     SV **dst_ary, **src_ary;
12040                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
12041
12042                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
12043                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
12044                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
12045                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
12046                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
12047                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
12048                         dst_ary = sv_dup_inc_multiple(src_ary, dst_ary, items,
12049                                                       param);
12050                     }
12051                     else {
12052                         while (items-- > 0)
12053                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
12054                     }
12055                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
12056                     while (items-- > 0) {
12057                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
12058                     }
12059                 }
12060                 else {
12061                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
12062                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
12063                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
12064                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
12065                 }
12066                 break;
12067             case SVt_PVHV:
12068                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
12069                     STRLEN i = 0;
12070                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
12071                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
12072                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
12073                     char *darray;
12074                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
12075                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
12076                         char);
12077                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
12078                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
12079                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
12080                         HvARRAY(dstr)[i] = source
12081                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
12082                         ++i;
12083                     }
12084                     if (SvOOK(sstr)) {
12085                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
12086                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
12087                         /* This flag isn't copied.  */
12088                         SvOOK_on(dstr);
12089
12090                         if (saux->xhv_name_count) {
12091                             HEK ** const sname = saux->xhv_name_u.xhvnameu_names;
12092                             const I32 count
12093                              = saux->xhv_name_count < 0
12094                                 ? -saux->xhv_name_count
12095                                 :  saux->xhv_name_count;
12096                             HEK **shekp = sname + count;
12097                             HEK **dhekp;
12098                             Newx(daux->xhv_name_u.xhvnameu_names, count, HEK *);
12099                             dhekp = daux->xhv_name_u.xhvnameu_names + count;
12100                             while (shekp-- > sname) {
12101                                 dhekp--;
12102                                 *dhekp = hek_dup(*shekp, param);
12103                             }
12104                         }
12105                         else {
12106                             daux->xhv_name_u.xhvnameu_name
12107                                 = hek_dup(saux->xhv_name_u.xhvnameu_name,
12108                                           param);
12109                         }
12110                         daux->xhv_name_count = saux->xhv_name_count;
12111
12112                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
12113                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
12114                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
12115                                         cBOOL(HvSHAREKEYS(sstr)), param) : 0;
12116                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
12117                         daux->xhv_backreferences =
12118                             (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
12119                                 /* when joining, we let the individual GVs and
12120                                  * CVs add themselves to backref as
12121                                  * needed. This avoids pulling in stuff
12122                                  * that isn't required, and simplifies the
12123                                  * case where stashes aren't cloned back
12124                                  * if they already exist in the parent
12125                                  * thread */
12126                             ? NULL
12127                             : saux->xhv_backreferences
12128                                 ? (SvTYPE(saux->xhv_backreferences) == SVt_PVAV)
12129                                     ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
12130                                           sv_dup_inc((const SV *)
12131                                             saux->xhv_backreferences, param)))
12132                                     : MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)
12133                                             saux->xhv_backreferences, param))
12134                                 : 0;
12135
12136                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
12137                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
12138                             : 0;
12139
12140                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
12141                         if (HvNAME(sstr))
12142                             av_push(param->stashes, dstr);
12143                     }
12144                 }
12145                 else
12146                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
12147                 break;
12148             case SVt_PVCV:
12149                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12150                     CvDEPTH(dstr) = 0;
12151                 }
12152                 /*FALLTHROUGH*/
12153             case SVt_PVFM:
12154                 /* NOTE: not refcounted */
12155                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_stash =
12156                     hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
12157                 if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN) && CvSTASH(dstr))
12158                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(CvSTASH(dstr)), dstr);
12159                 if (!CvISXSUB(dstr)) {
12160                     OP_REFCNT_LOCK;
12161                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
12162                     OP_REFCNT_UNLOCK;
12163                     CvSLABBED_off(dstr);
12164                 } else if (CvCONST(dstr)) {
12165                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr =
12166                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
12167                 }
12168                 assert(!CvSLABBED(dstr));
12169                 if (CvDYNFILE(dstr)) CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
12170                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
12171                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
12172                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_gv =
12173                     CvCVGV_RC(dstr)
12174                     ? gv_dup_inc(CvGV(sstr), param)
12175                     : (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
12176                         ? NULL
12177                         : gv_dup(CvGV(sstr), param);
12178
12179                 CvPADLIST(dstr) = padlist_dup(CvPADLIST(sstr), param);
12180                 CvOUTSIDE(dstr) =
12181                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
12182                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
12183                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
12184                 break;
12185             }
12186         }
12187     }
12188
12189     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
12190         ++PL_sv_objcount;
12191
12192     return dstr;
12193  }
12194
12195 SV *
12196 Perl_sv_dup_inc(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
12197 {
12198     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC;
12199     return sstr ? SvREFCNT_inc(sv_dup_common(sstr, param)) : NULL;
12200 }
12201
12202 SV *
12203 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
12204 {
12205     SV *dstr = sstr ? sv_dup_common(sstr, param) : NULL;
12206     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
12207
12208     /* Track every SV that (at least initially) had a reference count of 0.
12209        We need to do this by holding an actual reference to it in this array.
12210        If we attempt to cheat, turn AvREAL_off(), and store only pointers
12211        (akin to the stashes hash, and the perl stack), we come unstuck if
12212        a weak reference (or other SV legitimately SvREFCNT() == 0 for this
12213        thread) is manipulated in a CLONE method, because CLONE runs before the
12214        unreferenced array is walked to find SVs still with SvREFCNT() == 0
12215        (and fix things up by giving each a reference via the temps stack).
12216        Instead, during CLONE, if the 0-referenced SV has SvREFCNT_inc() and
12217        then SvREFCNT_dec(), it will be cleaned up (and added to the free list)
12218        before the walk of unreferenced happens and a reference to that is SV
12219        added to the temps stack. At which point we have the same SV considered
12220        to be in use, and free to be re-used. Not good.
12221     */
12222     if (dstr && !(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) && !SvREFCNT(dstr)) {
12223         assert(param->unreferenced);
12224         av_push(param->unreferenced, SvREFCNT_inc(dstr));
12225     }
12226
12227     return dstr;
12228 }
12229
12230 /* duplicate a context */
12231
12232 PERL_CONTEXT *
12233 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
12234 {
12235     PERL_CONTEXT *ncxs;
12236
12237     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
12238
12239     if (!cxs)
12240         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
12241
12242     /* look for it in the table first */
12243     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
12244     if (ncxs)
12245         return ncxs;
12246
12247     /* create anew and remember what it is */
12248     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
12249     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
12250     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
12251
12252     while (ix >= 0) {
12253         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
12254         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
12255             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
12256         }
12257         else {
12258             ncx->blk_oldcop = (COP*)any_dup(ncx->blk_oldcop, param->proto_perl);
12259             switch (CxTYPE(ncx)) {
12260             case CXt_SUB:
12261                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
12262                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
12263                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
12264                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
12265                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
12266                                                         param)
12267                                            : NULL);
12268                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
12269                                                      param);
12270                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12271                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
12272                 break;
12273             case CXt_EVAL:
12274                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
12275                                                       param);
12276                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
12277                 ncx->blk_eval.cv = cv_dup(ncx->blk_eval.cv, param);
12278                 break;
12279             case CXt_LOOP_LAZYSV:
12280                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
12281                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
12282                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
12283                    actually being the same function, and order equivalence of
12284                    the two unions.
12285                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
12286                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
12287                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
12288             case CXt_LOOP_FOR:
12289                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
12290                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
12291             case CXt_LOOP_LAZYIV:
12292             case CXt_LOOP_PLAIN:
12293                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
12294                     ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad
12295                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12296                                         ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad);
12297                 } else {
12298                     ncx->blk_loop.itervar_u.gv
12299                         = gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.itervar_u.gv,
12300                                     param);
12301                 }
12302                 break;
12303             case CXt_FORMAT:
12304                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
12305                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
12306                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
12307                                                      param);
12308                 break;
12309             case CXt_BLOCK:
12310             case CXt_NULL:
12311             case CXt_WHEN:
12312             case CXt_GIVEN:
12313                 break;
12314             }
12315         }
12316         --ix;
12317     }
12318     return ncxs;
12319 }
12320
12321 /* duplicate a stack info structure */
12322
12323 PERL_SI *
12324 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
12325 {
12326     PERL_SI *nsi;
12327
12328     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
12329
12330     if (!si)
12331         return (PERL_SI*)NULL;
12332
12333     /* look for it in the table first */
12334     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
12335     if (nsi)
12336         return nsi;
12337
12338     /* create anew and remember what it is */
12339     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
12340     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
12341
12342     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
12343     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
12344     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
12345     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
12346     nsi->si_type        = si->si_type;
12347     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
12348     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
12349     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
12350
12351     return nsi;
12352 }
12353
12354 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
12355 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
12356 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
12357 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
12358 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
12359 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
12360 #define POPUV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_uv)
12361 #define TOPUV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_uv)
12362 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
12363 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
12364 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
12365 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
12366 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
12367 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
12368 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
12369 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
12370
12371 /* XXXXX todo */
12372 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
12373 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
12374 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
12375
12376 /* map any object to the new equivent - either something in the
12377  * ptr table, or something in the interpreter structure
12378  */
12379
12380 void *
12381 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
12382 {
12383     void *ret;
12384
12385     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
12386
12387     if (!v)
12388         return (void*)NULL;
12389
12390     /* look for it in the table first */
12391     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
12392     if (ret)
12393         return ret;
12394
12395     /* see if it is part of the interpreter structure */
12396     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
12397         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
12398     else {
12399         ret = v;
12400     }
12401
12402     return ret;
12403 }
12404
12405 /* duplicate the save stack */
12406
12407 ANY *
12408 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
12409 {
12410     dVAR;
12411     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
12412     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
12413     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
12414     ANY *nss;
12415     const SV *sv;
12416     const GV *gv;
12417     const AV *av;
12418     const HV *hv;
12419     void* ptr;
12420     int intval;
12421     long longval;
12422     GP *gp;
12423     IV iv;
12424     I32 i;
12425     char *c = NULL;
12426     void (*dptr) (void*);
12427     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
12428
12429     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
12430
12431     Newxz(nss, max, ANY);
12432
12433     while (ix > 0) {
12434         const UV uv = POPUV(ss,ix);
12435         const U8 type = (U8)uv & SAVE_MASK;
12436
12437         TOPUV(nss,ix) = uv;
12438         switch (type) {
12439         case SAVEt_CLEARSV:
12440             break;
12441         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
12442             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12443             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12444             /* fall through */
12445         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
12446         case SAVEt_GVSV:                        /* scalar slot in GV */
12447         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
12448             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12449             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12450             /* fall through */
12451         case SAVEt_FREESV:
12452         case SAVEt_MORTALIZESV:
12453             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12454             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12455             break;
12456         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
12457             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12458             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
12459             ptr = POPPTR(ss,ix);
12460             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12461             break;
12462         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
12463         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
12464             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12465             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12466             ptr = POPPTR(ss,ix);
12467             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
12468             break;
12469         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
12470         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
12471             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
12472             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12473             /* fall through */
12474         case SAVEt_COMPPAD:
12475         case SAVEt_NSTAB:
12476             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
12477             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12478             break;
12479         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
12480             ptr = POPPTR(ss,ix);
12481             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12482             intval = (int)POPINT(ss,ix);
12483             TOPINT(nss,ix) = intval;
12484             break;
12485         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
12486             ptr = POPPTR(ss,ix);
12487             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12488             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
12489             TOPLONG(nss,ix) = longval;
12490             break;
12491         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
12492             ptr = POPPTR(ss,ix);
12493             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12494             i = POPINT(ss,ix);
12495             TOPINT(nss,ix) = i;
12496             break;
12497         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
12498             ptr = POPPTR(ss,ix);
12499             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12500             iv = POPIV(ss,ix);
12501             TOPIV(nss,ix) = iv;
12502             break;
12503         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
12504         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
12505         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
12506             ptr = POPPTR(ss,ix);
12507             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12508             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12509             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12510             break;
12511         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
12512             ptr = POPPTR(ss,ix);
12513             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12514             /* Fall through */
12515         case SAVEt_INT_SMALL:
12516         case SAVEt_I32_SMALL:
12517         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
12518         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
12519         case SAVEt_BOOL:
12520             ptr = POPPTR(ss,ix);
12521             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12522             break;
12523         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
12524         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
12525             ptr = POPPTR(ss,ix);
12526             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12527             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12528             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
12529             break;
12530         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
12531             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
12532             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
12533             (void)GpREFCNT_inc(gp);
12534             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
12535             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
12536             break;
12537         case SAVEt_FREEOP:
12538             ptr = POPPTR(ss,ix);
12539             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
12540                 /* these are assumed to be refcounted properly */
12541                 OP *o;
12542                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
12543                 case OP_LEAVESUB:
12544                 case OP_LEAVESUBLV:
12545                 case OP_LEAVEEVAL:
12546                 case OP_LEAVE:
12547                 case OP_SCOPE:
12548                 case OP_LEAVEWRITE:
12549                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12550                     o = (OP*)ptr;
12551                     OP_REFCNT_LOCK;
12552                     (void) OpREFCNT_inc(o);
12553                     OP_REFCNT_UNLOCK;
12554                     break;
12555                 default:
12556                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
12557                     break;
12558                 }
12559             }
12560             else
12561                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
12562             break;
12563         case SAVEt_FREECOPHH:
12564             ptr = POPPTR(ss,ix);
12565             TOPPTR(nss,ix) = cophh_copy((COPHH *)ptr);
12566             break;
12567         case SAVEt_DELETE:
12568             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
12569             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
12570             i = POPINT(ss,ix);
12571             TOPINT(nss,ix) = i;
12572             /* Fall through */
12573         case SAVEt_FREEPV:
12574             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12575             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
12576             break;
12577         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
12578             i = POPINT(ss,ix);
12579             TOPINT(nss,ix) = i;
12580             break;
12581         case SAVEt_DESTRUCTOR:
12582             ptr = POPPTR(ss,ix);
12583             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
12584             dptr = POPDPTR(ss,ix);
12585             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
12586                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
12587                                                 proto_perl));
12588             break;
12589         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
12590             ptr = POPPTR(ss,ix);
12591             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
12592             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
12593             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
12594                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
12595                                                  proto_perl));
12596             break;
12597         case SAVEt_REGCONTEXT:
12598         case SAVEt_ALLOC:
12599             ix -= uv >> SAVE_TIGHT_SHIFT;
12600             break;
12601         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
12602             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12603             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12604             i = POPINT(ss,ix);
12605             TOPINT(nss,ix) = i;
12606             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
12607             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
12608             break;
12609         case SAVEt_OP:
12610             ptr = POPPTR(ss,ix);
12611             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12612             break;
12613         case SAVEt_HINTS:
12614             ptr = POPPTR(ss,ix);
12615             ptr = cophh_copy((COPHH*)ptr);
12616             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12617             i = POPINT(ss,ix);
12618             TOPINT(nss,ix) = i;
12619             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
12620                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
12621                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
12622             }
12623             break;
12624         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
12625             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
12626             TOPLONG(nss,ix) = longval;
12627             ptr = POPPTR(ss,ix);
12628             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12629             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12630             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12631             break;
12632         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
12633             i = POPINT(ss,ix);
12634             TOPINT(nss,ix) = i;
12635             i = POPINT(ss,ix);
12636             TOPINT(nss,ix) = i;
12637             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12638             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12639             break;
12640         case SAVEt_RE_STATE:
12641             {
12642                 const struct re_save_state *const old_state
12643                     = (struct re_save_state *)
12644                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
12645                 struct re_save_state *const new_state
12646                     = (struct re_save_state *)
12647                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
12648
12649                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
12650                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
12651
12652                 new_state->re_state_bostr
12653                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
12654                 new_state->re_state_reginput
12655                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
12656                 new_state->re_state_regeol
12657                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
12658 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
12659                 new_state->re_state_nrs
12660                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
12661 #endif
12662                 new_state->re_state_reg_magic
12663                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
12664                                proto_perl);
12665                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
12666                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
12667                               proto_perl);
12668                 new_state->re_state_reg_curpm
12669                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
12670                                proto_perl);
12671                 new_state->re_state_reg_oldsaved
12672                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
12673                 new_state->re_state_reg_poscache
12674                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
12675                 new_state->re_state_reg_starttry
12676                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
12677                 break;
12678             }
12679         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
12680             ptr = POPPTR(ss,ix);
12681             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
12682             break;
12683         case SAVEt_PARSER:
12684             ptr = POPPTR(ss,ix);
12685             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
12686             break;
12687         default:
12688             Perl_croak(aTHX_
12689                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
12690         }
12691     }
12692
12693     return nss;
12694 }
12695
12696
12697 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
12698  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
12699  * so we know which stashes want their objects cloned */
12700
12701 static void
12702 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
12703 {
12704     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
12705     if (hvname) {
12706         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
12707         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
12708         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12709             dSP;
12710             UV status;
12711
12712             ENTER;
12713             SAVETMPS;
12714             PUSHMARK(SP);
12715             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
12716             PUTBACK;
12717             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
12718             SPAGAIN;
12719             status = POPu;
12720             PUTBACK;
12721             FREETMPS;
12722             LEAVE;
12723             if (status)
12724                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
12725         }
12726     }
12727 }
12728
12729
12730
12731 /*
12732 =for apidoc perl_clone
12733
12734 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
12735
12736 perl_clone takes these flags as parameters:
12737
12738 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
12739 without it we only clone the data and zero the stacks,
12740 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
12741 ready to run at the exact same point as the previous one.
12742 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
12743 threads->create doesn't.
12744
12745 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE -
12746 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
12747 variable as a key and the new variable as a value,
12748 this allows it to check if something has been cloned and not
12749 clone it again but rather just use the value and increase the
12750 refcount.  If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
12751 the ptr_table using the function
12752 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
12753 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
12754 variable who are outside the graph perl scans, example of this
12755 code is in threads.xs create.
12756
12757 CLONEf_CLONE_HOST -
12758 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
12759 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
12760 win32 if you want to run two threads at the same time,
12761 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
12762 and then throw it away and return to the original one,
12763 you don't need to do anything.
12764
12765 =cut
12766 */
12767
12768 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
12769 EXTERN_C PerlInterpreter *
12770 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
12771
12772 PerlInterpreter *
12773 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
12774 {
12775    dVAR;
12776 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12777
12778     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12779
12780    /* perlhost.h so we need to call into it
12781    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
12782
12783    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
12784        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
12785    }
12786    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
12787                             proto_perl->IMem,
12788                             proto_perl->IMemShared,
12789                             proto_perl->IMemParse,
12790                             proto_perl->IEnv,
12791                             proto_perl->IStdIO,
12792                             proto_perl->ILIO,
12793                             proto_perl->IDir,
12794                             proto_perl->ISock,
12795                             proto_perl->IProc);
12796 }
12797
12798 PerlInterpreter *
12799 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
12800                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
12801                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
12802                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
12803                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
12804                  struct IPerlProc* ipP)
12805 {
12806     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
12807      * constants; they need to be allocated as common memory and just
12808      * their pointers copied. */
12809
12810     IV i;
12811     CLONE_PARAMS clone_params;
12812     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
12813
12814     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
12815
12816     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
12817 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
12818     IV i;
12819     CLONE_PARAMS clone_params;
12820     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
12821     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
12822
12823     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12824 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12825
12826     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
12827     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
12828     PERL_SET_THX(my_perl);
12829
12830 #ifdef DEBUGGING
12831     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12832     PL_op = NULL;
12833     PL_curcop = NULL;
12834     PL_defstash = NULL; /* may be used by perl malloc() */
12835     PL_markstack = 0;
12836     PL_scopestack = 0;
12837     PL_scopestack_name = 0;
12838     PL_savestack = 0;
12839     PL_savestack_ix = 0;
12840     PL_savestack_max = -1;
12841     PL_sig_pending = 0;
12842     PL_parser = NULL;
12843     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
12844 #  ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
12845     PL_sv_serial = (((UV)my_perl >> 2) & 0xfff) * 1000000;
12846 #  endif
12847 #else   /* !DEBUGGING */
12848     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12849 #endif  /* DEBUGGING */
12850
12851 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12852     /* host pointers */
12853     PL_Mem              = ipM;
12854     PL_MemShared        = ipMS;
12855     PL_MemParse         = ipMP;
12856     PL_Env              = ipE;
12857     PL_StdIO            = ipStd;
12858     PL_LIO              = ipLIO;
12859     PL_Dir              = ipD;
12860     PL_Sock             = ipS;
12861     PL_Proc             = ipP;
12862 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12863
12864     param->flags = flags;
12865     /* Nothing in the core code uses this, but we make it available to
12866        extensions (using mg_dup).  */
12867     param->proto_perl = proto_perl;
12868     /* Likely nothing will use this, but it is initialised to be consistent
12869        with Perl_clone_params_new().  */
12870     param->new_perl = my_perl;
12871     param->unreferenced = NULL;
12872
12873     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
12874
12875     PL_body_arenas = NULL;
12876     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
12877     
12878     PL_sv_count         = 0;
12879     PL_sv_objcount      = 0;
12880     PL_sv_root          = NULL;
12881     PL_sv_arenaroot     = NULL;
12882
12883     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
12884
12885     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
12886     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
12887
12888     /* dbargs array probably holds garbage */
12889     PL_dbargs           = NULL;
12890
12891     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
12892
12893     /* pseudo environmental stuff */
12894     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
12895     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
12896
12897     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
12898     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
12899     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
12900
12901     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
12902
12903     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
12904     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
12905     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
12906     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
12907     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
12908     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
12909     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
12910     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
12911     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
12912     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
12913     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
12914     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
12915     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
12916     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
12917     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
12918
12919     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
12920     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
12921
12922     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
12923     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
12924 #ifdef VMS
12925     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
12926 #else
12927     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
12928 #endif
12929
12930     /* RE engine related */
12931     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
12932     PL_regmatch_slab    = NULL;
12933
12934     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
12935
12936     /* funky return mechanisms */
12937     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
12938
12939     /* internal state */
12940     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
12941
12942     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
12943     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
12944     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
12945
12946     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
12947     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
12948     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
12949     PL_Argv             = NULL;
12950     PL_Cmd              = NULL;
12951     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
12952
12953     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
12954     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
12955     PL_mess_sv          = NULL;
12956
12957     PL_profiledata      = NULL;
12958
12959     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
12960
12961     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
12962     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
12963
12964     PL_delaymagic_uid   = proto_perl->Idelaymagic_uid;
12965     PL_delaymagic_euid  = proto_perl->Idelaymagic_euid;
12966     PL_delaymagic_gid   = proto_perl->Idelaymagic_gid;
12967     PL_delaymagic_egid  = proto_perl->Idelaymagic_egid;
12968     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
12969     PL_an               = proto_perl->Ian;
12970     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
12971     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
12972     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
12973
12974     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
12975
12976     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
12977
12978     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
12979
12980 #ifdef FCRYPT
12981     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
12982 #endif
12983
12984     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
12985
12986 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
12987     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
12988     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
12989     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
12990     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
12991 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
12992
12993 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12994     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
12995     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
12996 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
12997
12998     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
12999     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
13000     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
13001     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
13002
13003     /* Pre-5.8 signals control */
13004     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
13005
13006     /* times() ticks per second */
13007     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
13008
13009     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
13010     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
13011
13012     /* sort() routine */
13013     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
13014
13015     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
13016      * but do it for consistency's sake. */
13017     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
13018
13019     /* Hooks to shared SVs and locks. */
13020     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
13021     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
13022     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
13023     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
13024     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
13025     PL_signalhook       = proto_perl->Isignalhook;
13026
13027     PL_globhook         = proto_perl->Iglobhook;
13028
13029     /* swatch cache */
13030     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
13031     PL_last_swash_klen  = 0;
13032     PL_last_swash_key[0]= '\0';
13033     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
13034     PL_last_swash_slen  = 0;
13035
13036     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
13037     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
13038
13039     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
13040         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
13041         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
13042         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
13043         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
13044
13045         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
13046          * NOTE: unlike the others! */
13047         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
13048         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
13049
13050         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
13051          * NOTE: unlike the others! */
13052         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
13053         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
13054     }
13055
13056     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
13057     PL_top_env          = &PL_start_env;
13058
13059     PL_op               = proto_perl->Iop;
13060
13061     PL_Sv               = NULL;
13062     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
13063     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
13064
13065     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
13066     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
13067
13068 #ifdef HAS_TIMES
13069     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
13070 #endif
13071
13072     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
13073     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
13074
13075     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
13076
13077     PL_restartjmpenv    = proto_perl->Irestartjmpenv;
13078     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
13079     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
13080     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
13081     PL_phase            = proto_perl->Iphase;
13082     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
13083
13084     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
13085     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
13086     PL_lastgotoprobe    = NULL;
13087     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
13088
13089     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
13090     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
13091
13092     /* regex stuff */
13093
13094     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
13095     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
13096     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
13097
13098     /* Pluggable optimizer */
13099     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
13100     PL_rpeepp           = proto_perl->Irpeepp;
13101     /* op_free() hook */
13102     PL_opfreehook       = proto_perl->Iopfreehook;
13103
13104 #ifdef USE_REENTRANT_API
13105     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
13106      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
13107      * breaks too many other things
13108      */
13109     Perl_reentrant_init(aTHX);
13110 #endif
13111
13112     /* create SV map for pointer relocation */
13113     PL_ptr_table = ptr_table_new();
13114
13115     /* initialize these special pointers as early as possible */
13116     init_constants();
13117     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
13118     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
13119     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
13120
13121     /* create (a non-shared!) shared string table */
13122     PL_strtab           = newHV();
13123     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
13124     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
13125     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
13126
13127     /* This PV will be free'd special way so must set it same way op.c does */
13128     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
13129     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
13130
13131     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
13132     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
13133     CopHINTHASH_set(&PL_compiling, cophh_copy(CopHINTHASH_get(&PL_compiling)));
13134     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
13135
13136     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
13137     /* This makes no difference to the implementation, as it always pushes
13138        and shifts pointers to other SVs without changing their reference
13139        count, with the array becoming empty before it is freed. However, it
13140        makes it conceptually clear what is going on, and will avoid some
13141        work inside av.c, filling slots between AvFILL() and AvMAX() with
13142        &PL_sv_undef, and SvREFCNT_dec()ing those.  */
13143     AvREAL_off(param->stashes);
13144
13145     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
13146         param->unreferenced = newAV();
13147     }
13148
13149 #ifdef PERLIO_LAYERS
13150     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
13151     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
13152 #endif
13153
13154     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
13155     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
13156     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
13157     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
13158     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
13159     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
13160
13161     /* switches */
13162     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
13163     PL_apiversion       = sv_dup_inc(proto_perl->Iapiversion, param);
13164     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
13165     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
13166
13167     /* magical thingies */
13168     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
13169
13170     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
13171
13172     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
13173     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
13174     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
13175
13176    
13177     /* Clone the regex array */
13178     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
13179        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
13180        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
13181     */
13182     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
13183     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
13184
13185     PL_stashpadmax      = proto_perl->Istashpadmax;
13186     PL_stashpadix       = proto_perl->Istashpadix ;
13187     Newx(PL_stashpad, PL_stashpadmax, HV *);
13188     {
13189         PADOFFSET o = 0;
13190         for (; o < PL_stashpadmax; ++o)
13191             PL_stashpad[o] = hv_dup(proto_perl->Istashpad[o], param);
13192     }
13193
13194     /* shortcuts to various I/O objects */
13195     PL_ofsgv            = gv_dup_inc(proto_perl->Iofsgv, param);
13196     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
13197     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
13198     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
13199     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
13200     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
13201     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
13202
13203     /* shortcuts to regexp stuff */
13204     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
13205
13206     /* shortcuts to misc objects */
13207     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
13208
13209     /* shortcuts to debugging objects */
13210     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
13211     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
13212     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
13213     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
13214     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
13215     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
13216
13217     /* symbol tables */
13218     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
13219     PL_curstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Icurstash, param);
13220     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
13221     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
13222     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
13223
13224     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
13225     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
13226     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
13227     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
13228     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
13229     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
13230     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
13231     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
13232
13233     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
13234
13235     /* subprocess state */
13236     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
13237
13238     if (proto_perl->Iop_mask)
13239         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
13240     else
13241         PL_op_mask      = NULL;
13242     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
13243
13244     /* current interpreter roots */
13245     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
13246     OP_REFCNT_LOCK;
13247     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
13248     OP_REFCNT_UNLOCK;
13249
13250     /* runtime control stuff */
13251     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
13252
13253     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
13254
13255     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
13256
13257     /* interpreter atexit processing */
13258     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
13259     if (PL_exitlistlen) {
13260         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
13261         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
13262     }
13263     else
13264         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
13265
13266     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
13267     if (PL_my_cxt_size) {
13268         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
13269         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
13270 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
13271         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
13272         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
13273 #endif
13274     }
13275     else {
13276         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
13277 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
13278         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
13279 #endif
13280     }
13281     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
13282     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
13283     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
13284     PL_custom_ops       = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_ops, param);
13285
13286     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
13287
13288     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
13289
13290 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
13291     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
13292 #endif
13293
13294     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
13295
13296 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
13297     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
13298 #endif
13299     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
13300     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
13301
13302     /* XXX this only works if the saved cop has already been cloned */
13303     if (proto_perl->Iparser) {
13304         PL_parser->saved_curcop = (COP*)any_dup(
13305                                     proto_perl->Iparser->saved_curcop,
13306                                     proto_perl);
13307     }
13308
13309     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
13310
13311 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
13312     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
13313 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
13314
13315 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
13316     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
13317     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
13318 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
13319
13320     /* Unicode inversion lists */
13321     PL_ASCII            = sv_dup_inc(proto_perl->IASCII, param);
13322     PL_Latin1           = sv_dup_inc(proto_perl->ILatin1, param);
13323
13324     PL_PerlSpace        = sv_dup_inc(proto_perl->IPerlSpace, param);
13325     PL_XPerlSpace       = sv_dup_inc(proto_perl->IXPerlSpace, param);
13326
13327     PL_L1PosixAlnum     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixAlnum, param);
13328     PL_PosixAlnum       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixAlnum, param);
13329
13330     PL_L1PosixAlpha     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixAlpha, param);
13331     PL_PosixAlpha       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixAlpha, param);
13332
13333     PL_PosixBlank       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixBlank, param);
13334     PL_XPosixBlank      = sv_dup_inc(proto_perl->IXPosixBlank, param);
13335
13336     PL_L1Cased          = sv_dup_inc(proto_perl->IL1Cased, param);
13337
13338     PL_PosixCntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixCntrl, param);
13339     PL_XPosixCntrl      = sv_dup_inc(proto_perl->IXPosixCntrl, param);
13340
13341     PL_PosixDigit       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixDigit, param);
13342
13343     PL_L1PosixGraph     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixGraph, param);
13344     PL_PosixGraph       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixGraph, param);
13345
13346     PL_L1PosixLower     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixLower, param);
13347     PL_PosixLower       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixLower, param);
13348
13349     PL_L1PosixPrint     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixPrint, param);
13350     PL_PosixPrint       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixPrint, param);
13351
13352     PL_L1PosixPunct     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixPunct, param);
13353     PL_PosixPunct       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixPunct, param);
13354
13355     PL_PosixSpace       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixSpace, param);
13356     PL_XPosixSpace      = sv_dup_inc(proto_perl->IXPosixSpace, param);
13357
13358     PL_L1PosixUpper     = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixUpper, param);
13359     PL_PosixUpper       = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixUpper, param);
13360
13361     PL_L1PosixWord      = sv_dup_inc(proto_perl->IL1PosixWord, param);
13362     PL_PosixWord        = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixWord, param);
13363
13364     PL_PosixXDigit      = sv_dup_inc(proto_perl->IPosixXDigit, param);
13365     PL_XPosixXDigit     = sv_dup_inc(proto_perl->IXPosixXDigit, param);
13366
13367     PL_VertSpace        = sv_dup_inc(proto_perl->IVertSpace, param);
13368
13369     /* utf8 character class swashes */
13370     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
13371     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
13372     PL_utf8_blank       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_blank, param);
13373     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
13374     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
13375     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
13376     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
13377     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
13378     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
13379     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
13380     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
13381     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
13382     PL_utf8_X_begin     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_begin, param);
13383     PL_utf8_X_extend    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_extend, param);
13384     PL_utf8_X_prepend   = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_prepend, param);
13385     PL_utf8_X_non_hangul        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_non_hangul, param);
13386     PL_utf8_X_L = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_L, param);
13387     PL_utf8_X_LV        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV, param);
13388     PL_utf8_X_LVT       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LVT, param);
13389     PL_utf8_X_T = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_T, param);
13390     PL_utf8_X_V = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_V, param);
13391     PL_utf8_X_LV_LVT_V  = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV_LVT_V, param);
13392     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
13393     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
13394     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
13395     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
13396     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
13397     PL_utf8_xidstart    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidstart, param);
13398     PL_utf8_perl_idstart = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_perl_idstart, param);
13399     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
13400     PL_utf8_xidcont     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidcont, param);
13401     PL_utf8_foldable    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldable, param);
13402     PL_utf8_quotemeta   = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_quotemeta, param);
13403     PL_ASCII            = sv_dup_inc(proto_perl->IASCII, param);
13404     PL_AboveLatin1      = sv_dup_inc(proto_perl->IAboveLatin1, param);
13405     PL_Latin1           = sv_dup_inc(proto_perl->ILatin1, param);
13406
13407
13408     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
13409         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
13410     }
13411     else {
13412         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
13413     }
13414
13415     if (proto_perl->Ipsig_name) {
13416         Newx(PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE, SV*);
13417         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Ipsig_name, PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE,
13418                             param);
13419         PL_psig_ptr = PL_psig_name + SIG_SIZE;
13420     }
13421     else {
13422         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
13423         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
13424     }
13425
13426     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
13427         Newx(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
13428         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Itmps_stack, PL_tmps_stack,
13429                             PL_tmps_ix+1, param);
13430
13431         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
13432         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
13433         Newxz(PL_markstack, i, I32);
13434         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
13435                                                   - proto_perl->Imarkstack);
13436         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
13437                                                   - proto_perl->Imarkstack);
13438         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
13439              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
13440
13441         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
13442          * NOTE: unlike the others! */
13443         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
13444         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
13445
13446 #ifdef DEBUGGING
13447         Newxz(PL_scopestack_name, PL_scopestack_max, const char *);
13448         Copy(proto_perl->Iscopestack_name, PL_scopestack_name, PL_scopestack_ix, const char *);
13449 #endif
13450         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
13451         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
13452
13453         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
13454         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
13455         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
13456
13457         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
13458         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
13459         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
13460                                                    - proto_perl->Istack_base);
13461         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
13462
13463         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
13464         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
13465     }
13466     else {
13467         init_stacks();
13468         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
13469     }
13470
13471     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
13472     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
13473
13474     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
13475     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
13476     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
13477     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
13478     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
13479     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
13480
13481     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
13482
13483     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
13484     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
13485     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
13486     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
13487
13488     PL_stashcache       = newHV();
13489
13490     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
13491                                             proto_perl->Iwatchaddr);
13492     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
13493     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
13494         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
13495           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
13496           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
13497           PTR2UV(PL_watchok));
13498     }
13499
13500     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
13501     PL_blockhooks       = av_dup_inc(proto_perl->Iblockhooks, param);
13502     PL_utf8_foldclosures = hv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldclosures, param);
13503
13504     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
13505        identified by sv_dup() above.
13506     */
13507     while(av_len(param->stashes) != -1) {
13508         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
13509         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
13510         if (cloner && GvCV(cloner)) {
13511             dSP;
13512             ENTER;
13513             SAVETMPS;
13514             PUSHMARK(SP);
13515             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
13516             PUTBACK;
13517             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
13518             FREETMPS;
13519             LEAVE;
13520         }
13521     }
13522
13523     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
13524         ptr_table_free(PL_ptr_table);
13525         PL_ptr_table = NULL;
13526     }
13527
13528     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
13529         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
13530     }
13531
13532     SvREFCNT_dec(param->stashes);
13533
13534     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
13535     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
13536         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
13537         SAVEFREESV(PL_compcv);
13538     }
13539
13540     return my_perl;
13541 }
13542
13543 static void
13544 S_unreferenced_to_tmp_stack(pTHX_ AV *const unreferenced)
13545 {
13546     PERL_ARGS_ASSERT_UNREFERENCED_TO_TMP_STACK;
13547     
13548     if (AvFILLp(unreferenced) > -1) {
13549         SV **svp = AvARRAY(unreferenced);
13550         SV **const last = svp + AvFILLp(unreferenced);
13551         SSize_t count = 0;
13552
13553         do {
13554             if (SvREFCNT(*svp) == 1)
13555                 ++count;
13556         } while (++svp <= last);
13557
13558         EXTEND_MORTAL(count);
13559         svp = AvARRAY(unreferenced);
13560
13561         do {
13562             if (SvREFCNT(*svp) == 1) {
13563                 /* Our reference is the only one to this SV. This means that
13564                    in this thread, the scalar effectively has a 0 reference.
13565                    That doesn't work (cleanup never happens), so donate our
13566                    reference to it onto the save stack. */
13567                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = *svp;
13568             } else {
13569                 /* As an optimisation, because we are already walking the
13570                    entire array, instead of above doing either
13571                    SvREFCNT_inc(*svp) or *svp = &PL_sv_undef, we can instead
13572                    release our reference to the scalar, so that at the end of
13573                    the array owns zero references to the scalars it happens to
13574                    point to. We are effectively converting the array from
13575                    AvREAL() on to AvREAL() off. This saves the av_clear()
13576                    (triggered by the SvREFCNT_dec(unreferenced) below) from
13577                    walking the array a second time.  */
13578                 SvREFCNT_dec(*svp);
13579             }
13580
13581         } while (++svp <= last);
13582         AvREAL_off(unreferenced);
13583     }
13584     SvREFCNT_dec(unreferenced);
13585 }
13586
13587 void
13588 Perl_clone_params_del(CLONE_PARAMS *param)
13589 {
13590     /* This seemingly funky ordering keeps the build with PERL_GLOBAL_STRUCT
13591        happy: */
13592     PerlInterpreter *const to = param->new_perl;
13593     dTHXa(to);
13594     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
13595
13596     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_DEL;
13597
13598     if (was != to) {
13599         PERL_SET_THX(to);
13600     }
13601
13602     SvREFCNT_dec(param->stashes);
13603     if (param->unreferenced)
13604         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
13605
13606     Safefree(param);
13607
13608     if (was != to) {
13609         PERL_SET_THX(was);
13610     }
13611 }
13612
13613 CLONE_PARAMS *
13614 Perl_clone_params_new(PerlInterpreter *const from, PerlInterpreter *const to)
13615 {
13616     dVAR;
13617     /* Need to play this game, as newAV() can call safesysmalloc(), and that
13618        does a dTHX; to get the context from thread local storage.
13619        FIXME - under PERL_CORE Newx(), Safefree() and friends should expand to
13620        a version that passes in my_perl.  */
13621     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
13622     CLONE_PARAMS *param;
13623
13624     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_NEW;
13625
13626     if (was != to) {
13627         PERL_SET_THX(to);
13628     }
13629
13630     /* Given that we've set the context, we can do this unshared.  */
13631     Newx(param, 1, CLONE_PARAMS);
13632
13633     param->flags = 0;
13634     param->proto_perl = from;
13635     param->new_perl = to;
13636     param->stashes = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
13637     AvREAL_off(param->stashes);
13638     param->unreferenced = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
13639
13640     if (was != to) {
13641         PERL_SET_THX(was);
13642     }
13643     return param;
13644 }
13645
13646 #endif /* USE_ITHREADS */
13647
13648 void
13649 Perl_init_constants(pTHX)
13650 {
13651     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
13652     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
13653     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
13654
13655     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
13656     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
13657     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVt_PVNV|SVf_READONLY
13658                                   |SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
13659                                   |SVp_POK|SVf_POK;
13660
13661     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
13662     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
13663     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVt_PVNV|SVf_READONLY
13664                                   |SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
13665                                   |SVp_POK|SVf_POK;
13666
13667     SvPV_set(&PL_sv_no, (char*)PL_No);
13668     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
13669     SvLEN_set(&PL_sv_no, 0);
13670     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
13671     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
13672
13673     SvPV_set(&PL_sv_yes, (char*)PL_Yes);
13674     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
13675     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 0);
13676     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
13677     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
13678 }
13679
13680 /*
13681 =head1 Unicode Support
13682
13683 =for apidoc sv_recode_to_utf8
13684
13685 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
13686 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
13687 will be converted into Unicode (and UTF-8).
13688
13689 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
13690 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
13691 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
13692 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>.)
13693
13694 The PV of the sv is returned.
13695
13696 =cut */
13697
13698 char *
13699 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
13700 {
13701     dVAR;
13702
13703     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
13704
13705     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
13706         SV *uni;
13707         STRLEN len;
13708         const char *s;
13709         dSP;
13710         ENTER;
13711         SAVETMPS;
13712         save_re_context();
13713         PUSHMARK(sp);
13714         EXTEND(SP, 3);
13715         XPUSHs(encoding);
13716         XPUSHs(sv);
13717 /*
13718   NI-S 2002/07/09
13719   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
13720   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
13721   remove converted chars from source.
13722
13723   Both will default the value - let them.
13724
13725         XPUSHs(&PL_sv_yes);
13726 */
13727         PUTBACK;
13728         call_method("decode", G_SCALAR);
13729         SPAGAIN;
13730         uni = POPs;
13731         PUTBACK;
13732         s = SvPV_const(uni, len);
13733         if (s != SvPVX_const(sv)) {
13734             SvGROW(sv, len + 1);
13735             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
13736             SvCUR_set(sv, len);
13737         }
13738         FREETMPS;
13739         LEAVE;
13740         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
13741             /* clear pos and any utf8 cache */
13742             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
13743             if (mg)
13744                 mg->mg_len = -1;
13745             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
13746                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
13747         }
13748         SvUTF8_on(sv);
13749         return SvPVX(sv);
13750     }
13751     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
13752 }
13753
13754 /*
13755 =for apidoc sv_cat_decode
13756
13757 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
13758 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
13759 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
13760 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
13761 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
13762 the PV of the ssv.  The value which the offset points will be modified
13763 to the last input position on the ssv.
13764
13765 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
13766
13767 =cut */
13768
13769 bool
13770 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
13771                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
13772 {
13773     dVAR;
13774     bool ret = FALSE;
13775
13776     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
13777
13778     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
13779         SV *offsv;
13780         dSP;
13781         ENTER;
13782         SAVETMPS;
13783         save_re_context();
13784         PUSHMARK(sp);
13785         EXTEND(SP, 6);
13786         XPUSHs(encoding);
13787         XPUSHs(dsv);
13788         XPUSHs(ssv);
13789         offsv = newSViv(*offset);
13790         mXPUSHs(offsv);
13791         mXPUSHp(tstr, tlen);
13792         PUTBACK;
13793         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
13794         SPAGAIN;
13795         ret = SvTRUE(TOPs);
13796         *offset = SvIV(offsv);
13797         PUTBACK;
13798         FREETMPS;
13799         LEAVE;
13800     }
13801     else
13802         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
13803     return ret;
13804
13805 }
13806
13807 /* ---------------------------------------------------------------------
13808  *
13809  * support functions for report_uninit()
13810  */
13811
13812 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
13813  * for the undefined element that triggered the warning */
13814
13815 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
13816
13817 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
13818  * If so, return a mortal copy of the key. */
13819
13820 STATIC SV*
13821 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
13822 {
13823     dVAR;
13824     register HE **array;
13825     I32 i;
13826
13827     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
13828
13829     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
13830                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13831         return NULL;
13832
13833     array = HvARRAY(hv);
13834
13835     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
13836         register HE *entry;
13837         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
13838             if (HeVAL(entry) != val)
13839                 continue;
13840             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
13841                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
13842                 continue;
13843             if (!HeKEY(entry))
13844                 return NULL;
13845             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
13846                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
13847             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
13848         }
13849     }
13850     return NULL;
13851 }
13852
13853 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
13854  * If so, return the index, otherwise return -1. */
13855
13856 STATIC I32
13857 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
13858 {
13859     dVAR;
13860
13861     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
13862
13863     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
13864                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13865         return -1;
13866
13867     if (val != &PL_sv_undef) {
13868         SV ** const svp = AvARRAY(av);
13869         I32 i;
13870
13871         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
13872             if (svp[i] == val)
13873                 return i;
13874     }
13875     return -1;
13876 }
13877
13878 /* varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
13879  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
13880  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
13881  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
13882  */
13883
13884 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
13885 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
13886 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
13887 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
13888
13889 SV*
13890 Perl_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
13891         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
13892 {
13893
13894     SV * const name = sv_newmortal();
13895     if (gv && isGV(gv)) {
13896         char buffer[2];
13897         buffer[0] = gvtype;
13898         buffer[1] = 0;
13899
13900         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
13901
13902         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
13903
13904         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
13905             buffer[0] = '^';
13906             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
13907
13908             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
13909                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
13910             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
13911         }
13912     }
13913     else {
13914         CV * const cv = gv ? ((CV *)gv) : find_runcv(NULL);
13915         SV *sv;
13916         AV *av;
13917
13918         assert(!cv || SvTYPE(cv) == SVt_PVCV);
13919
13920         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
13921             return NULL;
13922         av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
13923         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
13924         sv_setsv(name, sv);
13925     }
13926
13927     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
13928         SV * const sv = newSV(0);
13929         *SvPVX(name) = '$';
13930         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
13931             pv_pretty(sv, SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 32, NULL, NULL,
13932                     PERL_PV_PRETTY_DUMP | PERL_PV_ESCAPE_UNI_DETECT ));
13933         SvREFCNT_dec(sv);
13934     }
13935     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
13936         *SvPVX(name) = '$';
13937         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
13938     }
13939     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
13940         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
13941         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
13942     }
13943
13944     return name;
13945 }
13946
13947
13948 /*
13949 =for apidoc find_uninit_var
13950
13951 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator
13952 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
13953 If match is true, only return a name if its value matches uninit_sv.
13954 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
13955 warning, then following the direct child of the op may yield an
13956 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable.  On the
13957 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
13958 the variable name if we get an exact match.
13959
13960 The name is returned as a mortal SV.
13961
13962 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
13963 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
13964
13965 =cut
13966 */
13967
13968 STATIC SV *
13969 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
13970                   bool match)
13971 {
13972     dVAR;
13973     SV *sv;
13974     const GV *gv;
13975     const OP *o, *o2, *kid;
13976
13977     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
13978                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
13979         return NULL;
13980
13981     switch (obase->op_type) {
13982
13983     case OP_RV2AV:
13984     case OP_RV2HV:
13985     case OP_PADAV:
13986     case OP_PADHV:
13987       {
13988         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
13989         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
13990         I32 index = 0;
13991         SV *keysv = NULL;
13992         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
13993
13994         if (pad) { /* @lex, %lex */
13995             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
13996             gv = NULL;
13997         }
13998         else {
13999             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
14000             /* @global, %global */
14001                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
14002                 if (!gv)
14003                     break;
14004                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
14005             }
14006             else if (obase == PL_op) /* @{expr}, %{expr} */
14007                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
14008                                                     uninit_sv, match);
14009             else /* @{expr}, %{expr} as a sub-expression */
14010                 return NULL;
14011         }
14012
14013         /* attempt to find a match within the aggregate */
14014         if (hash) {
14015             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
14016             if (keysv)
14017                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
14018         }
14019         else {
14020             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
14021             if (index >= 0)
14022                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
14023         }
14024
14025         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
14026             break;
14027
14028         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
14029                                     keysv, index, subscript_type);
14030       }
14031
14032     case OP_RV2SV:
14033         if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
14034             /* $global */
14035             gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
14036             if (!gv || !GvSTASH(gv))
14037                 break;
14038             if (match && (GvSV(gv) != uninit_sv))
14039                 break;
14040             return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
14041         }
14042         /* ${expr} */
14043         return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first, uninit_sv, 1);
14044
14045     case OP_PADSV:
14046         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
14047             break;
14048         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
14049                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
14050
14051     case OP_GVSV:
14052         gv = cGVOPx_gv(obase);
14053         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv) || !GvSTASH(gv))
14054             break;
14055         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
14056
14057     case OP_AELEMFAST_LEX:
14058         if (match) {
14059             SV **svp;
14060             AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
14061             if (!av || SvRMAGICAL(av))
14062                 break;
14063             svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
14064             if (!svp || *svp != uninit_sv)
14065                 break;
14066         }
14067         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
14068                        NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
14069     case OP_AELEMFAST:
14070         {
14071             gv = cGVOPx_gv(obase);
14072             if (!gv)
14073                 break;
14074             if (match) {
14075                 SV **svp;
14076                 AV *const av = GvAV(gv);
14077                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
14078                     break;
14079                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
14080                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
14081                     break;
14082             }
14083             return varname(gv, '$', 0,
14084                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
14085         }
14086         break;
14087
14088     case OP_EXISTS:
14089         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14090         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
14091                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
14092             break;
14093         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
14094
14095     case OP_AELEM:
14096     case OP_HELEM:
14097     {
14098         bool negate = FALSE;
14099
14100         if (PL_op == obase)
14101             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
14102             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
14103
14104         gv = NULL;
14105         o = cBINOPx(obase)->op_first;
14106         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
14107
14108         /* get the av or hv, and optionally the gv */
14109         sv = NULL;
14110         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
14111             sv = PAD_SV(o->op_targ);
14112         }
14113         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
14114                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
14115         {
14116             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
14117             if (!gv)
14118                 break;
14119             sv = o->op_type
14120                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
14121         }
14122         if (!sv)
14123             break;
14124
14125         if (kid && kid->op_type == OP_NEGATE) {
14126             negate = TRUE;
14127             kid = cUNOPx(kid)->op_first;
14128         }
14129
14130         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
14131             /* index is constant */
14132             SV* kidsv;
14133             if (negate) {
14134                 kidsv = sv_2mortal(newSVpvs("-"));
14135                 sv_catsv(kidsv, cSVOPx_sv(kid));
14136             }
14137             else
14138                 kidsv = cSVOPx_sv(kid);
14139             if (match) {
14140                 if (SvMAGICAL(sv))
14141                     break;
14142                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
14143                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), kidsv, 0, 0);
14144                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
14145                         break;
14146                 }
14147                 else {
14148                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv),
14149                         negate ? - SvIV(cSVOPx_sv(kid)) : SvIV(cSVOPx_sv(kid)),
14150                         FALSE);
14151                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
14152                         break;
14153                 }
14154             }
14155             if (obase->op_type == OP_HELEM)
14156                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
14157                             kidsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
14158             else
14159                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
14160                     negate ? - SvIV(cSVOPx_sv(kid)) : SvIV(cSVOPx_sv(kid)),
14161                     FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
14162         }
14163         else  {
14164             /* index is an expression;
14165              * attempt to find a match within the aggregate */
14166             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
14167                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
14168                 if (keysv)
14169                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
14170                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
14171             }
14172             else {
14173                 const I32 index
14174                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
14175                 if (index >= 0)
14176                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
14177                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
14178             }
14179             if (match)
14180                 break;
14181             return varname(gv,
14182                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
14183                 ? '@' : '%',
14184                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
14185         }
14186         break;
14187     }
14188
14189     case OP_AASSIGN:
14190         /* only examine RHS */
14191         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
14192
14193     case OP_OPEN:
14194         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14195         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
14196             o = o->op_sibling;
14197
14198         if (!o->op_sibling) {
14199             /* one-arg version of open is highly magical */
14200
14201             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
14202                 gv = cGVOPx_gv(o);
14203                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
14204                     break;
14205                 return varname(gv, '$', 0,
14206                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
14207             }
14208             /* other possibilities not handled are:
14209              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
14210              * open expr;               should return '$'.expr ideally
14211              */
14212              break;
14213         }
14214         goto do_op;
14215
14216     /* ops where $_ may be an implicit arg */
14217     case OP_TRANS:
14218     case OP_TRANSR:
14219     case OP_SUBST:
14220     case OP_MATCH:
14221         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
14222             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
14223                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
14224                                  : DEFSV))
14225             {
14226                 sv = sv_newmortal();
14227                 sv_setpvs(sv, "$_");
14228                 return sv;
14229             }
14230         }
14231         goto do_op;
14232
14233     case OP_PRTF:
14234     case OP_PRINT:
14235     case OP_SAY:
14236         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
14237         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
14238         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14239         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
14240             o = o->op_sibling->op_sibling;
14241         goto do_op2;
14242
14243
14244     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
14245     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
14246
14247         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
14248          * defined arg(s) */
14249
14250     case OP_BACKTICK:
14251     case OP_PIPE_OP:
14252     case OP_FILENO:
14253     case OP_BINMODE:
14254     case OP_TIED:
14255     case OP_GETC:
14256     case OP_SYSREAD:
14257     case OP_SEND:
14258     case OP_IOCTL:
14259     case OP_SOCKET:
14260     case OP_SOCKPAIR:
14261     case OP_BIND:
14262     case OP_CONNECT:
14263     case OP_LISTEN:
14264     case OP_ACCEPT:
14265     case OP_SHUTDOWN:
14266     case OP_SSOCKOPT:
14267     case OP_GETPEERNAME:
14268     case OP_FTRREAD:
14269     case OP_FTRWRITE:
14270     case OP_FTREXEC:
14271     case OP_FTROWNED:
14272     case OP_FTEREAD:
14273     case OP_FTEWRITE:
14274     case OP_FTEEXEC:
14275     case OP_FTEOWNED:
14276     case OP_FTIS:
14277     case OP_FTZERO:
14278     case OP_FTSIZE:
14279     case OP_FTFILE:
14280     case OP_FTDIR:
14281     case OP_FTLINK:
14282     case OP_FTPIPE:
14283     case OP_FTSOCK:
14284     case OP_FTBLK:
14285     case OP_FTCHR:
14286     case OP_FTTTY:
14287     case OP_FTSUID:
14288     case OP_FTSGID:
14289     case OP_FTSVTX:
14290     case OP_FTTEXT:
14291     case OP_FTBINARY:
14292     case OP_FTMTIME:
14293     case OP_FTATIME:
14294     case OP_FTCTIME:
14295     case OP_READLINK:
14296     case OP_OPEN_DIR:
14297     case OP_READDIR:
14298     case OP_TELLDIR:
14299     case OP_SEEKDIR:
14300     case OP_REWINDDIR:
14301     case OP_CLOSEDIR:
14302     case OP_GMTIME:
14303     case OP_ALARM:
14304     case OP_SEMGET:
14305     case OP_GETLOGIN:
14306     case OP_UNDEF:
14307     case OP_SUBSTR:
14308     case OP_AEACH:
14309     case OP_EACH:
14310     case OP_SORT:
14311     case OP_CALLER:
14312     case OP_DOFILE:
14313     case OP_PROTOTYPE:
14314     case OP_NCMP:
14315     case OP_SMARTMATCH:
14316     case OP_UNPACK:
14317     case OP_SYSOPEN:
14318     case OP_SYSSEEK:
14319         match = 1;
14320         goto do_op;
14321
14322     case OP_ENTERSUB:
14323     case OP_GOTO:
14324         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
14325           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
14326           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
14327           don't try to determine the value under those circumstances.
14328           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
14329         break;
14330
14331     case OP_FLIP:
14332     case OP_FLOP:
14333     {
14334         GV * const gv = gv_fetchpvs(".", GV_NOTQUAL, SVt_PV);
14335         if (gv && GvSV(gv) == uninit_sv)
14336             return newSVpvs_flags("$.", SVs_TEMP);
14337         goto do_op;
14338     }
14339
14340     case OP_POS:
14341         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
14342         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
14343             break;
14344
14345     case OP_SCHOMP:
14346     case OP_CHOMP:
14347         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
14348             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
14349         /*FALLTHROUGH*/
14350
14351     default:
14352     do_op:
14353         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
14354             break;
14355         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14356         
14357     do_op2:
14358         if (!o)
14359             break;
14360
14361         /* This loop checks all the kid ops, skipping any that cannot pos-
14362          * sibly be responsible for the uninitialized value; i.e., defined
14363          * constants and ops that return nothing.  If there is only one op
14364          * left that is not skipped, then we *know* it is responsible for
14365          * the uninitialized value.  If there is more than one op left, we
14366          * have to look for an exact match in the while() loop below.
14367          */
14368         o2 = NULL;
14369         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
14370             if (kid) {
14371                 const OPCODE type = kid->op_type;
14372                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
14373                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
14374                   || (type == OP_PUSHMARK)
14375                 )
14376                 continue;
14377             }
14378             if (o2) { /* more than one found */
14379                 o2 = NULL;
14380                 break;
14381             }
14382             o2 = kid;
14383         }
14384         if (o2)
14385             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
14386
14387         /* scan all args */
14388         while (o) {
14389             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
14390             if (sv)
14391                 return sv;
14392             o = o->op_sibling;
14393         }
14394         break;
14395     }
14396     return NULL;
14397 }
14398
14399
14400 /*
14401 =for apidoc report_uninit
14402
14403 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning.
14404
14405 =cut
14406 */
14407
14408 void
14409 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
14410 {
14411     dVAR;
14412     if (PL_op) {
14413         SV* varname = NULL;
14414         if (uninit_sv && PL_curpad) {
14415             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
14416             if (varname)
14417                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
14418         }
14419         /* diag_listed_as: Use of uninitialized value%s */
14420         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit_sv,
14421                 SVfARG(varname ? varname : &PL_sv_no),
14422                 " in ", OP_DESC(PL_op));
14423     }
14424     else
14425         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
14426                     "", "", "");
14427 }
14428
14429 /*
14430  * Local variables:
14431  * c-indentation-style: bsd
14432  * c-basic-offset: 4
14433  * indent-tabs-mode: nil
14434  * End:
14435  *
14436  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 et:
14437  */