This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
hexfp: if HEXFP_NV the shift2 is unused
[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 #ifdef __VMS
35 # include <rms.h>
36 #endif
37
38 #ifdef __Lynx__
39 /* Missing proto on LynxOS */
40   char *gconvert(double, int, int,  char *);
41 #endif
42
43 #ifdef USE_QUADMATH
44 #  define SNPRINTF_G(nv, buffer, size, ndig) \
45     quadmath_snprintf(buffer, size, "%.*Qg", (int)ndig, (NV)(nv))
46 #else
47 #  define SNPRINTF_G(nv, buffer, size, ndig) \
48     PERL_UNUSED_RESULT(Gconvert((NV)(nv), (int)ndig, 0, buffer))
49 #endif
50
51 #ifndef SV_COW_THRESHOLD
52 #    define SV_COW_THRESHOLD                    0   /* COW iff len > K */
53 #endif
54 #ifndef SV_COWBUF_THRESHOLD
55 #    define SV_COWBUF_THRESHOLD                 1250 /* COW iff len > K */
56 #endif
57 #ifndef SV_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD
58 #    define SV_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD          80   /* COW iff (len - cur) < K */
59 #endif
60 #ifndef SV_COWBUF_WASTE_THRESHOLD
61 #    define SV_COWBUF_WASTE_THRESHOLD           80   /* COW iff (len - cur) < K */
62 #endif
63 #ifndef SV_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD
64 #    define SV_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD   2    /* COW iff len < (cur * K) */
65 #endif
66 #ifndef SV_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD
67 #    define SV_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD    2    /* COW iff len < (cur * K) */
68 #endif
69 /* Work around compiler warnings about unsigned >= THRESHOLD when thres-
70    hold is 0. */
71 #if SV_COW_THRESHOLD
72 # define GE_COW_THRESHOLD(cur) ((cur) >= SV_COW_THRESHOLD)
73 #else
74 # define GE_COW_THRESHOLD(cur) 1
75 #endif
76 #if SV_COWBUF_THRESHOLD
77 # define GE_COWBUF_THRESHOLD(cur) ((cur) >= SV_COWBUF_THRESHOLD)
78 #else
79 # define GE_COWBUF_THRESHOLD(cur) 1
80 #endif
81 #if SV_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD
82 # define GE_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD(cur,len) (((len)-(cur)) < SV_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD)
83 #else
84 # define GE_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD(cur,len) 1
85 #endif
86 #if SV_COWBUF_WASTE_THRESHOLD
87 # define GE_COWBUF_WASTE_THRESHOLD(cur,len) (((len)-(cur)) < SV_COWBUF_WASTE_THRESHOLD)
88 #else
89 # define GE_COWBUF_WASTE_THRESHOLD(cur,len) 1
90 #endif
91 #if SV_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD
92 # define GE_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD(cur,len) ((len) < SV_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD * (cur))
93 #else
94 # define GE_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD(cur,len) 1
95 #endif
96 #if SV_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD
97 # define GE_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD(cur,len) ((len) < SV_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD * (cur))
98 #else
99 # define GE_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD(cur,len) 1
100 #endif
101
102 #define CHECK_COW_THRESHOLD(cur,len) (\
103     GE_COW_THRESHOLD((cur)) && \
104     GE_COW_MAX_WASTE_THRESHOLD((cur),(len)) && \
105     GE_COW_MAX_WASTE_FACTOR_THRESHOLD((cur),(len)) \
106 )
107 #define CHECK_COWBUF_THRESHOLD(cur,len) (\
108     GE_COWBUF_THRESHOLD((cur)) && \
109     GE_COWBUF_WASTE_THRESHOLD((cur),(len)) && \
110     GE_COWBUF_WASTE_FACTOR_THRESHOLD((cur),(len)) \
111 )
112
113 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
114 /* if adding more checks watch out for the following tests:
115  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
116  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
117  * --jhi
118  */
119 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
120     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
121                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
122                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
123                               } STMT_END
124 #else
125 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
126 #endif
127
128 /* ============================================================================
129
130 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
131 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
132 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
133 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
134 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
135 in the head, so don't have a body.
136
137 In all but the most memory-paranoid configurations (ex: PURIFY), heads
138 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
139 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
140 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
141 consistency needed to allocate safely from arrays.
142
143 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
144 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
145 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
146 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
147 items which are threaded into the free list.
148
149 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
150 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
151 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
152
153 The following global variables are associated with arenas:
154
155  PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
156  PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
157
158  PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
159  PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
160                      arrays are indexed by the svtype needed
161
162 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
163 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
164 The size of arenas can be changed from the default by setting
165 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
166
167 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
168 to be located and destroyed during final cleanup.
169
170 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
171 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
172 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
173 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
174 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
175
176 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
177 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
178 start of the interpreter.
179
180 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
181 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
182 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
183 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
184 called by visit() for each SV]):
185
186     sv_report_used() / do_report_used()
187                         dump all remaining SVs (debugging aid)
188
189     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs(),
190                       do_clean_named_io_objs(),do_curse()
191                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
192                         try to do the same for all objects indir-
193                         ectly referenced by typeglobs too, and
194                         then do a final sweep, cursing any
195                         objects that remain.  Called once from
196                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
197                         below.
198
199     sv_clean_all() / do_clean_all()
200                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
201                         triggering an sv_free(). It also sets the
202                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
203                         refcnt has been artificially lowered, and thus
204                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
205                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
206                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
207                         until there are no SVs left.
208
209 =head2 Arena allocator API Summary
210
211 Private API to rest of sv.c
212
213     new_SV(),  del_SV(),
214
215     new_XPVNV(), del_XPVGV(),
216     etc
217
218 Public API:
219
220     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
221
222 =cut
223
224  * ========================================================================= */
225
226 /*
227  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
228  */
229
230 #ifdef PERL_MEM_LOG
231 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  \
232             Perl_mem_log_new_sv(sv, file, line, func)
233 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  \
234             Perl_mem_log_del_sv(sv, file, line, func)
235 #else
236 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  NOOP
237 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  NOOP
238 #endif
239
240 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
241 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) STMT_START { \
242         if ((sv)->sv_debug_file) PerlMemShared_free((sv)->sv_debug_file); \
243     } STMT_END
244 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)                                               \
245     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) del_SV\n",    \
246             PTR2UV(sv), (long)(sv)->sv_debug_serial))
247 #else
248 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
249 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)   NOOP
250 #endif
251
252 #ifdef PERL_POISON
253 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
254 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     (sv)->sv_u.svu_rv = MUTABLE_SV((val))
255 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
256    unreferenced scalars
257 #  define POISON_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
258 */
259 #  define POISON_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
260                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
261 #else
262 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
263 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     SvANY(sv) = (void *)(val)
264 #  define POISON_SV_HEAD(sv)
265 #endif
266
267 /* Mark an SV head as unused, and add to free list.
268  *
269  * If SVf_BREAK is set, skip adding it to the free list, as this SV had
270  * its refcount artificially decremented during global destruction, so
271  * there may be dangling pointers to it. The last thing we want in that
272  * case is for it to be reused. */
273
274 #define plant_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         const U32 old_flags = SvFLAGS(p);                       \
277         MEM_LOG_DEL_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
278         DEBUG_SV_SERIAL(p);                             \
279         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
280         POISON_SV_HEAD(p);                              \
281         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
282         if (!(old_flags & SVf_BREAK)) {         \
283             SvARENA_CHAIN_SET(p, PL_sv_root);   \
284             PL_sv_root = (p);                           \
285         }                                               \
286         --PL_sv_count;                                  \
287     } STMT_END
288
289 #define uproot_SV(p) \
290     STMT_START {                                        \
291         (p) = PL_sv_root;                               \
292         PL_sv_root = MUTABLE_SV(SvARENA_CHAIN(p));              \
293         ++PL_sv_count;                                  \
294     } STMT_END
295
296
297 /* make some more SVs by adding another arena */
298
299 STATIC SV*
300 S_more_sv(pTHX)
301 {
302     SV* sv;
303     char *chunk;                /* must use New here to match call to */
304     Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
305     sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
306     uproot_SV(sv);
307     return sv;
308 }
309
310 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
311
312 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
313 /* provide a real function for a debugger to play with */
314 STATIC SV*
315 S_new_SV(pTHX_ const char *file, int line, const char *func)
316 {
317     SV* sv;
318
319     if (PL_sv_root)
320         uproot_SV(sv);
321     else
322         sv = S_more_sv(aTHX);
323     SvANY(sv) = 0;
324     SvREFCNT(sv) = 1;
325     SvFLAGS(sv) = 0;
326     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
327     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser && PL_parser->copline != NOLINE
328                 ? PL_parser->copline
329                 :  PL_curcop
330                     ? CopLINE(PL_curcop)
331                     : 0
332             );
333     sv->sv_debug_inpad = 0;
334     sv->sv_debug_parent = NULL;
335     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savesharedpv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
336
337     sv->sv_debug_serial = PL_sv_serial++;
338
339     MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func);
340     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) new_SV (from %s:%d [%s])\n",
341             PTR2UV(sv), (long)sv->sv_debug_serial, file, line, func));
342
343     return sv;
344 }
345 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX_ __FILE__, __LINE__, FUNCTION__)
346
347 #else
348 #  define new_SV(p) \
349     STMT_START {                                        \
350         if (PL_sv_root)                                 \
351             uproot_SV(p);                               \
352         else                                            \
353             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
354         SvANY(p) = 0;                                   \
355         SvREFCNT(p) = 1;                                \
356         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
357         MEM_LOG_NEW_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
358     } STMT_END
359 #endif
360
361
362 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
363
364 #ifdef DEBUGGING
365
366 #define del_SV(p) \
367     STMT_START {                                        \
368         if (DEBUG_D_TEST)                               \
369             del_sv(p);                                  \
370         else                                            \
371             plant_SV(p);                                \
372     } STMT_END
373
374 STATIC void
375 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
376 {
377     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
378
379     if (DEBUG_D_TEST) {
380         SV* sva;
381         bool ok = 0;
382         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
383             const SV * const sv = sva + 1;
384             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
385             if (p >= sv && p < svend) {
386                 ok = 1;
387                 break;
388             }
389         }
390         if (!ok) {
391             Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
392                              "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
393                              pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
394             return;
395         }
396     }
397     plant_SV(p);
398 }
399
400 #else /* ! DEBUGGING */
401
402 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
403
404 #endif /* DEBUGGING */
405
406 /*
407  * Bodyless IVs and NVs!
408  *
409  * Since 5.9.2, we can avoid allocating a body for SVt_IV-type SVs.
410  * Since the larger IV-holding variants of SVs store their integer
411  * values in their respective bodies, the family of SvIV() accessor
412  * macros would  naively have to branch on the SV type to find the
413  * integer value either in the HEAD or BODY. In order to avoid this
414  * expensive branch, a clever soul has deployed a great hack:
415  * We set up the SvANY pointer such that instead of pointing to a
416  * real body, it points into the memory before the location of the
417  * head. We compute this pointer such that the location of
418  * the integer member of the hypothetical body struct happens to
419  * be the same as the location of the integer member of the bodyless
420  * SV head. This now means that the SvIV() family of accessors can
421  * always read from the (hypothetical or real) body via SvANY.
422  *
423  * Since the 5.21 dev series, we employ the same trick for NVs
424  * if the architecture can support it (NVSIZE <= IVSIZE).
425  */
426
427 /* The following two macros compute the necessary offsets for the above
428  * trick and store them in SvANY for SvIV() (and friends) to use. */
429 #define SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv) \
430         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv))
431
432 #define SET_SVANY_FOR_BODYLESS_NV(sv) \
433         SvANY(sv) = (XPVNV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_nv) - STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u.xnv_nv))
434
435 /*
436 =head1 SV Manipulation Functions
437
438 =for apidoc sv_add_arena
439
440 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
441 and split it into a list of free SVs.
442
443 =cut
444 */
445
446 static void
447 S_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
448 {
449     SV *const sva = MUTABLE_SV(ptr);
450     SV* sv;
451     SV* svend;
452
453     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
454
455     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
456     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
457     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
458     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
459
460     PL_sv_arenaroot = sva;
461     PL_sv_root = sva + 1;
462
463     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
464     sv = sva + 1;
465     while (sv < svend) {
466         SvARENA_CHAIN_SET(sv, (sv + 1));
467 #ifdef DEBUGGING
468         SvREFCNT(sv) = 0;
469 #endif
470         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
471            when the arenas are walked looking for objects.  */
472         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
473         sv++;
474     }
475     SvARENA_CHAIN_SET(sv, 0);
476 #ifdef DEBUGGING
477     SvREFCNT(sv) = 0;
478 #endif
479     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
480 }
481
482 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
483  * whose flags field matches the flags/mask args. */
484
485 STATIC I32
486 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
487 {
488     SV* sva;
489     I32 visited = 0;
490
491     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
492
493     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
494         const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
495         SV* sv;
496         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
497             if (SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK
498                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
499                     && SvREFCNT(sv))
500             {
501                 (*f)(aTHX_ sv);
502                 ++visited;
503             }
504         }
505     }
506     return visited;
507 }
508
509 #ifdef DEBUGGING
510
511 /* called by sv_report_used() for each live SV */
512
513 static void
514 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
515 {
516     if (SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK) {
517         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
518         sv_dump(sv);
519     }
520 }
521 #endif
522
523 /*
524 =for apidoc sv_report_used
525
526 Dump the contents of all SVs not yet freed (debugging aid).
527
528 =cut
529 */
530
531 void
532 Perl_sv_report_used(pTHX)
533 {
534 #ifdef DEBUGGING
535     visit(do_report_used, 0, 0);
536 #else
537     PERL_UNUSED_CONTEXT;
538 #endif
539 }
540
541 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
542
543 static void
544 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
545 {
546     assert (SvROK(ref));
547     {
548         SV * const target = SvRV(ref);
549         if (SvOBJECT(target)) {
550             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
551             if (SvWEAKREF(ref)) {
552                 sv_del_backref(target, ref);
553                 SvWEAKREF_off(ref);
554                 SvRV_set(ref, NULL);
555             } else {
556                 SvROK_off(ref);
557                 SvRV_set(ref, NULL);
558                 SvREFCNT_dec_NN(target);
559             }
560         }
561     }
562 }
563
564
565 /* clear any slots in a GV which hold objects - except IO;
566  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
567
568 static void
569 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
570 {
571     SV *obj;
572     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
573     assert(isGV_with_GP(sv));
574     if (!GvGP(sv))
575         return;
576
577     /* freeing GP entries may indirectly free the current GV;
578      * hold onto it while we mess with the GP slots */
579     SvREFCNT_inc(sv);
580
581     if ( ((obj = GvSV(sv) )) && SvOBJECT(obj)) {
582         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
583                 "Cleaning named glob SV object:\n "), sv_dump(obj)));
584         GvSV(sv) = NULL;
585         SvREFCNT_dec_NN(obj);
586     }
587     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvAV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
588         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
589                 "Cleaning named glob AV object:\n "), sv_dump(obj)));
590         GvAV(sv) = NULL;
591         SvREFCNT_dec_NN(obj);
592     }
593     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvHV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
594         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
595                 "Cleaning named glob HV object:\n "), sv_dump(obj)));
596         GvHV(sv) = NULL;
597         SvREFCNT_dec_NN(obj);
598     }
599     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvCV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
600         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
601                 "Cleaning named glob CV object:\n "), sv_dump(obj)));
602         GvCV_set(sv, NULL);
603         SvREFCNT_dec_NN(obj);
604     }
605     SvREFCNT_dec_NN(sv); /* undo the inc above */
606 }
607
608 /* clear any IO slots in a GV which hold objects (except stderr, defout);
609  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
610
611 static void
612 do_clean_named_io_objs(pTHX_ SV *const sv)
613 {
614     SV *obj;
615     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
616     assert(isGV_with_GP(sv));
617     if (!GvGP(sv) || sv == (SV*)PL_stderrgv || sv == (SV*)PL_defoutgv)
618         return;
619
620     SvREFCNT_inc(sv);
621     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvIO(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
622         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
623                 "Cleaning named glob IO object:\n "), sv_dump(obj)));
624         GvIOp(sv) = NULL;
625         SvREFCNT_dec_NN(obj);
626     }
627     SvREFCNT_dec_NN(sv); /* undo the inc above */
628 }
629
630 /* Void wrapper to pass to visit() */
631 static void
632 do_curse(pTHX_ SV * const sv) {
633     if ((PL_stderrgv && GvGP(PL_stderrgv) && (SV*)GvIO(PL_stderrgv) == sv)
634      || (PL_defoutgv && GvGP(PL_defoutgv) && (SV*)GvIO(PL_defoutgv) == sv))
635         return;
636     (void)curse(sv, 0);
637 }
638
639 /*
640 =for apidoc sv_clean_objs
641
642 Attempt to destroy all objects not yet freed.
643
644 =cut
645 */
646
647 void
648 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
649 {
650     GV *olddef, *olderr;
651     PL_in_clean_objs = TRUE;
652     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
653     /* Some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs.
654      * Run the non-IO destructors first: they may want to output
655      * error messages, close files etc */
656     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
657     visit(do_clean_named_io_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
658     /* And if there are some very tenacious barnacles clinging to arrays,
659        closures, or what have you.... */
660     visit(do_curse, SVs_OBJECT, SVs_OBJECT);
661     olddef = PL_defoutgv;
662     PL_defoutgv = NULL; /* disable skip of PL_defoutgv */
663     if (olddef && isGV_with_GP(olddef))
664         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olddef));
665     olderr = PL_stderrgv;
666     PL_stderrgv = NULL; /* disable skip of PL_stderrgv */
667     if (olderr && isGV_with_GP(olderr))
668         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olderr));
669     SvREFCNT_dec(olddef);
670     PL_in_clean_objs = FALSE;
671 }
672
673 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
674
675 static void
676 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
677 {
678     if (sv == (const SV *) PL_fdpid || sv == (const SV *)PL_strtab) {
679         /* don't clean pid table and strtab */
680         return;
681     }
682     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
683     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
684     SvREFCNT_dec_NN(sv);
685 }
686
687 /*
688 =for apidoc sv_clean_all
689
690 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
691 cleanup.  This function may have to be called multiple times to free
692 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
693
694 =cut
695 */
696
697 I32
698 Perl_sv_clean_all(pTHX)
699 {
700     I32 cleaned;
701     PL_in_clean_all = TRUE;
702     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
703     return cleaned;
704 }
705
706 /*
707   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
708   into struct arena_set, which contains an array of struct
709   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
710   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
711   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
712   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
713
714   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
715   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
716   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
717   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
718   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
719   in body_details_by_type[] below.
720 */
721 struct arena_desc {
722     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
723     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
724     svtype      utype;          /* bodytype stored in arena */
725 };
726
727 struct arena_set;
728
729 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
730    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
731    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
732
733 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
734                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
735
736 struct arena_set {
737     struct arena_set* next;
738     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
739     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
740     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
741 };
742
743 /*
744 =for apidoc sv_free_arenas
745
746 Deallocate the memory used by all arenas.  Note that all the individual SV
747 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
748
749 =cut
750
751 */
752 void
753 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
754 {
755     SV* sva;
756     SV* svanext;
757     unsigned int i;
758
759     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
760        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
761
762     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
763         svanext = MUTABLE_SV(SvANY(sva));
764         while (svanext && SvFAKE(svanext))
765             svanext = MUTABLE_SV(SvANY(svanext));
766
767         if (!SvFAKE(sva))
768             Safefree(sva);
769     }
770
771     {
772         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
773
774         while (aroot) {
775             struct arena_set *current = aroot;
776             i = aroot->curr;
777             while (i--) {
778                 assert(aroot->set[i].arena);
779                 Safefree(aroot->set[i].arena);
780             }
781             aroot = aroot->next;
782             Safefree(current);
783         }
784     }
785     PL_body_arenas = 0;
786
787     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
788     while (i--)
789         PL_body_roots[i] = 0;
790
791     PL_sv_arenaroot = 0;
792     PL_sv_root = 0;
793 }
794
795 /*
796   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
797   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
798
799   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
800   2. regular body arenas
801   3. arenas for reduced-size bodies
802   4. Hash-Entry arenas
803
804   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
805   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
806   larger/less used body types are malloced singly, since a large
807   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
808   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
809   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
810   later for arena types 4,5)
811
812   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
813   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
814   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
815   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
816   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
817   the pointers are used with offsets to the real memory.
818
819
820 =head1 SV-Body Allocation
821
822 =cut
823
824 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
825 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
826 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
827 SV detection.
828
829 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
830 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
831 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
832 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
833 allocate body types with "ghost fields".
834
835 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
836 consequently don't need to actually exist.  They are declared because
837 they're part of a "base type", which allows use of functions as
838 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
839 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
840
841 For these types, the arenas are carved up into appropriately sized
842 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
843 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
844 size of the part not allocated, so it's as if we allocated the full
845 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
846 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
847 preceding structure in memory.)
848
849 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro on the first
850 member present.  If the allocated structure is smaller (no initial NV
851 actually allocated) then the net effect is to subtract the size of the NV
852 from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were actually
853 allocated.  (We were using structures named *_allocated for this, but
854 this turned out to be a subtle bug, because a structure without an NV
855 could have a lower alignment constraint, but the compiler is allowed to
856 optimised accesses based on the alignment constraint of the actual pointer
857 to the full structure, for example, using a single 64 bit load instruction
858 because it "knows" that two adjacent 32 bit members will be 8-byte aligned.)
859
860 This is the same trick as was used for NV and IV bodies.  Ironically it
861 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
862 the start of the structure.  IV bodies, and also in some builds NV bodies,
863 don't need it either, because they are no longer allocated.
864
865 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
866 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
867 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling Perl_more_bodies() if
868 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
869 the body is returned.
870
871 Perl_more_bodies allocates a new arena, and carves it up into an array of N
872 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
873 and body-size from the body_details table described below, thus
874 supporting the multiple body-types.
875
876 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
877 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
878
879 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
880 parameters which control these aspects of SV handling:
881
882 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
883 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
884 zero, forcing individual mallocs and frees.
885
886 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
887 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
888 "ghost fields", and is used in *_allocated macros.
889
890 But its main purpose is to parameterize info needed in
891 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
892 vs the implementation in 5.8.8, making it table-driven.  All fields
893 are used for this, except for arena_size.
894
895 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
896 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
897 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
898 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
899 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
900 available in hv.c.
901
902 */
903
904 struct body_details {
905     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
906     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
907     U8 offset;          /* Size of unalloced ghost fields to first alloced field*/
908     PERL_BITFIELD8 type : 4;        /* We have space for a sanity check. */
909     PERL_BITFIELD8 cant_upgrade : 1;/* Cannot upgrade this type */
910     PERL_BITFIELD8 zero_nv : 1;     /* zero the NV when upgrading from this */
911     PERL_BITFIELD8 arena : 1;       /* Allocated from an arena */
912     U32 arena_size;                 /* Size of arena to allocate */
913 };
914
915 #define HADNV FALSE
916 #define NONV TRUE
917
918
919 #ifdef PURIFY
920 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
921    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
922 #define HASARENA FALSE
923 #else
924 #define HASARENA TRUE
925 #endif
926 #define NOARENA FALSE
927
928 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
929    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
930    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
931    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
932    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
933    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
934    declarations.
935  */
936 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
937     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
938 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
939     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
940     ? count * body_size                                 \
941     : FIT_ARENA0 (body_size)
942 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
943    (U32)(count                                          \
944     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
945     : FIT_ARENA0 (body_size))
946
947 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
948    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
949    for why copying the padding proved to be a bug.  */
950
951 #define copy_length(type, last_member) \
952         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
953         + sizeof (((type*)SvANY((const SV *)0))->last_member)
954
955 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
956     /* HEs use this offset for their arena.  */
957     { 0, 0, 0, SVt_NULL, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
958
959     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.  */
960     { 0,
961       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
962       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
963       NOARENA /* IVS don't need an arena  */, 0
964     },
965
966 #if NVSIZE <= IVSIZE
967     { 0, sizeof(NV),
968       STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u),
969       SVt_NV, FALSE, HADNV, NOARENA, 0 },
970 #else
971     { sizeof(NV), sizeof(NV),
972       STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u),
973       SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
974 #endif
975
976     { sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
977       copy_length(XPV, xpv_len) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
978       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
979       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA,
980       FIT_ARENA(0, sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
981
982     { sizeof(XINVLIST) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
983       copy_length(XINVLIST, is_offset) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
984       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
985       SVt_INVLIST, TRUE, NONV, HASARENA,
986       FIT_ARENA(0, sizeof(XINVLIST) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
987
988     { sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
989       copy_length(XPVIV, xiv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
990       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
991       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA,
992       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
993
994     { sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
995       copy_length(XPVNV, xnv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
996       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
997       SVt_PVNV, FALSE, HADNV, HASARENA,
998       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
999
1000     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xnv_u), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
1001       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
1002
1003     { sizeof(regexp),
1004       sizeof(regexp),
1005       0,
1006       SVt_REGEXP, TRUE, NONV, HASARENA,
1007       FIT_ARENA(0, sizeof(regexp))
1008     },
1009
1010     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
1011       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
1012     
1013     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
1014       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
1015
1016     { sizeof(XPVAV),
1017       copy_length(XPVAV, xav_alloc),
1018       0,
1019       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA,
1020       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVAV)) },
1021
1022     { sizeof(XPVHV),
1023       copy_length(XPVHV, xhv_max),
1024       0,
1025       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA,
1026       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVHV)) },
1027
1028     { sizeof(XPVCV),
1029       sizeof(XPVCV),
1030       0,
1031       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA,
1032       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVCV)) },
1033
1034     { sizeof(XPVFM),
1035       sizeof(XPVFM),
1036       0,
1037       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA,
1038       FIT_ARENA(20, sizeof(XPVFM)) },
1039
1040     { sizeof(XPVIO),
1041       sizeof(XPVIO),
1042       0,
1043       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA,
1044       FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
1045 };
1046
1047 #define new_body_allocated(sv_type)             \
1048     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
1049              - bodies_by_type[sv_type].offset)
1050
1051 /* return a thing to the free list */
1052
1053 #define del_body(thing, root)                           \
1054     STMT_START {                                        \
1055         void ** const thing_copy = (void **)thing;      \
1056         *thing_copy = *root;                            \
1057         *root = (void*)thing_copy;                      \
1058     } STMT_END
1059
1060 #ifdef PURIFY
1061 #if !(NVSIZE <= IVSIZE)
1062 #  define new_XNV()     safemalloc(sizeof(XPVNV))
1063 #endif
1064 #define new_XPVNV()     safemalloc(sizeof(XPVNV))
1065 #define new_XPVMG()     safemalloc(sizeof(XPVMG))
1066
1067 #define del_XPVGV(p)    safefree(p)
1068
1069 #else /* !PURIFY */
1070
1071 #if !(NVSIZE <= IVSIZE)
1072 #  define new_XNV()     new_body_allocated(SVt_NV)
1073 #endif
1074 #define new_XPVNV()     new_body_allocated(SVt_PVNV)
1075 #define new_XPVMG()     new_body_allocated(SVt_PVMG)
1076
1077 #define del_XPVGV(p)    del_body(p + bodies_by_type[SVt_PVGV].offset,   \
1078                                  &PL_body_roots[SVt_PVGV])
1079
1080 #endif /* PURIFY */
1081
1082 /* no arena for you! */
1083
1084 #define new_NOARENA(details) \
1085         safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1086 #define new_NOARENAZ(details) \
1087         safecalloc((details)->body_size + (details)->offset, 1)
1088
1089 void *
1090 Perl_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type, const size_t body_size,
1091                   const size_t arena_size)
1092 {
1093     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1094     struct arena_desc *adesc;
1095     struct arena_set *aroot = (struct arena_set *) PL_body_arenas;
1096     unsigned int curr;
1097     char *start;
1098     const char *end;
1099     const size_t good_arena_size = Perl_malloc_good_size(arena_size);
1100 #if defined(DEBUGGING) && defined(PERL_GLOBAL_STRUCT)
1101     dVAR;
1102 #endif
1103 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1104     static bool done_sanity_check;
1105
1106     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1107      * variables like done_sanity_check. */
1108     if (!done_sanity_check) {
1109         unsigned int i = SVt_LAST;
1110
1111         done_sanity_check = TRUE;
1112
1113         while (i--)
1114             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1115     }
1116 #endif
1117
1118     assert(arena_size);
1119
1120     /* may need new arena-set to hold new arena */
1121     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
1122         struct arena_set *newroot;
1123         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
1124         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
1125         newroot->next = aroot;
1126         aroot = newroot;
1127         PL_body_arenas = (void *) newroot;
1128         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
1129     }
1130
1131     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
1132     curr = aroot->curr++;
1133     adesc = &(aroot->set[curr]);
1134     assert(!adesc->arena);
1135     
1136     Newx(adesc->arena, good_arena_size, char);
1137     adesc->size = good_arena_size;
1138     adesc->utype = sv_type;
1139     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
1140                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)good_arena_size));
1141
1142     start = (char *) adesc->arena;
1143
1144     /* Get the address of the byte after the end of the last body we can fit.
1145        Remember, this is integer division:  */
1146     end = start + good_arena_size / body_size * body_size;
1147
1148     /* computed count doesn't reflect the 1st slot reservation */
1149 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1150     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1151                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1152                           "size %d ct %d\n",
1153                           (void*)start, (void*)end, (int)good_arena_size,
1154                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1155                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1156 #else
1157     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1158                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1159                           (void*)start, (void*)end,
1160                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1161                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1162 #endif
1163     *root = (void *)start;
1164
1165     while (1) {
1166         /* Where the next body would start:  */
1167         char * const next = start + body_size;
1168
1169         if (next >= end) {
1170             /* This is the last body:  */
1171             assert(next == end);
1172
1173             *(void **)start = 0;
1174             return *root;
1175         }
1176
1177         *(void**) start = (void *)next;
1178         start = next;
1179     }
1180 }
1181
1182 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1183    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1184    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1185 */
1186 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1187     STMT_START { \
1188         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1189         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1190           ? *((void **)(r3wt)) : Perl_more_bodies(aTHX_ sv_type, \
1191                                              bodies_by_type[sv_type].body_size,\
1192                                              bodies_by_type[sv_type].arena_size)); \
1193         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1194     } STMT_END
1195
1196 #ifndef PURIFY
1197
1198 STATIC void *
1199 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1200 {
1201     void *xpv;
1202     new_body_inline(xpv, sv_type);
1203     return xpv;
1204 }
1205
1206 #endif
1207
1208 static const struct body_details fake_rv =
1209     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1210
1211 /*
1212 =for apidoc sv_upgrade
1213
1214 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1215 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1216 It croaks if the SV is already in a more complex form than requested.  You
1217 generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper, which checks the type
1218 before calling C<sv_upgrade>, and hence does not croak.  See also
1219 C<L</svtype>>.
1220
1221 =cut
1222 */
1223
1224 void
1225 Perl_sv_upgrade(pTHX_ SV *const sv, svtype new_type)
1226 {
1227     void*       old_body;
1228     void*       new_body;
1229     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1230     const struct body_details *new_type_details;
1231     const struct body_details *old_type_details
1232         = bodies_by_type + old_type;
1233     SV *referant = NULL;
1234
1235     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1236
1237     if (old_type == new_type)
1238         return;
1239
1240     /* This clause was purposefully added ahead of the early return above to
1241        the shared string hackery for (sort {$a <=> $b} keys %hash), with the
1242        inference by Nick I-S that it would fix other troublesome cases. See
1243        changes 7162, 7163 (f130fd4589cf5fbb24149cd4db4137c8326f49c1 and parent)
1244
1245        Given that shared hash key scalars are no longer PVIV, but PV, there is
1246        no longer need to unshare so as to free up the IVX slot for its proper
1247        purpose. So it's safe to move the early return earlier.  */
1248
1249     if (new_type > SVt_PVMG && SvIsCOW(sv)) {
1250         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1251     }
1252
1253     old_body = SvANY(sv);
1254
1255     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1256        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1257
1258        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1259        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1260        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1261        0      4      8     12     16     20      24      28
1262
1263        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1264        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1265
1266        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1267        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1268        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1269        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1270
1271        so what happens if you allocate memory for this structure:
1272
1273        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1274        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1275        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1276        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1277
1278        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1279        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1280        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1281        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1282        Bugs ensue.
1283
1284        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1285        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1286        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1287        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1288        no longer after STASH)
1289
1290        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1291        structures.  */
1292
1293     switch (old_type) {
1294     case SVt_NULL:
1295         break;
1296     case SVt_IV:
1297         if (SvROK(sv)) {
1298             referant = SvRV(sv);
1299             old_type_details = &fake_rv;
1300             if (new_type == SVt_NV)
1301                 new_type = SVt_PVNV;
1302         } else {
1303             if (new_type < SVt_PVIV) {
1304                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1305                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1306             }
1307         }
1308         break;
1309     case SVt_NV:
1310         if (new_type < SVt_PVNV) {
1311             new_type = SVt_PVNV;
1312         }
1313         break;
1314     case SVt_PV:
1315         assert(new_type > SVt_PV);
1316         STATIC_ASSERT_STMT(SVt_IV < SVt_PV);
1317         STATIC_ASSERT_STMT(SVt_NV < SVt_PV);
1318         break;
1319     case SVt_PVIV:
1320         break;
1321     case SVt_PVNV:
1322         break;
1323     case SVt_PVMG:
1324         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1325            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1326            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1327         assert(sv != PL_mess_sv);
1328         break;
1329     default:
1330         if (UNLIKELY(old_type_details->cant_upgrade))
1331             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1332                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1333     }
1334
1335     if (UNLIKELY(old_type > new_type))
1336         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1337                 (int)old_type, (int)new_type);
1338
1339     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1340
1341     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1342     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1343
1344     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1345        the return statements above will have triggered.  */
1346     assert (new_type != SVt_NULL);
1347     switch (new_type) {
1348     case SVt_IV:
1349         assert(old_type == SVt_NULL);
1350         SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv);
1351         SvIV_set(sv, 0);
1352         return;
1353     case SVt_NV:
1354         assert(old_type == SVt_NULL);
1355 #if NVSIZE <= IVSIZE
1356         SET_SVANY_FOR_BODYLESS_NV(sv);
1357 #else
1358         SvANY(sv) = new_XNV();
1359 #endif
1360         SvNV_set(sv, 0);
1361         return;
1362     case SVt_PVHV:
1363     case SVt_PVAV:
1364         assert(new_type_details->body_size);
1365
1366 #ifndef PURIFY  
1367         assert(new_type_details->arena);
1368         assert(new_type_details->arena_size);
1369         /* This points to the start of the allocated area.  */
1370         new_body_inline(new_body, new_type);
1371         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1372         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1373 #else
1374         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1375            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1376         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1377 #endif
1378         SvANY(sv) = new_body;
1379         if (new_type == SVt_PVAV) {
1380             AvMAX(sv)   = -1;
1381             AvFILLp(sv) = -1;
1382             AvREAL_only(sv);
1383             if (old_type_details->body_size) {
1384                 AvALLOC(sv) = 0;
1385             } else {
1386                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1387                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1388                    cache.  */
1389             }
1390         } else {
1391             assert(!SvOK(sv));
1392             SvOK_off(sv);
1393 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1394             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1395 #endif
1396             /* start with PERL_HASH_DEFAULT_HvMAX+1 buckets: */
1397             HvMAX(sv) = PERL_HASH_DEFAULT_HvMAX;
1398         }
1399
1400         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1401            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1402            However, it never has SvPVX set.
1403         */
1404         if (old_type == SVt_IV) {
1405             assert(!SvROK(sv));
1406         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1407             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1408         }
1409
1410         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1411             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1412             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1413         } else {
1414             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1415         }
1416         break;
1417
1418     case SVt_PVIV:
1419         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1420            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1421         assert(!SvNOKp(sv));
1422         assert(!SvNOK(sv));
1423         /* FALLTHROUGH */
1424     case SVt_PVIO:
1425     case SVt_PVFM:
1426     case SVt_PVGV:
1427     case SVt_PVCV:
1428     case SVt_PVLV:
1429     case SVt_INVLIST:
1430     case SVt_REGEXP:
1431     case SVt_PVMG:
1432     case SVt_PVNV:
1433     case SVt_PV:
1434
1435         assert(new_type_details->body_size);
1436         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1437            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1438         if(new_type_details->arena) {
1439             /* This points to the start of the allocated area.  */
1440             new_body_inline(new_body, new_type);
1441             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1442             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1443         } else {
1444             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1445         }
1446         SvANY(sv) = new_body;
1447
1448         if (old_type_details->copy) {
1449             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1450                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1451             int offset = old_type_details->offset;
1452             int length = old_type_details->copy;
1453
1454             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1455                 const int difference
1456                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1457                 offset += difference;
1458                 length -= difference;
1459             }
1460             assert (length >= 0);
1461                 
1462             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1463                  char);
1464         }
1465
1466 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1467         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1468          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1469          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1470          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1471          * for 0.0  */
1472         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1473             && !isGV_with_GP(sv))
1474             SvNV_set(sv, 0);
1475 #endif
1476
1477         if (UNLIKELY(new_type == SVt_PVIO)) {
1478             IO * const io = MUTABLE_IO(sv);
1479             GV *iogv = gv_fetchpvs("IO::File::", GV_ADD, SVt_PVHV);
1480
1481             SvOBJECT_on(io);
1482             /* Clear the stashcache because a new IO could overrule a package
1483                name */
1484             DEBUG_o(Perl_deb(aTHX_ "sv_upgrade clearing PL_stashcache\n"));
1485             hv_clear(PL_stashcache);
1486
1487             SvSTASH_set(io, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(GvHV(iogv))));
1488             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1489         }
1490         if (UNLIKELY(new_type == SVt_REGEXP))
1491             sv->sv_u.svu_rx = (regexp *)new_body;
1492         else if (old_type < SVt_PV) {
1493             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1494                SVt_RV */
1495             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1496         }
1497         break;
1498     default:
1499         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1500                    (unsigned long)new_type);
1501     }
1502
1503     /* if this is zero, this is a body-less SVt_NULL, SVt_IV/SVt_RV,
1504        and sometimes SVt_NV */
1505     if (old_type_details->body_size) {
1506 #ifdef PURIFY
1507         safefree(old_body);
1508 #else
1509         /* Note that there is an assumption that all bodies of types that
1510            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1511            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1512         assert(old_type_details->arena);
1513         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1514                  &PL_body_roots[old_type]);
1515 #endif
1516     }
1517 }
1518
1519 /*
1520 =for apidoc sv_backoff
1521
1522 Remove any string offset.  You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1523 wrapper instead.
1524
1525 =cut
1526 */
1527
1528 /* prior to 5.000 stable, this function returned the new OOK-less SvFLAGS
1529    prior to 5.23.4 this function always returned 0
1530 */
1531
1532 void
1533 Perl_sv_backoff(SV *const sv)
1534 {
1535     STRLEN delta;
1536     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1537
1538     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BACKOFF;
1539
1540     assert(SvOOK(sv));
1541     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1542     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1543
1544     SvOOK_offset(sv, delta);
1545     
1546     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1547     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1548     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1549     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1550     return;
1551 }
1552
1553 /*
1554 =for apidoc sv_grow
1555
1556 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1557 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1558 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1559
1560 =cut
1561 */
1562
1563 static void S_sv_uncow(pTHX_ SV * const sv, const U32 flags);
1564
1565 char *
1566 Perl_sv_grow(pTHX_ SV *const sv, STRLEN newlen)
1567 {
1568     char *s;
1569
1570     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GROW;
1571
1572     if (SvROK(sv))
1573         sv_unref(sv);
1574     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1575         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1576         s = SvPVX_mutable(sv);
1577     }
1578     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1579         sv_backoff(sv);
1580         s = SvPVX_mutable(sv);
1581         if (newlen > SvLEN(sv))
1582             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1583     }
1584     else
1585     {
1586         if (SvIsCOW(sv)) S_sv_uncow(aTHX_ sv, 0);
1587         s = SvPVX_mutable(sv);
1588     }
1589
1590 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
1591     /* the new COW scheme uses SvPVX(sv)[SvLEN(sv)-1] (if spare)
1592      * to store the COW count. So in general, allocate one more byte than
1593      * asked for, to make it likely this byte is always spare: and thus
1594      * make more strings COW-able.
1595      * If the new size is a big power of two, don't bother: we assume the
1596      * caller wanted a nice 2^N sized block and will be annoyed at getting
1597      * 2^N+1.
1598      * Only increment if the allocation isn't MEM_SIZE_MAX,
1599      * otherwise it will wrap to 0.
1600      */
1601     if (newlen & 0xff && newlen != MEM_SIZE_MAX)
1602         newlen++;
1603 #endif
1604
1605 #if defined(PERL_USE_MALLOC_SIZE) && defined(Perl_safesysmalloc_size)
1606 #define PERL_UNWARANTED_CHUMMINESS_WITH_MALLOC
1607 #endif
1608
1609     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1610         STRLEN minlen = SvCUR(sv);
1611         minlen += (minlen >> PERL_STRLEN_EXPAND_SHIFT) + 10;
1612         if (newlen < minlen)
1613             newlen = minlen;
1614 #ifndef PERL_UNWARANTED_CHUMMINESS_WITH_MALLOC
1615
1616         /* Don't round up on the first allocation, as odds are pretty good that
1617          * the initial request is accurate as to what is really needed */
1618         if (SvLEN(sv)) {
1619             STRLEN rounded = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1620             if (rounded > newlen)
1621                 newlen = rounded;
1622         }
1623 #endif
1624         if (SvLEN(sv) && s) {
1625             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1626         }
1627         else {
1628             s = (char*)safemalloc(newlen);
1629             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1630                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1631             }
1632         }
1633         SvPV_set(sv, s);
1634 #ifdef PERL_UNWARANTED_CHUMMINESS_WITH_MALLOC
1635         /* Do this here, do it once, do it right, and then we will never get
1636            called back into sv_grow() unless there really is some growing
1637            needed.  */
1638         SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(s));
1639 #else
1640         SvLEN_set(sv, newlen);
1641 #endif
1642     }
1643     return s;
1644 }
1645
1646 /*
1647 =for apidoc sv_setiv
1648
1649 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1650 Does not handle 'set' magic.  See also C<L</sv_setiv_mg>>.
1651
1652 =cut
1653 */
1654
1655 void
1656 Perl_sv_setiv(pTHX_ SV *const sv, const IV i)
1657 {
1658     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV;
1659
1660     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1661     switch (SvTYPE(sv)) {
1662     case SVt_NULL:
1663     case SVt_NV:
1664         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1665         break;
1666     case SVt_PV:
1667         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1668         break;
1669
1670     case SVt_PVGV:
1671         if (!isGV_with_GP(sv))
1672             break;
1673     case SVt_PVAV:
1674     case SVt_PVHV:
1675     case SVt_PVCV:
1676     case SVt_PVFM:
1677     case SVt_PVIO:
1678         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1679         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1680                    OP_DESC(PL_op));
1681         break;
1682     default: NOOP;
1683     }
1684     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1685     SvIV_set(sv, i);
1686     SvTAINT(sv);
1687 }
1688
1689 /*
1690 =for apidoc sv_setiv_mg
1691
1692 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1693
1694 =cut
1695 */
1696
1697 void
1698 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV i)
1699 {
1700     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV_MG;
1701
1702     sv_setiv(sv,i);
1703     SvSETMAGIC(sv);
1704 }
1705
1706 /*
1707 =for apidoc sv_setuv
1708
1709 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1710 Does not handle 'set' magic.  See also C<L</sv_setuv_mg>>.
1711
1712 =cut
1713 */
1714
1715 void
1716 Perl_sv_setuv(pTHX_ SV *const sv, const UV u)
1717 {
1718     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV;
1719
1720     /* With the if statement to ensure that integers are stored as IVs whenever
1721        possible:
1722        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1723
1724        without
1725        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1726
1727        If you wish to remove the following if statement, so that this routine
1728        (and its callers) always return UVs, please benchmark to see what the
1729        effect is. Modern CPUs may be different. Or may not :-)
1730     */
1731     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1732        sv_setiv(sv, (IV)u);
1733        return;
1734     }
1735     sv_setiv(sv, 0);
1736     SvIsUV_on(sv);
1737     SvUV_set(sv, u);
1738 }
1739
1740 /*
1741 =for apidoc sv_setuv_mg
1742
1743 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1744
1745 =cut
1746 */
1747
1748 void
1749 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ SV *const sv, const UV u)
1750 {
1751     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV_MG;
1752
1753     sv_setuv(sv,u);
1754     SvSETMAGIC(sv);
1755 }
1756
1757 /*
1758 =for apidoc sv_setnv
1759
1760 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1761 Does not handle 'set' magic.  See also C<L</sv_setnv_mg>>.
1762
1763 =cut
1764 */
1765
1766 void
1767 Perl_sv_setnv(pTHX_ SV *const sv, const NV num)
1768 {
1769     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV;
1770
1771     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1772     switch (SvTYPE(sv)) {
1773     case SVt_NULL:
1774     case SVt_IV:
1775         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1776         break;
1777     case SVt_PV:
1778     case SVt_PVIV:
1779         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1780         break;
1781
1782     case SVt_PVGV:
1783         if (!isGV_with_GP(sv))
1784             break;
1785     case SVt_PVAV:
1786     case SVt_PVHV:
1787     case SVt_PVCV:
1788     case SVt_PVFM:
1789     case SVt_PVIO:
1790         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1791         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1792                    OP_DESC(PL_op));
1793         break;
1794     default: NOOP;
1795     }
1796     SvNV_set(sv, num);
1797     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1798     SvTAINT(sv);
1799 }
1800
1801 /*
1802 =for apidoc sv_setnv_mg
1803
1804 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1805
1806 =cut
1807 */
1808
1809 void
1810 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ SV *const sv, const NV num)
1811 {
1812     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV_MG;
1813
1814     sv_setnv(sv,num);
1815     SvSETMAGIC(sv);
1816 }
1817
1818 /* Return a cleaned-up, printable version of sv, for non-numeric, or
1819  * not incrementable warning display.
1820  * Originally part of S_not_a_number().
1821  * The return value may be != tmpbuf.
1822  */
1823
1824 STATIC const char *
1825 S_sv_display(pTHX_ SV *const sv, char *tmpbuf, STRLEN tmpbuf_size) {
1826     const char *pv;
1827
1828      PERL_ARGS_ASSERT_SV_DISPLAY;
1829
1830      if (DO_UTF8(sv)) {
1831           SV *dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1832           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 32, UNI_DISPLAY_ISPRINT);
1833      } else {
1834           char *d = tmpbuf;
1835           const char * const limit = tmpbuf + tmpbuf_size - 8;
1836           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1837              i.e. need room for 8 chars */
1838         
1839           const char *s = SvPVX_const(sv);
1840           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1841           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1842                int ch = *s & 0xFF;
1843                if (! isASCII(ch) && !isPRINT_LC(ch)) {
1844                     *d++ = 'M';
1845                     *d++ = '-';
1846
1847                     /* Map to ASCII "equivalent" of Latin1 */
1848                     ch = LATIN1_TO_NATIVE(NATIVE_TO_LATIN1(ch) & 127);
1849                }
1850                if (ch == '\n') {
1851                     *d++ = '\\';
1852                     *d++ = 'n';
1853                }
1854                else if (ch == '\r') {
1855                     *d++ = '\\';
1856                     *d++ = 'r';
1857                }
1858                else if (ch == '\f') {
1859                     *d++ = '\\';
1860                     *d++ = 'f';
1861                }
1862                else if (ch == '\\') {
1863                     *d++ = '\\';
1864                     *d++ = '\\';
1865                }
1866                else if (ch == '\0') {
1867                     *d++ = '\\';
1868                     *d++ = '0';
1869                }
1870                else if (isPRINT_LC(ch))
1871                     *d++ = ch;
1872                else {
1873                     *d++ = '^';
1874                     *d++ = toCTRL(ch);
1875                }
1876           }
1877           if (s < end) {
1878                *d++ = '.';
1879                *d++ = '.';
1880                *d++ = '.';
1881           }
1882           *d = '\0';
1883           pv = tmpbuf;
1884     }
1885
1886     return pv;
1887 }
1888
1889 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1890  * printable version of the offending string
1891  */
1892
1893 STATIC void
1894 S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
1895 {
1896      char tmpbuf[64];
1897      const char *pv;
1898
1899      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_A_NUMBER;
1900
1901      pv = sv_display(sv, tmpbuf, sizeof(tmpbuf));
1902
1903     if (PL_op)
1904         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1905                     /* diag_listed_as: Argument "%s" isn't numeric%s */
1906                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1907                     OP_DESC(PL_op));
1908     else
1909         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1910                     /* diag_listed_as: Argument "%s" isn't numeric%s */
1911                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1912 }
1913
1914 STATIC void
1915 S_not_incrementable(pTHX_ SV *const sv) {
1916      char tmpbuf[64];
1917      const char *pv;
1918
1919      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_INCREMENTABLE;
1920
1921      pv = sv_display(sv, tmpbuf, sizeof(tmpbuf));
1922
1923      Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1924                  "Argument \"%s\" treated as 0 in increment (++)", pv);
1925 }
1926
1927 /*
1928 =for apidoc looks_like_number
1929
1930 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1931 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1932 non-numeric warning), even if your C<atof()> doesn't grok them.  Get-magic is
1933 ignored.
1934
1935 =cut
1936 */
1937
1938 I32
1939 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
1940 {
1941     const char *sbegin;
1942     STRLEN len;
1943     int numtype;
1944
1945     PERL_ARGS_ASSERT_LOOKS_LIKE_NUMBER;
1946
1947     if (SvPOK(sv) || SvPOKp(sv)) {
1948         sbegin = SvPV_nomg_const(sv, len);
1949     }
1950     else
1951         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1952     numtype = grok_number(sbegin, len, NULL);
1953     return ((numtype & IS_NUMBER_TRAILING)) ? 0 : numtype;
1954 }
1955
1956 STATIC bool
1957 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1958 {
1959     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2NUMBER;
1960
1961     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1962         so no need to test that.  */
1963     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1964     {
1965         SV *const buffer = sv_newmortal();
1966         gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1967         not_a_number(buffer);
1968     }
1969     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1970         can tail call us and return true.  */
1971     return TRUE;
1972 }
1973
1974 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1975    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1976
1977 /*
1978    NV_PRESERVES_UV:
1979
1980    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1981    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1982    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1983    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1984    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1985    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1986    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1987    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have a valid conversion cached
1988       where precision was lost, and IV/UV/NV slots that have a valid conversion
1989       which has lost no precision
1990    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1991       would lose precision, the precise conversion (or differently
1992       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1993       requests for different numeric formats on the same SV causing
1994       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1995       acceptable (still))
1996
1997
1998    flags are used:
1999    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
2000    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
2001    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
2002    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
2003
2004    so
2005    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
2006    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
2007    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
2008    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
2009
2010    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
2011    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
2012    would, cache both conversions, flag similarly.
2013
2014    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
2015    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
2016    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
2017    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
2018    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
2019
2020    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
2021    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
2022    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
2023    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
2024    loss of precision compared with integer addition.
2025
2026    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
2027      platforms
2028    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
2029      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
2030      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
2031      fp to integer speedup)
2032    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
2033      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
2034      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
2035    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
2036      favoured when IV and NV are equally accurate
2037
2038    ####################################################################
2039    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
2040    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
2041    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
2042    ####################################################################
2043
2044    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
2045    performance ratio.
2046 */
2047
2048 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2049 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
2050 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
2051 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
2052 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
2053 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
2054
2055 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
2056
2057 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
2058 STATIC int
2059 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ SV *const sv
2060 #  ifdef DEBUGGING
2061                        , I32 numtype
2062 #  endif
2063                        )
2064 {
2065     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
2066     PERL_UNUSED_CONTEXT;
2067
2068     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));
2069     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
2070         (void)SvIOKp_on(sv);
2071         (void)SvNOK_on(sv);
2072         SvIV_set(sv, IV_MIN);
2073         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
2074     }
2075     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2076         (void)SvIOKp_on(sv);
2077         (void)SvNOK_on(sv);
2078         SvIsUV_on(sv);
2079         SvUV_set(sv, UV_MAX);
2080         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
2081     }
2082     (void)SvIOKp_on(sv);
2083     (void)SvNOK_on(sv);
2084     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
2085        sv_2iv  */
2086     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
2087         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2088         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2089             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
2090         } else {
2091             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2092         }
2093         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
2094     }
2095     SvIsUV_on(sv);
2096     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2097     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2098         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
2099             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
2100                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
2101                NOK, IOKp */
2102             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
2103         }
2104         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
2105     } else {
2106         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2107     }
2108     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
2109 }
2110 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
2111
2112 /* If numtype is infnan, set the NV of the sv accordingly.
2113  * If numtype is anything else, try setting the NV using Atof(PV). */
2114 #ifdef USING_MSVC6
2115 #  pragma warning(push)
2116 #  pragma warning(disable:4756;disable:4056)
2117 #endif
2118 static void
2119 S_sv_setnv(pTHX_ SV* sv, int numtype)
2120 {
2121     bool pok = cBOOL(SvPOK(sv));
2122     bool nok = FALSE;
2123     if ((numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
2124         SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -NV_INF : NV_INF);
2125         nok = TRUE;
2126     }
2127     else if ((numtype & IS_NUMBER_NAN)) {
2128         SvNV_set(sv, NV_NAN);
2129         nok = TRUE;
2130     }
2131     else if (pok) {
2132         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2133         /* Purposefully no true nok here, since we don't want to blow
2134          * away the possible IOK/UV of an existing sv. */
2135     }
2136     if (nok) {
2137         SvNOK_only(sv); /* No IV or UV please, this is pure infnan. */
2138         if (pok)
2139             SvPOK_on(sv); /* PV is okay, though. */
2140     }
2141 }
2142 #ifdef USING_MSVC6
2143 #  pragma warning(pop)
2144 #endif
2145
2146 STATIC bool
2147 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
2148 {
2149     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
2150
2151     if (SvNOKp(sv)) {
2152         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
2153          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
2154          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
2155          * IV or UV at same time to avoid this. */
2156         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
2157
2158         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2159             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2160
2161         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2162         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
2163            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
2164            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
2165            cases go to UV */
2166 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
2167         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
2168             SvUV_set(sv, 0);
2169             SvIsUV_on(sv);
2170             return FALSE;
2171         }
2172 #endif
2173         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2174             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2175             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2176 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2177                 && SvIVX(sv) != IV_MIN /* avoid negating IV_MIN below */
2178                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2179                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2180                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2181                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2182                    we're outside the range of NV integer precision */
2183 #endif
2184                 ) {
2185                 if (SvNOK(sv))
2186                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2187                 else {
2188                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2189                 }
2190                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2191                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2192                                       PTR2UV(sv),
2193                                       SvNVX(sv),
2194                                       SvIVX(sv)));
2195
2196             } else {
2197                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2198                    conversion would already have cached IV if it detected
2199                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2200                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2201                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2202                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2203                                       PTR2UV(sv),
2204                                       SvNVX(sv),
2205                                       SvIVX(sv)));
2206             }
2207             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2208                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2209                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2210                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2211                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2212                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2213                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2214                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2215         }
2216         else {
2217             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2218             if (
2219                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2220 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2221                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2222                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2223                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2224                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2225                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2226                    we're outside the range of NV integer precision */
2227 #endif
2228                 && SvNOK(sv)
2229                 )
2230                 SvIOK_on(sv);
2231             SvIsUV_on(sv);
2232             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2233                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2234                                   PTR2UV(sv),
2235                                   SvUVX(sv),
2236                                   SvUVX(sv)));
2237         }
2238     }
2239     else if (SvPOKp(sv)) {
2240         UV value;
2241         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2242         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2243            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2244            the same as the direct translation of the initial string
2245            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2246            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2247            NV value is requested in the future).
2248         
2249            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2250            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2251            cache the NV if we are sure it's not needed.
2252          */
2253
2254         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2255         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2256              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2257             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2258             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2259                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2260             (void)SvIOK_on(sv);
2261         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2262             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2263
2264         if ((numtype & (IS_NUMBER_INFINITY | IS_NUMBER_NAN))) {
2265             if (ckWARN(WARN_NUMERIC) && ((numtype & IS_NUMBER_TRAILING)))
2266                 not_a_number(sv);
2267             S_sv_setnv(aTHX_ sv, numtype);
2268             return FALSE;
2269         }
2270
2271         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2272            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2273            then the value returned may have more precision than atof() will
2274            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2275         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2276 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2277                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2278 #endif
2279             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2280             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2281             (void)SvIOKp_on(sv);
2282
2283             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2284                 /* positive */;
2285                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2286                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2287                 } else {
2288                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2289                     SvUV_set(sv, value);
2290                     SvIsUV_on(sv);
2291                 }
2292             } else {
2293                 /* 2s complement assumption  */
2294                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2295                     SvIV_set(sv, value == (UV)IV_MIN
2296                                     ? IV_MIN : -(IV)value);
2297                 } else {
2298                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2299                        I'm assuming it will be rare.  */
2300                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2301                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2302                     SvNOK_on(sv);
2303                     SvIOK_off(sv);
2304                     SvIOKp_on(sv);
2305                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2306                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2307                 }
2308             }
2309         }
2310         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2311            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2312            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2313         
2314         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2315             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2316             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2317             S_sv_setnv(aTHX_ sv, numtype);
2318
2319             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2320                 not_a_number(sv);
2321
2322             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" NVgf ")\n",
2323                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2324
2325 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2326             (void)SvIOKp_on(sv);
2327             (void)SvNOK_on(sv);
2328 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
2329             if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
2330                 SvUV_set(sv, 0);
2331                 SvIsUV_on(sv);
2332                 return FALSE;
2333             }
2334 #endif
2335             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2336                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2337                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2338                     SvIOK_on(sv);
2339                 } else {
2340                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2341                 }
2342                 /* UV will not work better than IV */
2343             } else {
2344                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2345                     SvIsUV_on(sv);
2346                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2347                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2348                 } else {
2349                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2350                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2351                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2352                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2353                         SvIOK_on(sv);
2354                     } else {
2355                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2356                     }
2357                 }
2358                 SvIsUV_on(sv);
2359             }
2360 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2361             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2362                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2363                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2364                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2365                    Atof.  */
2366                 SvNOK_on(sv);
2367                 assert (SvIOKp(sv));
2368             } else {
2369                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2370                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2371                     /* Small enough to preserve all bits. */
2372                     (void)SvIOKp_on(sv);
2373                     SvNOK_on(sv);
2374                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2375                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2376                         SvIOK_on(sv);
2377                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2378                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2379                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2380                           < (UV)IV_MAX)) {
2381                         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);
2382                     }
2383                 } else {
2384                     /* IN_UV NOT_INT
2385                          0      0       already failed to read UV.
2386                          0      1       already failed to read UV.
2387                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2388                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2389                          1      1       already read UV.
2390                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2391                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2392 #  ifdef DEBUGGING
2393                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2394 #  else
2395                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2396 #  endif
2397                 }
2398             }
2399 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2400         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2401            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2402            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2403            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2404         if (!numtype)
2405             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2406         }
2407     }
2408     else  {
2409         if (isGV_with_GP(sv))
2410             return glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2411
2412         if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2413                 report_uninit(sv);
2414         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2415             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2416             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2417         /* Return 0 from the caller.  */
2418         return TRUE;
2419     }
2420     return FALSE;
2421 }
2422
2423 /*
2424 =for apidoc sv_2iv_flags
2425
2426 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2427 conversion.  If C<flags> has the C<SV_GMAGIC> bit set, does an C<mg_get()> first.
2428 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2429
2430 =cut
2431 */
2432
2433 IV
2434 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags)
2435 {
2436     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IV_FLAGS;
2437
2438     assert (SvTYPE(sv) != SVt_PVAV && SvTYPE(sv) != SVt_PVHV
2439          && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM);
2440
2441     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2442         mg_get(sv);
2443
2444     if (SvROK(sv)) {
2445         if (SvAMAGIC(sv)) {
2446             SV * tmpstr;
2447             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2448                 return 0;
2449             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2450             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2451                 return SvIV(tmpstr);
2452             }
2453         }
2454         return PTR2IV(SvRV(sv));
2455     }
2456
2457     if (SvVALID(sv) || isREGEXP(sv)) {
2458         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2459            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache IVs.
2460            In practice they are extremely unlikely to actually get anywhere
2461            accessible by user Perl code - the only way that I'm aware of is when
2462            a constant subroutine which is used as the second argument to index.
2463
2464            Regexps have no SvIVX and SvNVX fields.
2465         */
2466         assert(isREGEXP(sv) || SvPOKp(sv));
2467         {
2468             UV value;
2469             const char * const ptr =
2470                 isREGEXP(sv) ? RX_WRAPPED((REGEXP*)sv) : SvPVX_const(sv);
2471             const int numtype
2472                 = grok_number(ptr, SvCUR(sv), &value);
2473
2474             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2475                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2476                 /* It's definitely an integer */
2477                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2478                     if (value < (UV)IV_MIN)
2479                         return -(IV)value;
2480                 } else {
2481                     if (value < (UV)IV_MAX)
2482                         return (IV)value;
2483                 }
2484             }
2485
2486             /* Quite wrong but no good choices. */
2487             if ((numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
2488                 return (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? IV_MIN : IV_MAX;
2489             } else if ((numtype & IS_NUMBER_NAN)) {
2490                 return 0; /* So wrong. */
2491             }
2492
2493             if (!numtype) {
2494                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2495                     not_a_number(sv);
2496             }
2497             return I_V(Atof(ptr));
2498         }
2499     }
2500
2501     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2502         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2503             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2504                 report_uninit(sv);
2505             return 0;
2506         }
2507     }
2508
2509     if (!SvIOKp(sv)) {
2510         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2511             return 0;
2512     }
2513
2514     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2515         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2516     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2517 }
2518
2519 /*
2520 =for apidoc sv_2uv_flags
2521
2522 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2523 conversion.  If C<flags> has the C<SV_GMAGIC> bit set, does an C<mg_get()> first.
2524 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2525
2526 =cut
2527 */
2528
2529 UV
2530 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags)
2531 {
2532     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2UV_FLAGS;
2533
2534     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2535         mg_get(sv);
2536
2537     if (SvROK(sv)) {
2538         if (SvAMAGIC(sv)) {
2539             SV *tmpstr;
2540             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2541                 return 0;
2542             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2543             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2544                 return SvUV(tmpstr);
2545             }
2546         }
2547         return PTR2UV(SvRV(sv));
2548     }
2549
2550     if (SvVALID(sv) || isREGEXP(sv)) {
2551         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2552            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache IVs.  
2553            Regexps have no SvIVX and SvNVX fields. */
2554         assert(isREGEXP(sv) || SvPOKp(sv));
2555         {
2556             UV value;
2557             const char * const ptr =
2558                 isREGEXP(sv) ? RX_WRAPPED((REGEXP*)sv) : SvPVX_const(sv);
2559             const int numtype
2560                 = grok_number(ptr, SvCUR(sv), &value);
2561
2562             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2563                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2564                 /* It's definitely an integer */
2565                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2566                     return value;
2567             }
2568
2569             /* Quite wrong but no good choices. */
2570             if ((numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
2571                 return UV_MAX; /* So wrong. */
2572             } else if ((numtype & IS_NUMBER_NAN)) {
2573                 return 0; /* So wrong. */
2574             }
2575
2576             if (!numtype) {
2577                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2578                     not_a_number(sv);
2579             }
2580             return U_V(Atof(ptr));
2581         }
2582     }
2583
2584     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2585         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2586             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2587                 report_uninit(sv);
2588             return 0;
2589         }
2590     }
2591
2592     if (!SvIOKp(sv)) {
2593         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2594             return 0;
2595     }
2596
2597     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2598                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2599     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2600 }
2601
2602 /*
2603 =for apidoc sv_2nv_flags
2604
2605 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2606 conversion.  If C<flags> has the C<SV_GMAGIC> bit set, does an C<mg_get()> first.
2607 Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)> macros.
2608
2609 =cut
2610 */
2611
2612 NV
2613 Perl_sv_2nv_flags(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags)
2614 {
2615     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NV_FLAGS;
2616
2617     assert (SvTYPE(sv) != SVt_PVAV && SvTYPE(sv) != SVt_PVHV
2618          && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM);
2619     if (SvGMAGICAL(sv) || SvVALID(sv) || isREGEXP(sv)) {
2620         /* FBMs use the space for SvIVX and SvNVX for other purposes, and use
2621            the same flag bit as SVf_IVisUV, so must not let them cache NVs.
2622            Regexps have no SvIVX and SvNVX fields.  */
2623         const char *ptr;
2624         if (flags & SV_GMAGIC)
2625             mg_get(sv);
2626         if (SvNOKp(sv))
2627             return SvNVX(sv);
2628         if (SvPOKp(sv) && !SvIOKp(sv)) {
2629             ptr = SvPVX_const(sv);
2630           grokpv:
2631             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2632                 !grok_number(ptr, SvCUR(sv), NULL))
2633                 not_a_number(sv);
2634             return Atof(ptr);
2635         }
2636         if (SvIOKp(sv)) {
2637             if (SvIsUV(sv))
2638                 return (NV)SvUVX(sv);
2639             else
2640                 return (NV)SvIVX(sv);
2641         }
2642         if (SvROK(sv)) {
2643             goto return_rok;
2644         }
2645         if (isREGEXP(sv)) {
2646             ptr = RX_WRAPPED((REGEXP *)sv);
2647             goto grokpv;
2648         }
2649         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2650         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2651            function. */
2652     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2653         if (SvROK(sv)) {
2654         return_rok:
2655             if (SvAMAGIC(sv)) {
2656                 SV *tmpstr;
2657                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2658                     return 0;
2659                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2660                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2661                     return SvNV(tmpstr);
2662                 }
2663             }
2664             return PTR2NV(SvRV(sv));
2665         }
2666         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2667             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2668                 report_uninit(sv);
2669             return 0.0;
2670         }
2671     }
2672     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2673         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2674         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2675         DEBUG_c({
2676             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2677             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2678                           "0x%"UVxf" num(%" NVgf ")\n",
2679                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2680             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2681         });
2682     }
2683     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2684         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2685     if (SvNOKp(sv)) {
2686         return SvNVX(sv);
2687     }
2688     if (SvIOKp(sv)) {
2689         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2690 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2691         if (SvIOK(sv))
2692             SvNOK_on(sv);
2693         else
2694             SvNOKp_on(sv);
2695 #else
2696         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2697         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2698         if (SvIOK(sv) &&
2699             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2700                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2701             SvNOK_on(sv);
2702         else
2703             SvNOKp_on(sv);
2704 #endif
2705     }
2706     else if (SvPOKp(sv)) {
2707         UV value;
2708         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2709         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2710             not_a_number(sv);
2711 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2712         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2713             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2714             /* It's definitely an integer */
2715             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2716         } else {
2717             S_sv_setnv(aTHX_ sv, numtype);
2718         }
2719         if (numtype)
2720             SvNOK_on(sv);
2721         else
2722             SvNOKp_on(sv);
2723 #else
2724         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2725         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2726            the PV at least as well as an IV/UV would.
2727            Not sure how to do this 100% reliably. */
2728         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2729            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2730            UV_BITS */
2731         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2732             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2733             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2734         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2735             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2736                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2737             SvNOK_on(sv);
2738         } else {
2739             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2740             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value >= (UV)IV_MIN)) {
2741                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2742                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2743             } else {
2744                 SvNOKp_on(sv);
2745                 SvIOKp_on(sv);
2746
2747                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2748                     /* -IV_MIN is undefined, but we should never reach
2749                      * this point with both IS_NUMBER_NEG and value ==
2750                      * (UV)IV_MIN */
2751                     assert(value != (UV)IV_MIN);
2752                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2753                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2754                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2755                 } else {
2756                     SvUV_set(sv, value);
2757                     SvIsUV_on(sv);
2758                 }
2759
2760                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2761                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2762                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2763                        However, neither is canonical, so both only get p
2764                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2765                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2766                 } else {
2767                     const NV nv = SvNVX(sv);
2768                     /* XXX should this spot have NAN_COMPARE_BROKEN, too? */
2769                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2770                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2771                             SvNOK_on(sv);
2772                         } else {
2773                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2774                         }
2775                         SvIOK_on(sv);
2776                     } else {
2777                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2778                            Could be slightly > UV_MAX */
2779
2780                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2781                             /* UV and NV both imprecise.  */
2782                         } else {
2783                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2784
2785                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2786                                 SvNOK_on(sv);
2787                             }
2788                             SvIOK_on(sv);
2789                         }
2790                     }
2791                 }
2792             }
2793         }
2794         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2795            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2796            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2797            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2798         if (!numtype)
2799             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2800 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2801     }
2802     else  {
2803         if (isGV_with_GP(sv)) {
2804             glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2805             return 0.0;
2806         }
2807
2808         if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2809             report_uninit(sv);
2810         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2811         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2812         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2813            and ideally should be fixed.  */
2814         return 0.0;
2815     }
2816     DEBUG_c({
2817         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2818         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" NVgf ")\n",
2819                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2820         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2821     });
2822     return SvNVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_2num
2827
2828 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2829 reference or overload conversion.  The caller is expected to have handled
2830 get-magic already.
2831
2832 =cut
2833 */
2834
2835 SV *
2836 Perl_sv_2num(pTHX_ SV *const sv)
2837 {
2838     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2839
2840     if (!SvROK(sv))
2841         return sv;
2842     if (SvAMAGIC(sv)) {
2843         SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2844         TAINT_IF(tmpsv && SvTAINTED(tmpsv));
2845         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2846             return sv_2num(tmpsv);
2847     }
2848     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2849 }
2850
2851 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2852  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2853  * end of it.
2854  *
2855  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2856  */
2857
2858 static char *
2859 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2860 {
2861     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2862     char * const ebuf = ptr;
2863     int sign;
2864
2865     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2866
2867     if (is_uv)
2868         sign = 0;
2869     else if (iv >= 0) {
2870         uv = iv;
2871         sign = 0;
2872     } else {
2873         uv = (iv == IV_MIN) ? (UV)iv : (UV)(-iv);
2874         sign = 1;
2875     }
2876     do {
2877         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2878     } while (uv /= 10);
2879     if (sign)
2880         *--ptr = '-';
2881     *peob = ebuf;
2882     return ptr;
2883 }
2884
2885 /* Helper for sv_2pv_flags and sv_vcatpvfn_flags.  If the NV is an
2886  * infinity or a not-a-number, writes the appropriate strings to the
2887  * buffer, including a zero byte.  On success returns the written length,
2888  * excluding the zero byte, on failure (not an infinity, not a nan)
2889  * returns zero, assert-fails on maxlen being too short.
2890  *
2891  * XXX for "Inf", "-Inf", and "NaN", we could have three read-only
2892  * shared string constants we point to, instead of generating a new
2893  * string for each instance. */
2894 STATIC size_t
2895 S_infnan_2pv(NV nv, char* buffer, size_t maxlen, char plus) {
2896     char* s = buffer;
2897     assert(maxlen >= 4);
2898     if (Perl_isinf(nv)) {
2899         if (nv < 0) {
2900             if (maxlen < 5) /* "-Inf\0"  */
2901                 return 0;
2902             *s++ = '-';
2903         } else if (plus) {
2904             *s++ = '+';
2905         }
2906         *s++ = 'I';
2907         *s++ = 'n';
2908         *s++ = 'f';
2909     }
2910     else if (Perl_isnan(nv)) {
2911         *s++ = 'N';
2912         *s++ = 'a';
2913         *s++ = 'N';
2914         /* XXX optionally output the payload mantissa bits as
2915          * "(unsigned)" (to match the nan("...") C99 function,
2916          * or maybe as "(0xhhh...)"  would make more sense...
2917          * provide a format string so that the user can decide?
2918          * NOTE: would affect the maxlen and assert() logic.*/
2919     }
2920     else {
2921       return 0;
2922     }
2923     assert((s == buffer + 3) || (s == buffer + 4));
2924     *s++ = 0;
2925     return s - buffer - 1; /* -1: excluding the zero byte */
2926 }
2927
2928 /*
2929 =for apidoc sv_2pv_flags
2930
2931 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets C<*lp> to its length.
2932 If flags has the C<SV_GMAGIC> bit set, does an C<mg_get()> first.  Coerces C<sv> to a
2933 string if necessary.  Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro.
2934 C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg> usually end up here too.
2935
2936 =cut
2937 */
2938
2939 char *
2940 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2941 {
2942     char *s;
2943
2944     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PV_FLAGS;
2945
2946     assert (SvTYPE(sv) != SVt_PVAV && SvTYPE(sv) != SVt_PVHV
2947          && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM);
2948     if (SvGMAGICAL(sv) && (flags & SV_GMAGIC))
2949         mg_get(sv);
2950     if (SvROK(sv)) {
2951         if (SvAMAGIC(sv)) {
2952             SV *tmpstr;
2953             if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2954                 return NULL;
2955             tmpstr = AMG_CALLunary(sv, string_amg);
2956             TAINT_IF(tmpstr && SvTAINTED(tmpstr));
2957             if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2958                 /* Unwrap this:  */
2959                 /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2960                  */
2961
2962                 char *pv;
2963                 if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2964                     if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2965                         pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2966                     } else {
2967                         pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2968                             ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2969                     }
2970                     if (lp)
2971                         *lp = SvCUR(tmpstr);
2972                 } else {
2973                     pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2974                 }
2975                 if (SvUTF8(tmpstr))
2976                     SvUTF8_on(sv);
2977                 else
2978                     SvUTF8_off(sv);
2979                 return pv;
2980             }
2981         }
2982         {
2983             STRLEN len;
2984             char *retval;
2985             char *buffer;
2986             SV *const referent = SvRV(sv);
2987
2988             if (!referent) {
2989                 len = 7;
2990                 retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2991             } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP &&
2992                        (!(PL_curcop->cop_hints & HINT_NO_AMAGIC) ||
2993                         amagic_is_enabled(string_amg))) {
2994                 REGEXP * const re = (REGEXP *)MUTABLE_PTR(referent);
2995
2996                 assert(re);
2997                         
2998                 /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2999                    have an UTF-8 flag too */
3000                 if (RX_UTF8(re))
3001                     SvUTF8_on(sv);
3002                 else
3003                     SvUTF8_off(sv);     
3004
3005                 if (lp)
3006                     *lp = RX_WRAPLEN(re);
3007  
3008                 return RX_WRAPPED(re);
3009             } else {
3010                 const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
3011                 const STRLEN typelen = strlen(typestr);
3012                 UV addr = PTR2UV(referent);
3013                 const char *stashname = NULL;
3014                 STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
3015                 const char *buffer_end;
3016
3017                 if (SvOBJECT(referent)) {
3018                     const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
3019
3020                     if (name) {
3021                         stashname = HEK_KEY(name);
3022                         stashnamelen = HEK_LEN(name);
3023
3024                         if (HEK_UTF8(name)) {
3025                             SvUTF8_on(sv);
3026                         } else {
3027                             SvUTF8_off(sv);
3028                         }
3029                     } else {
3030                         stashname = "__ANON__";
3031                         stashnamelen = 8;
3032                     }
3033                     len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
3034                         + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
3035                 } else {
3036                     len = typelen + 3 /* (0x */
3037                         + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
3038                 }
3039
3040                 Newx(buffer, len, char);
3041                 buffer_end = retval = buffer + len;
3042
3043                 /* Working backwards  */
3044                 *--retval = '\0';
3045                 *--retval = ')';
3046                 do {
3047                     *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
3048                 } while (addr >>= 4);
3049                 *--retval = 'x';
3050                 *--retval = '0';
3051                 *--retval = '(';
3052
3053                 retval -= typelen;
3054                 memcpy(retval, typestr, typelen);
3055
3056                 if (stashname) {
3057                     *--retval = '=';
3058                     retval -= stashnamelen;
3059                     memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
3060                 }
3061                 /* retval may not necessarily have reached the start of the
3062                    buffer here.  */
3063                 assert (retval >= buffer);
3064
3065                 len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
3066             }
3067             if (lp)
3068                 *lp = len;
3069             SAVEFREEPV(buffer);
3070             return retval;
3071         }
3072     }
3073
3074     if (SvPOKp(sv)) {
3075         if (lp)
3076             *lp = SvCUR(sv);
3077         if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
3078             return SvPVX_mutable(sv);
3079         if (flags & SV_CONST_RETURN)
3080             return (char *)SvPVX_const(sv);
3081         return SvPVX(sv);
3082     }
3083
3084     if (SvIOK(sv)) {
3085         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
3086            converting the IV is going to be more efficient */
3087         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
3088         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
3089         char *ebuf, *ptr;
3090         STRLEN len;
3091
3092         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
3093             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
3094         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
3095         len = ebuf - ptr;
3096         /* inlined from sv_setpvn */
3097         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
3098         Move(ptr, s, len, char);
3099         s += len;
3100         *s = '\0';
3101         SvPOK_on(sv);
3102     }
3103     else if (SvNOK(sv)) {
3104         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
3105             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
3106         if (SvNVX(sv) == 0.0
3107 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
3108             && !Perl_isnan(SvNVX(sv))
3109 #endif
3110         ) {
3111             s = SvGROW_mutable(sv, 2);
3112             *s++ = '0';
3113             *s = '\0';
3114         } else {
3115             STRLEN len;
3116             STRLEN size = 5; /* "-Inf\0" */
3117
3118             s = SvGROW_mutable(sv, size);
3119             len = S_infnan_2pv(SvNVX(sv), s, size, 0);
3120             if (len > 0) {
3121                 s += len;
3122                 SvPOK_on(sv);
3123             }
3124             else {
3125                 /* some Xenix systems wipe out errno here */
3126                 dSAVE_ERRNO;
3127
3128                 size =
3129                     1 + /* sign */
3130                     1 + /* "." */
3131                     NV_DIG +
3132                     1 + /* "e" */
3133                     1 + /* sign */
3134                     5 + /* exponent digits */
3135                     1 + /* \0 */
3136                     2; /* paranoia */
3137
3138                 s = SvGROW_mutable(sv, size);
3139 #ifndef USE_LOCALE_NUMERIC
3140                 SNPRINTF_G(SvNVX(sv), s, SvLEN(sv), NV_DIG);
3141
3142                 SvPOK_on(sv);
3143 #else
3144                 {
3145                     bool local_radix;
3146                     DECLARATION_FOR_LC_NUMERIC_MANIPULATION;
3147                     STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
3148
3149                     local_radix =
3150                         PL_numeric_local &&
3151                         PL_numeric_radix_sv &&
3152                         SvUTF8(PL_numeric_radix_sv);
3153                     if (local_radix && SvLEN(PL_numeric_radix_sv) > 1) {
3154                         size += SvLEN(PL_numeric_radix_sv) - 1;
3155                         s = SvGROW_mutable(sv, size);
3156                     }
3157
3158                     SNPRINTF_G(SvNVX(sv), s, SvLEN(sv), NV_DIG);
3159
3160                     /* If the radix character is UTF-8, and actually is in the
3161                      * output, turn on the UTF-8 flag for the scalar */
3162                     if (local_radix &&
3163                         instr(s, SvPVX_const(PL_numeric_radix_sv))) {
3164                         SvUTF8_on(sv);
3165                     }
3166
3167                     RESTORE_LC_NUMERIC();
3168                 }
3169
3170                 /* We don't call SvPOK_on(), because it may come to
3171                  * pass that the locale changes so that the
3172                  * stringification we just did is no longer correct.  We
3173                  * will have to re-stringify every time it is needed */
3174 #endif
3175                 RESTORE_ERRNO;
3176             }
3177             while (*s) s++;
3178         }
3179     }
3180     else if (isGV_with_GP(sv)) {
3181         GV *const gv = MUTABLE_GV(sv);
3182         SV *const buffer = sv_newmortal();
3183
3184         gv_efullname3(buffer, gv, "*");
3185
3186         assert(SvPOK(buffer));
3187         if (SvUTF8(buffer))
3188             SvUTF8_on(sv);
3189         if (lp)
3190             *lp = SvCUR(buffer);
3191         return SvPVX(buffer);
3192     }
3193     else if (isREGEXP(sv)) {
3194         if (lp) *lp = RX_WRAPLEN((REGEXP *)sv);
3195         return RX_WRAPPED((REGEXP *)sv);
3196     }
3197     else {
3198         if (lp)
3199             *lp = 0;
3200         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
3201             return NULL;
3202         if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
3203             report_uninit(sv);
3204         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
3205         if (!SvREADONLY(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PV)
3206             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3207         return (char *)"";
3208     }
3209
3210     {
3211         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
3212         if (lp) 
3213             *lp = len;
3214         SvCUR_set(sv, len);
3215     }
3216     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
3217                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
3218     if (flags & SV_CONST_RETURN)
3219         return (char *)SvPVX_const(sv);
3220     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
3221         return SvPVX_mutable(sv);
3222     return SvPVX(sv);
3223 }
3224
3225 /*
3226 =for apidoc sv_copypv
3227
3228 Copies a stringified representation of the source SV into the
3229 destination SV.  Automatically performs any necessary C<mg_get> and
3230 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
3231 C<UTF8> flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
3232 C<sv_2pv[_flags]> but operates directly on an SV instead of just the
3233 string.  Mostly uses C<sv_2pv_flags> to do its work, except when that
3234 would lose the UTF-8'ness of the PV.
3235
3236 =for apidoc sv_copypv_nomg
3237
3238 Like C<sv_copypv>, but doesn't invoke get magic first.
3239
3240 =for apidoc sv_copypv_flags
3241
3242 Implementation of C<sv_copypv> and C<sv_copypv_nomg>.  Calls get magic iff flags
3243 has the C<SV_GMAGIC> bit set.
3244
3245 =cut
3246 */
3247
3248 void
3249 Perl_sv_copypv_flags(pTHX_ SV *const dsv, SV *const ssv, const I32 flags)
3250 {
3251     STRLEN len;
3252     const char *s;
3253
3254     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV_FLAGS;
3255
3256     s = SvPV_flags_const(ssv,len,(flags & SV_GMAGIC));
3257     sv_setpvn(dsv,s,len);
3258     if (SvUTF8(ssv))
3259         SvUTF8_on(dsv);
3260     else
3261         SvUTF8_off(dsv);
3262 }
3263
3264 /*
3265 =for apidoc sv_2pvbyte
3266
3267 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set C<*lp>
3268 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3269 side-effect.
3270
3271 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3272
3273 =cut
3274 */
3275
3276 char *
3277 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ SV *sv, STRLEN *const lp)
3278 {
3279     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3280
3281     SvGETMAGIC(sv);
3282     if (((SvREADONLY(sv) || SvFAKE(sv)) && !SvIsCOW(sv))
3283      || isGV_with_GP(sv) || SvROK(sv)) {
3284         SV *sv2 = sv_newmortal();
3285         sv_copypv_nomg(sv2,sv);
3286         sv = sv2;
3287     }
3288     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3289     return lp ? SvPV_nomg(sv,*lp) : SvPV_nomg_nolen(sv);
3290 }
3291
3292 /*
3293 =for apidoc sv_2pvutf8
3294
3295 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set C<*lp>
3296 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3297
3298 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3299
3300 =cut
3301 */
3302
3303 char *
3304 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ SV *sv, STRLEN *const lp)
3305 {
3306     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3307
3308     if (((SvREADONLY(sv) || SvFAKE(sv)) && !SvIsCOW(sv))
3309      || isGV_with_GP(sv) || SvROK(sv))
3310         sv = sv_mortalcopy(sv);
3311     else
3312         SvGETMAGIC(sv);
3313     sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
3314     return lp ? SvPV_nomg(sv,*lp) : SvPV_nomg_nolen(sv);
3315 }
3316
3317
3318 /*
3319 =for apidoc sv_2bool
3320
3321 This macro is only used by C<sv_true()> or its macro equivalent, and only if
3322 the latter's argument is neither C<SvPOK>, C<SvIOK> nor C<SvNOK>.
3323 It calls C<sv_2bool_flags> with the C<SV_GMAGIC> flag.
3324
3325 =for apidoc sv_2bool_flags
3326
3327 This function is only used by C<sv_true()> and friends,  and only if
3328 the latter's argument is neither C<SvPOK>, C<SvIOK> nor C<SvNOK>.  If the flags
3329 contain C<SV_GMAGIC>, then it does an C<mg_get()> first.
3330
3331
3332 =cut
3333 */
3334
3335 bool
3336 Perl_sv_2bool_flags(pTHX_ SV *sv, I32 flags)
3337 {
3338     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL_FLAGS;
3339
3340     restart:
3341     if(flags & SV_GMAGIC) SvGETMAGIC(sv);
3342
3343     if (!SvOK(sv))
3344         return 0;
3345     if (SvROK(sv)) {
3346         if (SvAMAGIC(sv)) {
3347             SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, bool__amg);
3348             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv)))) {
3349                 bool svb;
3350                 sv = tmpsv;
3351                 if(SvGMAGICAL(sv)) {
3352                     flags = SV_GMAGIC;
3353                     goto restart; /* call sv_2bool */
3354                 }
3355                 /* expanded SvTRUE_common(sv, (flags = 0, goto restart)) */
3356                 else if(!SvOK(sv)) {
3357                     svb = 0;
3358                 }
3359                 else if(SvPOK(sv)) {
3360                     svb = SvPVXtrue(sv);
3361                 }
3362                 else if((SvFLAGS(sv) & (SVf_IOK|SVf_NOK))) {
3363                     svb = (SvIOK(sv) && SvIVX(sv) != 0)
3364                         || (SvNOK(sv) && SvNVX(sv) != 0.0);
3365                 }
3366                 else {
3367                     flags = 0;
3368                     goto restart; /* call sv_2bool_nomg */
3369                 }
3370                 return cBOOL(svb);
3371             }
3372         }
3373         return SvRV(sv) != 0;
3374     }
3375     if (isREGEXP(sv))
3376         return
3377           RX_WRAPLEN(sv) > 1 || (RX_WRAPLEN(sv) && *RX_WRAPPED(sv) != '0');
3378     return SvTRUE_common(sv, isGV_with_GP(sv) ? 1 : 0);
3379 }
3380
3381 /*
3382 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3383
3384 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3385 Forces the SV to string form if it is not already.
3386 Will C<mg_get> on C<sv> if appropriate.
3387 Always sets the C<SvUTF8> flag to avoid future validity checks even
3388 if the whole string is the same in UTF-8 as not.
3389 Returns the number of bytes in the converted string
3390
3391 This is not a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3392 use the Encode extension for that.
3393
3394 =for apidoc sv_utf8_upgrade_nomg
3395
3396 Like C<sv_utf8_upgrade>, but doesn't do magic on C<sv>.
3397
3398 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3399
3400 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3401 Forces the SV to string form if it is not already.
3402 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3403 if all the bytes are invariant in UTF-8.
3404 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3405 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not.
3406
3407 If C<flags> has C<SV_FORCE_UTF8_UPGRADE> set, this function assumes that the PV
3408 will expand when converted to UTF-8, and skips the extra work of checking for
3409 that.  Typically this flag is used by a routine that has already parsed the
3410 string and found such characters, and passes this information on so that the
3411 work doesn't have to be repeated.
3412
3413 Returns the number of bytes in the converted string.
3414
3415 This is not a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3416 use the Encode extension for that.
3417
3418 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags_grow
3419
3420 Like C<sv_utf8_upgrade_flags>, but has an additional parameter C<extra>, which is
3421 the number of unused bytes the string of C<sv> is guaranteed to have free after
3422 it upon return.  This allows the caller to reserve extra space that it intends
3423 to fill, to avoid extra grows.
3424
3425 C<sv_utf8_upgrade>, C<sv_utf8_upgrade_nomg>, and C<sv_utf8_upgrade_flags>
3426 are implemented in terms of this function.
3427
3428 Returns the number of bytes in the converted string (not including the spares).
3429
3430 =cut
3431
3432 (One might think that the calling routine could pass in the position of the
3433 first variant character when it has set SV_FORCE_UTF8_UPGRADE, so it wouldn't
3434 have to be found again.  But that is not the case, because typically when the
3435 caller is likely to use this flag, it won't be calling this routine unless it
3436 finds something that won't fit into a byte.  Otherwise it tries to not upgrade
3437 and just use bytes.  But some things that do fit into a byte are variants in
3438 utf8, and the caller may not have been keeping track of these.)
3439
3440 If the routine itself changes the string, it adds a trailing C<NUL>.  Such a
3441 C<NUL> isn't guaranteed due to having other routines do the work in some input
3442 cases, or if the input is already flagged as being in utf8.
3443
3444 The speed of this could perhaps be improved for many cases if someone wanted to
3445 write a fast function that counts the number of variant characters in a string,
3446 especially if it could return the position of the first one.
3447
3448 */
3449
3450 STRLEN
3451 Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra)
3452 {
3453     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW;
3454
3455     if (sv == &PL_sv_undef)
3456         return 0;
3457     if (!SvPOK_nog(sv)) {
3458         STRLEN len = 0;
3459         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3460             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3461             if (SvUTF8(sv)) {
3462                 if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3463                 return len;
3464             }
3465         } else {
3466             (void) SvPV_force_flags(sv,len,flags & SV_GMAGIC);
3467         }
3468     }
3469
3470     if (SvUTF8(sv)) {
3471         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3472         return SvCUR(sv);
3473     }
3474
3475     if (SvIsCOW(sv)) {
3476         S_sv_uncow(aTHX_ sv, 0);
3477     }
3478
3479     if (IN_ENCODING && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING)) {
3480         sv_recode_to_utf8(sv, _get_encoding());
3481         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3482         return SvCUR(sv);
3483     }
3484
3485     if (SvCUR(sv) == 0) {
3486         if (extra) SvGROW(sv, extra);
3487     } else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3488         /* This function could be much more efficient if we
3489          * had a FLAG in SVs to signal if there are any variant
3490          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3491          * make the loop as fast as possible (although there are certainly ways
3492          * to speed this up, eg. through vectorization) */
3493         U8 * s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3494         U8 * e = (U8 *) SvEND(sv);
3495         U8 *t = s;
3496         STRLEN two_byte_count = 0;
3497         
3498         if (flags & SV_FORCE_UTF8_UPGRADE) goto must_be_utf8;
3499
3500         /* See if really will need to convert to utf8.  We mustn't rely on our
3501          * incoming SV being well formed and having a trailing '\0', as certain
3502          * code in pp_formline can send us partially built SVs. */
3503
3504         while (t < e) {
3505             const U8 ch = *t++;
3506             if (NATIVE_BYTE_IS_INVARIANT(ch)) continue;
3507
3508             t--;    /* t already incremented; re-point to first variant */
3509             two_byte_count = 1;
3510             goto must_be_utf8;
3511         }
3512
3513         /* utf8 conversion not needed because all are invariants.  Mark as
3514          * UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3515         SvUTF8_on(sv);
3516         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3517         return SvCUR(sv);
3518
3519       must_be_utf8:
3520
3521         /* Here, the string should be converted to utf8, either because of an
3522          * input flag (two_byte_count = 0), or because a character that
3523          * requires 2 bytes was found (two_byte_count = 1).  t points either to
3524          * the beginning of the string (if we didn't examine anything), or to
3525          * the first variant.  In either case, everything from s to t - 1 will
3526          * occupy only 1 byte each on output.
3527          *
3528          * There are two main ways to convert.  One is to create a new string
3529          * and go through the input starting from the beginning, appending each
3530          * converted value onto the new string as we go along.  It's probably
3531          * best to allocate enough space in the string for the worst possible
3532          * case rather than possibly running out of space and having to
3533          * reallocate and then copy what we've done so far.  Since everything
3534          * from s to t - 1 is invariant, the destination can be initialized
3535          * with these using a fast memory copy
3536          *
3537          * The other way is to figure out exactly how big the string should be
3538          * by parsing the entire input.  Then you don't have to make it big
3539          * enough to handle the worst possible case, and more importantly, if
3540          * the string you already have is large enough, you don't have to
3541          * allocate a new string, you can copy the last character in the input
3542          * string to the final position(s) that will be occupied by the
3543          * converted string and go backwards, stopping at t, since everything
3544          * before that is invariant.
3545          *
3546          * There are advantages and disadvantages to each method.
3547          *
3548          * In the first method, we can allocate a new string, do the memory
3549          * copy from the s to t - 1, and then proceed through the rest of the
3550          * string byte-by-byte.
3551          *
3552          * In the second method, we proceed through the rest of the input
3553          * string just calculating how big the converted string will be.  Then
3554          * there are two cases:
3555          *  1)  if the string has enough extra space to handle the converted
3556          *      value.  We go backwards through the string, converting until we
3557          *      get to the position we are at now, and then stop.  If this
3558          *      position is far enough along in the string, this method is
3559          *      faster than the other method.  If the memory copy were the same
3560          *      speed as the byte-by-byte loop, that position would be about
3561          *      half-way, as at the half-way mark, parsing to the end and back
3562          *      is one complete string's parse, the same amount as starting
3563          *      over and going all the way through.  Actually, it would be
3564          *      somewhat less than half-way, as it's faster to just count bytes
3565          *      than to also copy, and we don't have the overhead of allocating
3566          *      a new string, changing the scalar to use it, and freeing the
3567          *      existing one.  But if the memory copy is fast, the break-even
3568          *      point is somewhere after half way.  The counting loop could be
3569          *      sped up by vectorization, etc, to move the break-even point
3570          *      further towards the beginning.
3571          *  2)  if the string doesn't have enough space to handle the converted
3572          *      value.  A new string will have to be allocated, and one might
3573          *      as well, given that, start from the beginning doing the first
3574          *      method.  We've spent extra time parsing the string and in
3575          *      exchange all we've gotten is that we know precisely how big to
3576          *      make the new one.  Perl is more optimized for time than space,
3577          *      so this case is a loser.
3578          * So what I've decided to do is not use the 2nd method unless it is
3579          * guaranteed that a new string won't have to be allocated, assuming
3580          * the worst case.  I also decided not to put any more conditions on it
3581          * than this, for now.  It seems likely that, since the worst case is
3582          * twice as big as the unknown portion of the string (plus 1), we won't
3583          * be guaranteed enough space, causing us to go to the first method,
3584          * unless the string is short, or the first variant character is near
3585          * the end of it.  In either of these cases, it seems best to use the
3586          * 2nd method.  The only circumstance I can think of where this would
3587          * be really slower is if the string had once had much more data in it
3588          * than it does now, but there is still a substantial amount in it  */
3589
3590         {
3591             STRLEN invariant_head = t - s;
3592             STRLEN size = invariant_head + (e - t) * 2 + 1 + extra;
3593             if (SvLEN(sv) < size) {
3594
3595                 /* Here, have decided to allocate a new string */
3596
3597                 U8 *dst;
3598                 U8 *d;
3599
3600                 Newx(dst, size, U8);
3601
3602                 /* If no known invariants at the beginning of the input string,
3603                  * set so starts from there.  Otherwise, can use memory copy to
3604                  * get up to where we are now, and then start from here */
3605
3606                 if (invariant_head == 0) {
3607                     d = dst;
3608                 } else {
3609                     Copy(s, dst, invariant_head, char);
3610                     d = dst + invariant_head;
3611                 }
3612
3613                 while (t < e) {
3614                     append_utf8_from_native_byte(*t, &d);
3615                     t++;
3616                 }
3617                 *d = '\0';
3618                 SvPV_free(sv); /* No longer using pre-existing string */
3619                 SvPV_set(sv, (char*)dst);
3620                 SvCUR_set(sv, d - dst);
3621                 SvLEN_set(sv, size);
3622             } else {
3623
3624                 /* Here, have decided to get the exact size of the string.
3625                  * Currently this happens only when we know that there is
3626                  * guaranteed enough space to fit the converted string, so
3627                  * don't have to worry about growing.  If two_byte_count is 0,
3628                  * then t points to the first byte of the string which hasn't
3629                  * been examined yet.  Otherwise two_byte_count is 1, and t
3630                  * points to the first byte in the string that will expand to
3631                  * two.  Depending on this, start examining at t or 1 after t.
3632                  * */
3633
3634                 U8 *d = t + two_byte_count;
3635
3636
3637                 /* Count up the remaining bytes that expand to two */
3638
3639                 while (d < e) {
3640                     const U8 chr = *d++;
3641                     if (! NATIVE_BYTE_IS_INVARIANT(chr)) two_byte_count++;
3642                 }
3643
3644                 /* The string will expand by just the number of bytes that
3645                  * occupy two positions.  But we are one afterwards because of
3646                  * the increment just above.  This is the place to put the
3647                  * trailing NUL, and to set the length before we decrement */
3648
3649                 d += two_byte_count;
3650                 SvCUR_set(sv, d - s);
3651                 *d-- = '\0';
3652
3653
3654                 /* Having decremented d, it points to the position to put the
3655                  * very last byte of the expanded string.  Go backwards through
3656                  * the string, copying and expanding as we go, stopping when we
3657                  * get to the part that is invariant the rest of the way down */
3658
3659                 e--;
3660                 while (e >= t) {
3661                     if (NATIVE_BYTE_IS_INVARIANT(*e)) {
3662                         *d-- = *e;
3663                     } else {
3664                         *d-- = UTF8_EIGHT_BIT_LO(*e);
3665                         *d-- = UTF8_EIGHT_BIT_HI(*e);
3666                     }
3667                     e--;
3668                 }
3669             }
3670
3671             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3672                 /* Update pos. We do it at the end rather than during
3673                  * the upgrade, to avoid slowing down the common case
3674                  * (upgrade without pos).
3675                  * pos can be stored as either bytes or characters.  Since
3676                  * this was previously a byte string we can just turn off
3677                  * the bytes flag. */
3678                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3679                 if (mg) {
3680                     mg->mg_flags &= ~MGf_BYTES;
3681                 }
3682                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3683                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3684             }
3685         }
3686     }
3687
3688     /* Mark as UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3689     SvUTF8_on(sv);
3690     return SvCUR(sv);
3691 }
3692
3693 /*
3694 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3695
3696 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3697 If the PV contains a character that cannot fit
3698 in a byte, this conversion will fail;
3699 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3700 true, croaks.
3701
3702 This is not a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3703 use the C<Encode> extension for that.
3704
3705 =cut
3706 */
3707
3708 bool
3709 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ SV *const sv, const bool fail_ok)
3710 {
3711     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3712
3713     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3714         if (SvCUR(sv)) {
3715             U8 *s;
3716             STRLEN len;
3717             int mg_flags = SV_GMAGIC;
3718
3719             if (SvIsCOW(sv)) {
3720                 S_sv_uncow(aTHX_ sv, 0);
3721             }
3722             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3723                 /* update pos */
3724                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3725                 if (mg && mg->mg_len > 0 && mg->mg_flags & MGf_BYTES) {
3726                         mg->mg_len = sv_pos_b2u_flags(sv, mg->mg_len,
3727                                                 SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
3728                         mg_flags = 0; /* sv_pos_b2u does get magic */
3729                 }
3730                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3731                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3732
3733             }
3734             s = (U8 *) SvPV_flags(sv, len, mg_flags);
3735
3736             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3737                 if (fail_ok)
3738                     return FALSE;
3739                 else {
3740                     if (PL_op)
3741                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3742                                    OP_DESC(PL_op));
3743                     else
3744                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3745                 }
3746             }
3747             SvCUR_set(sv, len);
3748         }
3749     }
3750     SvUTF8_off(sv);
3751     return TRUE;
3752 }
3753
3754 /*
3755 =for apidoc sv_utf8_encode
3756
3757 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3758 flag off so that it looks like octets again.
3759
3760 =cut
3761 */
3762
3763 void
3764 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ SV *const sv)
3765 {
3766     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3767
3768     if (SvREADONLY(sv)) {
3769         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3770     }
3771     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3772     SvUTF8_off(sv);
3773 }
3774
3775 /*
3776 =for apidoc sv_utf8_decode
3777
3778 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3779 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3780 so that it looks like a character.  If the PV contains only single-byte
3781 characters, the C<SvUTF8> flag stays off.
3782 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3783
3784 =cut
3785 */
3786
3787 bool
3788 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ SV *const sv)
3789 {
3790     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3791
3792     if (SvPOKp(sv)) {
3793         const U8 *start, *c;
3794         const U8 *e;
3795
3796         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3797          * bytes
3798          */
3799         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3800             return FALSE;
3801
3802         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3803          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3804          */
3805         c = start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3806         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)))
3807             return FALSE;
3808         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3809         while (c < e) {
3810             const U8 ch = *c++;
3811             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3812                 SvUTF8_on(sv);
3813                 break;
3814             }
3815         }
3816         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3817             /* XXX Is this dead code?  XS_utf8_decode calls SvSETMAGIC
3818                    after this, clearing pos.  Does anything on CPAN
3819                    need this? */
3820             /* adjust pos to the start of a UTF8 char sequence */
3821             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3822             if (mg) {
3823                 I32 pos = mg->mg_len;
3824                 if (pos > 0) {
3825                     for (c = start + pos; c > start; c--) {
3826                         if (UTF8_IS_START(*c))
3827                             break;
3828                     }
3829                     mg->mg_len  = c - start;
3830                 }
3831             }
3832             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3833                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3834         }
3835     }
3836     return TRUE;
3837 }
3838
3839 /*
3840 =for apidoc sv_setsv
3841
3842 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3843 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3844 function if the source SV needs to be reused.  Does not handle 'set' magic on
3845 destination SV.  Calls 'get' magic on source SV.  Loosely speaking, it
3846 performs a copy-by-value, obliterating any previous content of the
3847 destination.
3848
3849 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3850 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3851 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3852
3853 =for apidoc sv_setsv_flags
3854
3855 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3856 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3857 function if the source SV needs to be reused.  Does not handle 'set' magic.
3858 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3859 content of the destination.
3860 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3861 C<ssv> if appropriate, else not.  If the C<flags>
3862 parameter has the C<SV_NOSTEAL> bit set then the
3863 buffers of temps will not be stolen.  C<sv_setsv>
3864 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3865
3866 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3867 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3868 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3869
3870 This is the primary function for copying scalars, and most other
3871 copy-ish functions and macros use this underneath.
3872
3873 =cut
3874 */
3875
3876 static void
3877 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3878 {
3879     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa, 3 = recursive isa */
3880     HV *old_stash = NULL;
3881
3882     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3883
3884     if (dtype != SVt_PVGV && !isGV_with_GP(dstr)) {
3885         const char * const name = GvNAME(sstr);
3886         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3887         {
3888             if (dtype >= SVt_PV) {
3889                 SvPV_free(dstr);
3890                 SvPV_set(dstr, 0);
3891                 SvLEN_set(dstr, 0);
3892                 SvCUR_set(dstr, 0);
3893             }
3894             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3895             (void)SvOK_off(dstr);
3896             isGV_with_GP_on(dstr);
3897         }
3898         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3899         if (GvSTASH(dstr))
3900             Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
3901         gv_name_set(MUTABLE_GV(dstr), name, len,
3902                         GV_ADD | (GvNAMEUTF8(sstr) ? SVf_UTF8 : 0 ));
3903         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3904     }
3905
3906     if(GvGP(MUTABLE_GV(sstr))) {
3907         /* If source has method cache entry, clear it */
3908         if(GvCVGEN(sstr)) {
3909             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3910             GvCV_set(sstr, NULL);
3911             GvCVGEN(sstr) = 0;
3912         }
3913         /* If source has a real method, then a method is
3914            going to change */
3915         else if(
3916          GvCV((const GV *)sstr) && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3917         ) {
3918             mro_changes = 1;
3919         }
3920     }
3921
3922     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3923     if(
3924         !mro_changes && GvGP(MUTABLE_GV(dstr)) && GvCVu((const GV *)dstr)
3925      && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3926     ) {
3927         mro_changes = 1;
3928     }
3929
3930     /* We don't need to check the name of the destination if it was not a
3931        glob to begin with. */
3932     if(dtype == SVt_PVGV) {
3933         const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
3934         if(
3935             strEQ(name,"ISA")
3936          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
3937             check its name. */
3938          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3939         )
3940             mro_changes = 2;
3941         else {
3942             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
3943             if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
3944              || (len == 1 && name[0] == ':')) {
3945                 mro_changes = 3;
3946
3947                 /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches on
3948                    its subclasses. */
3949                 if((old_stash = GvHV(dstr)))
3950                     /* Make sure we do not lose it early. */
3951                     SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
3952                      sv_2mortal((SV *)old_stash)
3953                     );
3954             }
3955         }
3956
3957         SvREFCNT_inc_simple_void_NN(sv_2mortal(dstr));
3958     }
3959
3960     /* freeing dstr's GP might free sstr (e.g. *x = $x),
3961      * so temporarily protect it */
3962     ENTER;
3963     SAVEFREESV(SvREFCNT_inc_simple_NN(sstr));
3964     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
3965     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3966     GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(sstr)));
3967     LEAVE;
3968
3969     if (SvTAINTED(sstr))
3970         SvTAINT(dstr);
3971     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3972         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3973         {
3974             GvIMPORTED_on(dstr);
3975         }
3976     GvMULTI_on(dstr);
3977     if(mro_changes == 2) {
3978       if (GvAV((const GV *)sstr)) {
3979         MAGIC *mg;
3980         SV * const sref = (SV *)GvAV((const GV *)dstr);
3981         if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
3982             if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
3983                 AV * const ary = newAV();
3984                 av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
3985                 mg->mg_obj = (SV *)ary;
3986             }
3987             av_push((AV *)mg->mg_obj, SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
3988         }
3989         else sv_magic(sref, dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0);
3990       }
3991       mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3992     }
3993     else if(mro_changes == 3) {
3994         HV * const stash = GvHV(dstr);
3995         if(old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash)
3996             mro_package_moved(
3997                 stash, old_stash,
3998                 (GV *)dstr, 0
3999             );
4000     }
4001     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
4002     if (GvIO(dstr) && dtype == SVt_PVGV) {
4003         DEBUG_o(Perl_deb(aTHX_
4004                         "glob_assign_glob clearing PL_stashcache\n"));
4005         /* It's a cache. It will rebuild itself quite happily.
4006            It's a lot of effort to work out exactly which key (or keys)
4007            might be invalidated by the creation of the this file handle.
4008          */
4009         hv_clear(PL_stashcache);
4010     }
4011     return;
4012 }
4013
4014 void
4015 Perl_gv_setref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
4016 {
4017     SV * const sref = SvRV(sstr);
4018     SV *dref;
4019     const int intro = GvINTRO(dstr);
4020     SV **location;
4021     U8 import_flag = 0;
4022     const U32 stype = SvTYPE(sref);
4023
4024     PERL_ARGS_ASSERT_GV_SETREF;
4025
4026     if (intro) {
4027         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
4028         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
4029         GvEGV(dstr) = MUTABLE_GV(dstr);
4030     }
4031     GvMULTI_on(dstr);
4032     switch (stype) {
4033     case SVt_PVCV:
4034         location = (SV **) &(GvGP(dstr)->gp_cv); /* XXX bypassing GvCV_set */
4035         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
4036         goto common;
4037     case SVt_PVHV:
4038         location = (SV **) &GvHV(dstr);
4039         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
4040         goto common;
4041     case SVt_PVAV:
4042         location = (SV **) &GvAV(dstr);
4043         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
4044         goto common;
4045     case SVt_PVIO:
4046         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
4047         goto common;
4048     case SVt_PVFM:
4049         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
4050         goto common;
4051     default:
4052         location = &GvSV(dstr);
4053         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
4054     common:
4055         if (intro) {
4056             if (stype == SVt_PVCV) {
4057                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (const CV *)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
4058                 if (GvCVGEN(dstr)) {
4059                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
4060                     GvCV_set(dstr, NULL);
4061                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
4062                 }
4063             }
4064             /* SAVEt_GVSLOT takes more room on the savestack and has more
4065                overhead in leave_scope than SAVEt_GENERIC_SV.  But for CVs
4066                leave_scope needs access to the GV so it can reset method
4067                caches.  We must use SAVEt_GVSLOT whenever the type is
4068                SVt_PVCV, even if the stash is anonymous, as the stash may
4069                gain a name somehow before leave_scope. */
4070             if (stype == SVt_PVCV) {
4071                 /* There is no save_pushptrptrptr.  Creating it for this
4072                    one call site would be overkill.  So inline the ss add
4073                    routines here. */
4074                 dSS_ADD;
4075                 SS_ADD_PTR(dstr);
4076                 SS_ADD_PTR(location);
4077                 SS_ADD_PTR(SvREFCNT_inc(*location));
4078                 SS_ADD_UV(SAVEt_GVSLOT);
4079                 SS_ADD_END(4);
4080             }
4081             else SAVEGENERICSV(*location);
4082         }
4083         dref = *location;
4084         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
4085             CV* const cv = MUTABLE_CV(*location);
4086             if (cv) {
4087                 if (!GvCVGEN((const GV *)dstr) &&
4088                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)) &&
4089                     /* redundant check that avoids creating the extra SV
4090                        most of the time: */
4091                     (CvCONST(cv) || ckWARN(WARN_REDEFINE)))
4092                     {
4093                         SV * const new_const_sv =
4094                             CvCONST((const CV *)sref)
4095                                  ? cv_const_sv((const CV *)sref)
4096                                  : NULL;
4097                         report_redefined_cv(
4098                            sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
4099                                 "%"HEKf"::%"HEKf,
4100                                 HEKfARG(
4101                                  HvNAME_HEK(GvSTASH((const GV *)dstr))
4102                                 ),
4103                                 HEKfARG(GvENAME_HEK(MUTABLE_GV(dstr)))
4104                            )),
4105                            cv,
4106                            CvCONST((const CV *)sref) ? &new_const_sv : NULL
4107                         );
4108                     }
4109                 if (!intro)
4110                     cv_ckproto_len_flags(cv, (const GV *)dstr,
4111                                    SvPOK(sref) ? CvPROTO(sref) : NULL,
4112                                    SvPOK(sref) ? CvPROTOLEN(sref) : 0,
4113                                    SvPOK(sref) ? SvUTF8(sref) : 0);
4114             }
4115             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
4116             GvASSUMECV_on(dstr);
4117             if(GvSTASH(dstr)) { /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
4118                 if (intro && GvREFCNT(dstr) > 1) {
4119                     /* temporary remove extra savestack's ref */
4120                     --GvREFCNT(dstr);
4121                     gv_method_changed(dstr);
4122                     ++GvREFCNT(dstr);
4123                 }
4124                 else gv_method_changed(dstr);
4125             }
4126         }
4127         *location = SvREFCNT_inc_simple_NN(sref);
4128         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
4129             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
4130             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
4131         }
4132
4133         if (stype == SVt_PVHV) {
4134             const char * const name = GvNAME((GV*)dstr);
4135             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
4136             if (
4137                 (
4138                    (len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
4139                 || (len == 1 && name[0] == ':')
4140                 )
4141              && (!dref || HvENAME_get(dref))
4142             ) {
4143                 mro_package_moved(
4144                     (HV *)sref, (HV *)dref,
4145                     (GV *)dstr, 0
4146                 );
4147             }
4148         }
4149         else if (
4150             stype == SVt_PVAV && sref != dref
4151          && strEQ(GvNAME((GV*)dstr), "ISA")
4152          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
4153             check its name before doing anything. */
4154          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
4155         ) {
4156             MAGIC *mg;
4157             MAGIC * const omg = dref && SvSMAGICAL(dref)
4158                                  ? mg_find(dref, PERL_MAGIC_isa)
4159                                  : NULL;
4160             if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
4161                 if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
4162                     AV * const ary = newAV();
4163                     av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
4164                     mg->mg_obj = (SV *)ary;
4165                 }
4166                 if (omg) {
4167                     if (SvTYPE(omg->mg_obj) == SVt_PVAV) {
4168                         SV **svp = AvARRAY((AV *)omg->mg_obj);
4169                         I32 items = AvFILLp((AV *)omg->mg_obj) + 1;
4170                         while (items--)
4171                             av_push(
4172                              (AV *)mg->mg_obj,
4173                              SvREFCNT_inc_simple_NN(*svp++)
4174                             );
4175                     }
4176                     else
4177                         av_push(
4178                          (AV *)mg->mg_obj,
4179                          SvREFCNT_inc_simple_NN(omg->mg_obj)
4180                         );
4181                 }
4182                 else
4183                     av_push((AV *)mg->mg_obj,SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
4184             }
4185             else
4186             {
4187                 sv_magic(
4188                  sref, omg ? omg->mg_obj : dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0
4189                 );
4190                 mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa);
4191             }
4192             /* Since the *ISA assignment could have affected more than
4193                one stash, don't call mro_isa_changed_in directly, but let
4194                magic_clearisa do it for us, as it already has the logic for
4195                dealing with globs vs arrays of globs. */
4196             assert(mg);
4197             Perl_magic_clearisa(aTHX_ NULL, mg);
4198         }
4199         else if (stype == SVt_PVIO) {
4200             DEBUG_o(Perl_deb(aTHX_ "gv_setref clearing PL_stashcache\n"));
4201             /* It's a cache. It will rebuild itself quite happily.
4202                It's a lot of effort to work out exactly which key (or keys)
4203                might be invalidated by the creation of the this file handle.
4204             */
4205             hv_clear(PL_stashcache);
4206         }
4207         break;
4208     }
4209     if (!intro) SvREFCNT_dec(dref);
4210     if (SvTAINTED(sstr))
4211         SvTAINT(dstr);
4212     return;
4213 }
4214
4215
4216
4217
4218 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_COW
4219 # include <sys/mman.h>
4220
4221 # ifndef PERL_MEMORY_DEBUG_HEADER_SIZE
4222 #  define PERL_MEMORY_DEBUG_HEADER_SIZE 0
4223 # endif
4224
4225 void
4226 Perl_sv_buf_to_ro(pTHX_ SV *sv)
4227 {
4228     struct perl_memory_debug_header * const header =
4229         (struct perl_memory_debug_header *)(SvPVX(sv)-PERL_MEMORY_DEBUG_HEADER_SIZE);
4230     const MEM_SIZE len = header->size;
4231     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BUF_TO_RO;
4232 # ifdef PERL_TRACK_MEMPOOL
4233     if (!header->readonly) header->readonly = 1;
4234 # endif
4235     if (mprotect(header, len, PROT_READ))
4236         Perl_warn(aTHX_ "mprotect RW for COW string %p %lu failed with %d",
4237                          header, len, errno);
4238 }
4239
4240 static void
4241 S_sv_buf_to_rw(pTHX_ SV *sv)
4242 {
4243     struct perl_memory_debug_header * const header =
4244         (struct perl_memory_debug_header *)(SvPVX(sv)-PERL_MEMORY_DEBUG_HEADER_SIZE);
4245     const MEM_SIZE len = header->size;
4246     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BUF_TO_RW;
4247     if (mprotect(header, len, PROT_READ|PROT_WRITE))
4248         Perl_warn(aTHX_ "mprotect for COW string %p %lu failed with %d",
4249                          header, len, errno);
4250 # ifdef PERL_TRACK_MEMPOOL
4251     header->readonly = 0;
4252 # endif
4253 }
4254
4255 #else
4256 # define sv_buf_to_ro(sv)       NOOP
4257 # define sv_buf_to_rw(sv)       NOOP
4258 #endif
4259
4260 void
4261 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, SV* sstr, const I32 flags)
4262 {
4263     U32 sflags;
4264     int dtype;
4265     svtype stype;
4266
4267     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
4268
4269     if (UNLIKELY( sstr == dstr ))
4270         return;
4271
4272     if (SvIS_FREED(dstr)) {
4273         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
4274                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
4275     }
4276     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
4277     if (UNLIKELY( !sstr ))
4278         sstr = &PL_sv_undef;
4279     if (SvIS_FREED(sstr)) {
4280         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
4281                    (void*)sstr, (void*)dstr);
4282     }
4283     stype = SvTYPE(sstr);
4284     dtype = SvTYPE(dstr);
4285
4286     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
4287
4288     switch (stype) {
4289     case SVt_NULL:
4290       undef_sstr:
4291         if (LIKELY( dtype != SVt_PVGV && dtype != SVt_PVLV )) {
4292             (void)SvOK_off(dstr);
4293             return;
4294         }
4295         break;
4296     case SVt_IV:
4297         if (SvIOK(sstr)) {
4298             switch (dtype) {
4299             case SVt_NULL:
4300                 /* For performance, we inline promoting to type SVt_IV. */
4301                 /* We're starting from SVt_NULL, so provided that define is
4302                  * actual 0, we don't have to unset any SV type flags
4303                  * to promote to SVt_IV. */
4304                 STATIC_ASSERT_STMT(SVt_NULL == 0);
4305                 SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(dstr);
4306                 SvFLAGS(dstr) |= SVt_IV;
4307                 break;
4308             case SVt_NV:
4309             case SVt_PV:
4310                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4311                 break;
4312             case SVt_PVGV:
4313             case SVt_PVLV:
4314                 goto end_of_first_switch;
4315             }
4316             (void)SvIOK_only(dstr);
4317             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
4318             if (SvIsUV(sstr))
4319                 SvIsUV_on(dstr);
4320             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
4321                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
4322                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
4323                may say).  */
4324             assert(!SvTAINTED(sstr));
4325             return;
4326         }
4327         if (!SvROK(sstr))
4328             goto undef_sstr;
4329         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
4330             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
4331         break;
4332
4333     case SVt_NV:
4334         if (LIKELY( SvNOK(sstr) )) {
4335             switch (dtype) {
4336             case SVt_NULL:
4337             case SVt_IV:
4338                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
4339                 break;
4340             case SVt_PV:
4341             case SVt_PVIV:
4342                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
4343                 break;
4344             case SVt_PVGV:
4345             case SVt_PVLV:
4346                 goto end_of_first_switch;
4347             }
4348             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4349             (void)SvNOK_only(dstr);
4350             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
4351                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
4352                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
4353                may say).  */
4354             assert(!SvTAINTED(sstr));
4355             return;
4356         }
4357         goto undef_sstr;
4358
4359     case SVt_PV:
4360         if (dtype < SVt_PV)
4361             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
4362         break;
4363     case SVt_PVIV:
4364         if (dtype < SVt_PVIV)
4365             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4366         break;
4367     case SVt_PVNV:
4368         if (dtype < SVt_PVNV)
4369             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
4370         break;
4371     default:
4372         {
4373         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
4374         if (PL_op)
4375             /* diag_listed_as: Bizarre copy of %s */
4376             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4377         else
4378             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
4379         }
4380         NOT_REACHED; /* NOTREACHED */
4381
4382     case SVt_REGEXP:
4383       upgregexp:
4384         if (dtype < SVt_REGEXP)
4385         {
4386             if (dtype >= SVt_PV) {
4387                 SvPV_free(dstr);
4388                 SvPV_set(dstr, 0);
4389                 SvLEN_set(dstr, 0);
4390                 SvCUR_set(dstr, 0);
4391             }
4392             sv_upgrade(dstr, SVt_REGEXP);
4393         }
4394         break;
4395
4396         case SVt_INVLIST:
4397     case SVt_PVLV:
4398     case SVt_PVGV:
4399     case SVt_PVMG:
4400         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
4401             mg_get(sstr);
4402             if (SvTYPE(sstr) != stype)
4403                 stype = SvTYPE(sstr);
4404         }
4405         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVLV) {
4406                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4407                     return;
4408         }
4409         if (stype == SVt_PVLV)
4410         {
4411             if (isREGEXP(sstr)) goto upgregexp;
4412             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
4413         }
4414         else
4415             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
4416     }
4417  end_of_first_switch:
4418
4419     /* dstr may have been upgraded.  */
4420     dtype = SvTYPE(dstr);
4421     sflags = SvFLAGS(sstr);
4422
4423     if (UNLIKELY( dtype == SVt_PVCV )) {
4424         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
4425         if (SvOK(sstr)) {
4426             STRLEN len;
4427             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
4428
4429             SvGROW(dstr, len + 1);
4430             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
4431             SvCUR_set(dstr, len);
4432             SvPOK_only(dstr);
4433             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
4434             CvAUTOLOAD_off(dstr);
4435         } else {
4436             SvOK_off(dstr);
4437         }
4438     }
4439     else if (UNLIKELY(dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV
4440              || dtype == SVt_PVFM))
4441     {
4442         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
4443         if (PL_op)
4444             /* diag_listed_as: Cannot copy to %s */
4445             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4446         else
4447             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
4448     } else if (sflags & SVf_ROK) {
4449         if (isGV_with_GP(dstr)
4450             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(SvRV(sstr))) {
4451             sstr = SvRV(sstr);
4452             if (sstr == dstr) {
4453                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
4454                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
4455                 {
4456                     GvIMPORTED_on(dstr);
4457                 }
4458                 GvMULTI_on(dstr);
4459                 return;
4460             }
4461             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4462             return;
4463         }
4464
4465         if (dtype >= SVt_PV) {
4466             if (isGV_with_GP(dstr)) {
4467                 gv_setref(dstr, sstr);
4468                 return;
4469             }
4470             if (SvPVX_const(dstr)) {
4471                 SvPV_free(dstr);
4472                 SvLEN_set(dstr, 0);
4473                 SvCUR_set(dstr, 0);
4474             }
4475         }
4476         (void)SvOK_off(dstr);
4477         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
4478         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
4479         assert(!(sflags & SVp_NOK));
4480         assert(!(sflags & SVp_IOK));
4481         assert(!(sflags & SVf_NOK));
4482         assert(!(sflags & SVf_IOK));
4483     }
4484     else if (isGV_with_GP(dstr)) {
4485         if (!(sflags & SVf_OK)) {
4486             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
4487                            "Undefined value assigned to typeglob");
4488         }
4489         else {
4490             GV *gv = gv_fetchsv_nomg(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
4491             if (dstr != (const SV *)gv) {
4492                 const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
4493                 const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
4494                 HV *old_stash = NULL;
4495                 bool reset_isa = FALSE;
4496                 if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
4497                  || (len == 1 && name[0] == ':')) {
4498                     /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches
4499                        on its subclasses. */
4500                     if((old_stash = GvHV(dstr))) {
4501                         /* Make sure we do not lose it early. */
4502                         SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
4503                          sv_2mortal((SV *)old_stash)
4504                         );
4505                     }
4506                     reset_isa = TRUE;
4507                 }
4508
4509                 if (GvGP(dstr)) {
4510                     SvREFCNT_inc_simple_void_NN(sv_2mortal(dstr));
4511                     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
4512                 }
4513                 GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(gv)));
4514
4515                 if (reset_isa) {
4516                     HV * const stash = GvHV(dstr);
4517                     if(
4518                         old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash
4519                     )
4520                         mro_package_moved(
4521                          stash, old_stash,
4522                          (GV *)dstr, 0
4523                         );
4524                 }
4525             }
4526         }
4527     }
4528     else if ((dtype == SVt_REGEXP || dtype == SVt_PVLV)
4529           && (stype == SVt_REGEXP || isREGEXP(sstr))) {
4530         reg_temp_copy((REGEXP*)dstr, (REGEXP*)sstr);
4531     }
4532     else if (sflags & SVp_POK) {
4533         const STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4534         const STRLEN len = SvLEN(sstr);
4535
4536         /*
4537          * We have three basic ways to copy the string:
4538          *
4539          *  1. Swipe
4540          *  2. Copy-on-write
4541          *  3. Actual copy
4542          * 
4543          * Which we choose is based on various factors.  The following
4544          * things are listed in order of speed, fastest to slowest:
4545          *  - Swipe
4546          *  - Copying a short string
4547          *  - Copy-on-write bookkeeping
4548          *  - malloc
4549          *  - Copying a long string
4550          * 
4551          * We swipe the string (steal the string buffer) if the SV on the
4552          * rhs is about to be freed anyway (TEMP and refcnt==1).  This is a
4553          * big win on long strings.  It should be a win on short strings if
4554          * SvPVX_const(dstr) has to be allocated.  If not, it should not 
4555          * slow things down, as SvPVX_const(sstr) would have been freed
4556          * soon anyway.
4557          * 
4558          * We also steal the buffer from a PADTMP (operator target) if it
4559          * is â€˜long enough’.  For short strings, a swipe does not help
4560          * here, as it causes more malloc calls the next time the target
4561          * is used.  Benchmarks show that even if SvPVX_const(dstr) has to
4562          * be allocated it is still not worth swiping PADTMPs for short
4563          * strings, as the savings here are small.
4564          * 
4565          * If swiping is not an option, then we see whether it is
4566          * worth using copy-on-write.  If the lhs already has a buf-
4567          * fer big enough and the string is short, we skip it and fall back
4568          * to method 3, since memcpy is faster for short strings than the
4569          * later bookkeeping overhead that copy-on-write entails.
4570
4571          * If the rhs is not a copy-on-write string yet, then we also
4572          * consider whether the buffer is too large relative to the string
4573          * it holds.  Some operations such as readline allocate a large
4574          * buffer in the expectation of reusing it.  But turning such into
4575          * a COW buffer is counter-productive because it increases memory
4576          * usage by making readline allocate a new large buffer the sec-
4577          * ond time round.  So, if the buffer is too large, again, we use
4578          * method 3 (copy).
4579          * 
4580          * Finally, if there is no buffer on the left, or the buffer is too 
4581          * small, then we use copy-on-write and make both SVs share the
4582          * string buffer.
4583          *
4584          */
4585
4586         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
4587            and doing it now facilitates the COW check.  */
4588         (void)SvPOK_only(dstr);
4589
4590         if (
4591                  (              /* Either ... */
4592                                 /* slated for free anyway (and not COW)? */
4593                     (sflags & (SVs_TEMP|SVf_IsCOW)) == SVs_TEMP
4594                                 /* or a swipable TARG */
4595                  || ((sflags &
4596                            (SVs_PADTMP|SVf_READONLY|SVf_PROTECT|SVf_IsCOW))
4597                        == SVs_PADTMP
4598                                 /* whose buffer is worth stealing */
4599                      && CHECK_COWBUF_THRESHOLD(cur,len)
4600                     )
4601                  ) &&
4602                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
4603                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
4604                                         /* and we're allowed to steal temps */
4605                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
4606                  len)             /* and really is a string */
4607         {       /* Passes the swipe test.  */
4608             if (SvPVX_const(dstr))      /* we know that dtype >= SVt_PV */
4609                 SvPV_free(dstr);
4610             SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4611             SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4612             SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4613
4614             SvTEMP_off(dstr);
4615             (void)SvOK_off(sstr);       /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4616             SvPV_set(sstr, NULL);
4617             SvLEN_set(sstr, 0);
4618             SvCUR_set(sstr, 0);
4619             SvTEMP_off(sstr);
4620         }
4621         else if (flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS
4622               &&
4623 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
4624                  (sflags & SVf_IsCOW
4625                    ? (!len ||
4626                        (  (CHECK_COWBUF_THRESHOLD(cur,len) || SvLEN(dstr) < cur+1)
4627                           /* If this is a regular (non-hek) COW, only so
4628                              many COW "copies" are possible. */
4629                        && CowREFCNT(sstr) != SV_COW_REFCNT_MAX  ))
4630                    : (  (sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4631                      && !(SvFLAGS(dstr) & SVf_BREAK)
4632                      && CHECK_COW_THRESHOLD(cur,len) && cur+1 < len
4633                      && (CHECK_COWBUF_THRESHOLD(cur,len) || SvLEN(dstr) < cur+1)
4634                     ))
4635 #else
4636                  sflags & SVf_IsCOW
4637               && !(SvFLAGS(dstr) & SVf_BREAK)
4638 #endif
4639             ) {
4640             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
4641                copy-on-write.  */
4642             if (DEBUG_C_TEST) {
4643                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
4644                 sv_dump(sstr);
4645                 sv_dump(dstr);
4646             }
4647 #ifdef PERL_ANY_COW
4648             if (!(sflags & SVf_IsCOW)) {
4649                     SvIsCOW_on(sstr);
4650                     CowREFCNT(sstr) = 0;
4651             }
4652 #endif
4653             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
4654                 SvPV_free(dstr);
4655             }
4656
4657 #ifdef PERL_ANY_COW
4658             if (len) {
4659                     if (sflags & SVf_IsCOW) {
4660                         sv_buf_to_rw(sstr);
4661                     }
4662                     CowREFCNT(sstr)++;
4663                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4664                     sv_buf_to_ro(sstr);
4665             } else
4666 #endif
4667             {
4668                     /* SvIsCOW_shared_hash */
4669                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4670                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
4671
4672                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
4673                     SvPV_set(dstr,
4674                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
4675             }
4676             SvLEN_set(dstr, len);
4677             SvCUR_set(dstr, cur);
4678             SvIsCOW_on(dstr);
4679         } else {
4680             /* Failed the swipe test, and we cannot do copy-on-write either.
4681                Have to copy the string.  */
4682             SvGROW(dstr, cur + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
4683             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),cur,char);
4684             SvCUR_set(dstr, cur);
4685             *SvEND(dstr) = '\0';
4686         }
4687         if (sflags & SVp_NOK) {
4688             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4689         }
4690         if (sflags & SVp_IOK) {
4691             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4692             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
4693                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
4694             if (sflags & SVf_IVisUV)
4695                 SvIsUV_on(dstr);
4696         }
4697         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
4698         {
4699             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
4700             if (smg) {
4701                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4702                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4703                 SvRMAGICAL_on(dstr);
4704             }
4705         }
4706     }
4707     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
4708         (void)SvOK_off(dstr);
4709         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
4710         if (sflags & SVp_IOK) {
4711             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4712             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4713         }
4714         if (sflags & SVp_NOK) {
4715             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4716         }
4717     }
4718     else {
4719         if (isGV_with_GP(sstr)) {
4720             gv_efullname3(dstr, MUTABLE_GV(sstr), "*");
4721         }
4722         else
4723             (void)SvOK_off(dstr);
4724     }
4725     if (SvTAINTED(sstr))
4726         SvTAINT(dstr);
4727 }
4728
4729 /*
4730 =for apidoc sv_setsv_mg
4731
4732 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4733
4734 =cut
4735 */
4736
4737 void
4738 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
4739 {
4740     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
4741
4742     sv_setsv(dstr,sstr);
4743     SvSETMAGIC(dstr);
4744 }
4745
4746 #ifdef PERL_ANY_COW
4747 #  define SVt_COW SVt_PV
4748 SV *
4749 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
4750 {
4751     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4752     STRLEN len = SvLEN(sstr);
4753     char *new_pv;
4754 #if defined(PERL_DEBUG_READONLY_COW) && defined(PERL_COPY_ON_WRITE)
4755     const bool already = cBOOL(SvIsCOW(sstr));
4756 #endif
4757
4758     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
4759
4760     if (DEBUG_C_TEST) {
4761         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
4762                       (void*)sstr, (void*)dstr);
4763         sv_dump(sstr);
4764         if (dstr)
4765                     sv_dump(dstr);
4766     }
4767
4768     if (dstr) {
4769         if (SvTHINKFIRST(dstr))
4770             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
4771         else if (SvPVX_const(dstr))
4772             Safefree(SvPVX_mutable(dstr));
4773     }
4774     else
4775         new_SV(dstr);
4776     SvUPGRADE(dstr, SVt_COW);
4777
4778     assert (SvPOK(sstr));
4779     assert (SvPOKp(sstr));
4780
4781     if (SvIsCOW(sstr)) {
4782
4783         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4784             /* source is a COW shared hash key.  */
4785             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4786                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4787             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4788             goto common_exit;
4789         }
4790         assert(SvCUR(sstr)+1 < SvLEN(sstr));
4791         assert(CowREFCNT(sstr) < SV_COW_REFCNT_MAX);
4792     } else {
4793         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4794         SvUPGRADE(sstr, SVt_COW);
4795         SvIsCOW_on(sstr);
4796         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4797                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4798         CowREFCNT(sstr) = 0;    
4799     }
4800 #  ifdef PERL_DEBUG_READONLY_COW
4801     if (already) sv_buf_to_rw(sstr);
4802 #  endif
4803     CowREFCNT(sstr)++;  
4804     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4805     sv_buf_to_ro(sstr);
4806
4807   common_exit:
4808     SvPV_set(dstr, new_pv);
4809     SvFLAGS(dstr) = (SVt_COW|SVf_POK|SVp_POK|SVf_IsCOW);
4810     if (SvUTF8(sstr))
4811         SvUTF8_on(dstr);
4812     SvLEN_set(dstr, len);
4813     SvCUR_set(dstr, cur);
4814     if (DEBUG_C_TEST) {
4815         sv_dump(dstr);
4816     }
4817     return dstr;
4818 }
4819 #endif
4820
4821 /*
4822 =for apidoc sv_setpvn
4823
4824 Copies a string (possibly containing embedded C<NUL> characters) into an SV.
4825 The C<len> parameter indicates the number of
4826 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4827 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_setpvn_mg>>.
4828
4829 =cut
4830 */
4831
4832 void
4833 Perl_sv_setpvn(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr, const STRLEN len)
4834 {
4835     char *dptr;
4836
4837     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4838
4839     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4840     if (!ptr) {
4841         (void)SvOK_off(sv);
4842         return;
4843     }
4844     else {
4845         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4846         const IV iv = len;
4847         if (iv < 0)
4848             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen %"
4849                        IVdf, iv);
4850     }
4851     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4852
4853     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4854     Move(ptr,dptr,len,char);
4855     dptr[len] = '\0';
4856     SvCUR_set(sv, len);
4857     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4858     SvTAINT(sv);
4859     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) CvAUTOLOAD_off(sv);
4860 }
4861
4862 /*
4863 =for apidoc sv_setpvn_mg
4864
4865 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4866
4867 =cut
4868 */
4869
4870 void
4871 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr, const STRLEN len)
4872 {
4873     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4874
4875     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4876     SvSETMAGIC(sv);
4877 }
4878
4879 /*
4880 =for apidoc sv_setpv
4881
4882 Copies a string into an SV.  The string must be terminated with a C<NUL>
4883 character.
4884 Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_setpv_mg>>.
4885
4886 =cut
4887 */
4888
4889 void
4890 Perl_sv_setpv(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr)
4891 {
4892     STRLEN len;
4893
4894     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4895
4896     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4897     if (!ptr) {
4898         (void)SvOK_off(sv);
4899         return;
4900     }
4901     len = strlen(ptr);
4902     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4903
4904     SvGROW(sv, len + 1);
4905     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4906     SvCUR_set(sv, len);
4907     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4908     SvTAINT(sv);
4909     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) CvAUTOLOAD_off(sv);
4910 }
4911
4912 /*
4913 =for apidoc sv_setpv_mg
4914
4915 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4916
4917 =cut
4918 */
4919
4920 void
4921 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr)
4922 {
4923     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4924
4925     sv_setpv(sv,ptr);
4926     SvSETMAGIC(sv);
4927 }
4928
4929 void
4930 Perl_sv_sethek(pTHX_ SV *const sv, const HEK *const hek)
4931 {
4932     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETHEK;
4933
4934     if (!hek) {
4935         return;
4936     }
4937
4938     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
4939         sv_setsv(sv, *(SV**)HEK_KEY(hek));
4940         return;
4941     } else {
4942         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
4943         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
4944             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
4945             char *as_utf8 = (char *)bytes_to_utf8((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
4946             sv_usepvn_flags(sv, as_utf8, utf8_len, SV_HAS_TRAILING_NUL);
4947             SvUTF8_on(sv);
4948             return;
4949         } else if (flags & HVhek_UNSHARED) {
4950             sv_setpvn(sv, HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
4951             if (HEK_UTF8(hek))
4952                 SvUTF8_on(sv);
4953             else SvUTF8_off(sv);
4954             return;
4955         }
4956         {
4957             SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4958             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4959             SvPV_free(sv);
4960             SvPV_set(sv,(char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
4961             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
4962             SvLEN_set(sv, 0);
4963             SvIsCOW_on(sv);
4964             SvPOK_on(sv);
4965             if (HEK_UTF8(hek))
4966                 SvUTF8_on(sv);
4967             else SvUTF8_off(sv);
4968             return;
4969         }
4970     }
4971 }
4972
4973
4974 /*
4975 =for apidoc sv_usepvn_flags
4976
4977 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4978 string is stored inside the SV, but sv_usepvn allows the SV to use an
4979 outside string.  C<ptr> should point to memory that was allocated
4980 by L<C<Newx>|perlclib/Memory Management and String Handling>.  It must be
4981 the start of a C<Newx>-ed block of memory, and not a pointer to the
4982 middle of it (beware of L<C<OOK>|perlguts/Offsets> and copy-on-write),
4983 and not be from a non-C<Newx> memory allocator like C<malloc>.  The
4984 string length, C<len>, must be supplied.  By default this function
4985 will C<Renew> (i.e. realloc, move) the memory pointed to by C<ptr>,
4986 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4987 giving it to C<sv_usepvn>, and neither should any pointers from "behind"
4988 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4989
4990 If S<C<flags & SV_SMAGIC>> is true, will call C<SvSETMAGIC>.  If
4991 S<C<flags> & SV_HAS_TRAILING_NUL>> is true, then C<ptr[len]> must be C<NUL>,
4992 and the realloc
4993 will be skipped (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4994 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>).
4995
4996 =cut
4997 */
4998
4999 void
5000 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
5001 {
5002     STRLEN allocate;
5003
5004     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
5005
5006     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5007     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
5008     if (!ptr) {
5009         (void)SvOK_off(sv);
5010         if (flags & SV_SMAGIC)
5011             SvSETMAGIC(sv);
5012         return;
5013     }
5014     if (SvPVX_const(sv))
5015         SvPV_free(sv);
5016
5017 #ifdef DEBUGGING
5018     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
5019         assert(ptr[len] == '\0');
5020 #endif
5021
5022     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
5023         ? len + 1 :
5024 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
5025         len + 1;
5026 #else 
5027         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
5028 #endif
5029     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
5030         /* It's long enough - do nothing.
5031            Specifically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
5032     } else {
5033 #ifdef DEBUGGING
5034         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
5035         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
5036         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
5037         PoisonFree(ptr,len,char);
5038         Safefree(ptr);
5039         ptr = new_ptr;
5040 #else
5041         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
5042 #endif
5043     }
5044 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
5045     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
5046 #else
5047     SvLEN_set(sv, allocate);
5048 #endif
5049     SvCUR_set(sv, len);
5050     SvPV_set(sv, ptr);
5051     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
5052         ptr[len] = '\0';
5053     }
5054     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
5055     SvTAINT(sv);
5056     if (flags & SV_SMAGIC)
5057         SvSETMAGIC(sv);
5058 }
5059
5060 /*
5061 =for apidoc sv_force_normal_flags
5062
5063 Undo various types of fakery on an SV, where fakery means
5064 "more than" a string: if the PV is a shared string, make
5065 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
5066 an C<xpvmg>; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
5067 we do the copy, and is also used locally; if this is a
5068 vstring, drop the vstring magic.  If C<SV_COW_DROP_PV> is set
5069 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
5070 C<SvPOK_off> rather than making a copy.  (Used where this
5071 scalar is about to be set to some other value.)  In addition,
5072 the C<flags> parameter gets passed to C<sv_unref_flags()>
5073 when unreffing.  C<sv_force_normal> calls this function
5074 with flags set to 0.
5075
5076 This function is expected to be used to signal to perl that this SV is
5077 about to be written to, and any extra book-keeping needs to be taken care
5078 of.  Hence, it croaks on read-only values.
5079
5080 =cut
5081 */
5082
5083 static void
5084 S_sv_uncow(pTHX_ SV * const sv, const U32 flags)
5085 {
5086     assert(SvIsCOW(sv));
5087     {
5088 #ifdef PERL_ANY_COW
5089         const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
5090         const STRLEN len = SvLEN(sv);
5091         const STRLEN cur = SvCUR(sv);
5092
5093         if (DEBUG_C_TEST) {
5094                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5095                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
5096                               (long) flags);
5097                 sv_dump(sv);
5098         }
5099         SvIsCOW_off(sv);
5100 # ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
5101         if (len) {
5102             /* Must do this first, since the CowREFCNT uses SvPVX and
5103             we need to write to CowREFCNT, or de-RO the whole buffer if we are
5104             the only owner left of the buffer. */
5105             sv_buf_to_rw(sv); /* NOOP if RO-ing not supported */
5106             {
5107                 U8 cowrefcnt = CowREFCNT(sv);
5108                 if(cowrefcnt != 0) {
5109                     cowrefcnt--;
5110                     CowREFCNT(sv) = cowrefcnt;
5111                     sv_buf_to_ro(sv);
5112                     goto copy_over;
5113                 }
5114             }
5115             /* Else we are the only owner of the buffer. */
5116         }
5117         else
5118 # endif
5119         {
5120             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
5121             copy_over:
5122             SvPV_set(sv, NULL);
5123             SvCUR_set(sv, 0);
5124             SvLEN_set(sv, 0);
5125             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
5126                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
5127                 SvPOK_off(sv);
5128             } else {
5129                 SvGROW(sv, cur + 1);
5130                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
5131                 SvCUR_set(sv, cur);
5132                 *SvEND(sv) = '\0';
5133             }
5134             if (len) {
5135             } else {
5136                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
5137             }
5138             if (DEBUG_C_TEST) {
5139                 sv_dump(sv);
5140             }
5141         }
5142 #else
5143             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
5144             const STRLEN len = SvCUR(sv);
5145             SvIsCOW_off(sv);
5146             SvPV_set(sv, NULL);
5147             SvLEN_set(sv, 0);
5148             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
5149                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
5150                 SvPOK_off(sv);
5151             } else {
5152                 SvGROW(sv, len + 1);
5153                 Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
5154                 *SvEND(sv) = '\0';
5155             }
5156             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
5157 #endif
5158     }
5159 }
5160
5161 void
5162 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ SV *const sv, const U32 flags)
5163 {
5164     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
5165
5166     if (SvREADONLY(sv))
5167         Perl_croak_no_modify();
5168     else if (SvIsCOW(sv) && LIKELY(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV))
5169         S_sv_uncow(aTHX_ sv, flags);
5170     if (SvROK(sv))
5171         sv_unref_flags(sv, flags);
5172     else if (SvFAKE(sv) && isGV_with_GP(sv))
5173         sv_unglob(sv, flags);
5174     else if (SvFAKE(sv) && isREGEXP(sv)) {
5175         /* Need to downgrade the REGEXP to a simple(r) scalar. This is analogous
5176            to sv_unglob. We only need it here, so inline it.  */
5177         const bool islv = SvTYPE(sv) == SVt_PVLV;
5178         const svtype new_type =
5179           islv ? SVt_NULL : SvMAGIC(sv) || SvSTASH(sv) ? SVt_PVMG : SVt_PV;
5180         SV *const temp = newSV_type(new_type);
5181         regexp *const temp_p = ReANY((REGEXP *)sv);
5182
5183         if (new_type == SVt_PVMG) {
5184             SvMAGIC_set(temp, SvMAGIC(sv));
5185             SvMAGIC_set(sv, NULL);
5186             SvSTASH_set(temp, SvSTASH(sv));
5187             SvSTASH_set(sv, NULL);
5188         }
5189         if (!islv) SvCUR_set(temp, SvCUR(sv));
5190         /* Remember that SvPVX is in the head, not the body.  But
5191            RX_WRAPPED is in the body. */
5192         assert(ReANY((REGEXP *)sv)->mother_re);
5193         /* Their buffer is already owned by someone else. */
5194         if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
5195             /* SvLEN is already 0.  For SVt_REGEXP, we have a brand new
5196                zeroed body.  For SVt_PVLV, it should have been set to 0
5197                before turning into a regexp. */
5198             assert(!SvLEN(islv ? sv : temp));
5199             sv->sv_u.svu_pv = 0;
5200         }
5201         else {
5202             sv->sv_u.svu_pv = savepvn(RX_WRAPPED((REGEXP *)sv), SvCUR(sv));
5203             SvLEN_set(islv ? sv : temp, SvCUR(sv)+1);
5204             SvPOK_on(sv);
5205         }
5206
5207         /* Now swap the rest of the bodies. */
5208
5209         SvFAKE_off(sv);
5210         if (!islv) {
5211             SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
5212             SvFLAGS(sv) |= new_type;
5213             SvANY(sv) = SvANY(temp);
5214         }
5215
5216         SvFLAGS(temp) &= ~(SVTYPEMASK);
5217         SvFLAGS(temp) |= SVt_REGEXP|SVf_FAKE;
5218         SvANY(temp) = temp_p;
5219         temp->sv_u.svu_rx = (regexp *)temp_p;
5220
5221         SvREFCNT_dec_NN(temp);
5222     }
5223     else if (SvVOK(sv)) sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_vstring);
5224 }
5225
5226 /*
5227 =for apidoc sv_chop
5228
5229 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
5230 C<SvPOK(sv)>, or at least C<SvPOKp(sv)>, must be true and C<ptr> must be a
5231 pointer to somewhere inside the string buffer.  C<ptr> becomes the first
5232 character of the adjusted string.  Uses the C<OOK> hack.  On return, only
5233 C<SvPOK(sv)> and C<SvPOKp(sv)> among the C<OK> flags will be true.
5234
5235 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
5236 refer to the same chunk of data.
5237
5238 The unfortunate similarity of this function's name to that of Perl's C<chop>
5239 operator is strictly coincidental.  This function works from the left;
5240 C<chop> works from the right.
5241
5242 =cut
5243 */
5244
5245 void
5246 Perl_sv_chop(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr)
5247 {
5248     STRLEN delta;
5249     STRLEN old_delta;
5250     U8 *p;
5251 #ifdef DEBUGGING
5252     const U8 *evacp;
5253     STRLEN evacn;
5254 #endif
5255     STRLEN max_delta;
5256
5257     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
5258
5259     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
5260         return;
5261     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
5262     if (!delta) {
5263         /* Nothing to do.  */
5264         return;
5265     }
5266     max_delta = SvLEN(sv) ? SvLEN(sv) : SvCUR(sv);
5267     if (delta > max_delta)
5268         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p, start=%p, end=%p",
5269                    ptr, SvPVX_const(sv), SvPVX_const(sv) + max_delta);
5270     /* SvPVX(sv) may move in SV_CHECK_THINKFIRST(sv), so don't use ptr any more */
5271     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
5272     SvPOK_only_UTF8(sv);
5273
5274     if (!SvOOK(sv)) {
5275         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
5276             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
5277             const STRLEN len = SvCUR(sv);
5278             SvGROW(sv, len + 1);
5279             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
5280             *SvEND(sv) = '\0';
5281         }
5282         SvOOK_on(sv);
5283         old_delta = 0;
5284     } else {
5285         SvOOK_offset(sv, old_delta);
5286     }
5287     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
5288     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
5289     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
5290
5291     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
5292
5293 #ifdef DEBUGGING
5294     /* how many bytes were evacuated?  we will fill them with sentinel
5295        bytes, except for the part holding the new offset of course. */
5296     evacn = delta;
5297     if (old_delta)
5298         evacn += (old_delta < 0x100 ? 1 : 1 + sizeof(STRLEN));
5299     assert(evacn);
5300     assert(evacn <= delta + old_delta);
5301     evacp = p - evacn;
5302 #endif
5303
5304     /* This sets 'delta' to the accumulated value of all deltas so far */
5305     delta += old_delta;
5306     assert(delta);
5307
5308     /* If 'delta' fits in a byte, store it just prior to the new beginning of
5309      * the string; otherwise store a 0 byte there and store 'delta' just prior
5310      * to that, using as many bytes as a STRLEN occupies.  Thus it overwrites a
5311      * portion of the chopped part of the string */
5312     if (delta < 0x100) {
5313         *--p = (U8) delta;
5314     } else {
5315         *--p = 0;
5316         p -= sizeof(STRLEN);
5317         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
5318     }
5319
5320 #ifdef DEBUGGING
5321     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
5322        using it.  */
5323     while (p > evacp) {
5324         --p;
5325         *p = (U8)PTR2UV(p);
5326     }
5327 #endif
5328 }
5329
5330 /*
5331 =for apidoc sv_catpvn
5332
5333 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
5334 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
5335 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
5336 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<L</sv_catpvn_mg>>.
5337
5338 =for apidoc sv_catpvn_flags
5339
5340 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
5341 C<len> indicates number of bytes to copy.
5342
5343 By default, the string appended is assumed to be valid UTF-8 if the SV has
5344 the UTF-8 status set, and a string of bytes otherwise.  One can force the
5345 appended string to be interpreted as UTF-8 by supplying the C<SV_CATUTF8>
5346 flag, and as bytes by supplying the C<SV_CATBYTES> flag; the SV or the
5347 string appended will be upgraded to UTF-8 if necessary.
5348
5349 If C<flags> has the C<SV_SMAGIC> bit set, will
5350 C<mg_set> on C<dsv> afterwards if appropriate.
5351 C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
5352 in terms of this function.
5353
5354 =cut
5355 */
5356
5357 void
5358 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ SV *const dsv, const char *sstr, const STRLEN slen, const I32 flags)
5359 {
5360     STRLEN dlen;
5361     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
5362
5363     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
5364     assert((flags & (SV_CATBYTES|SV_CATUTF8)) != (SV_CATBYTES|SV_CATUTF8));
5365
5366     if (!(flags & SV_CATBYTES) || !SvUTF8(dsv)) {
5367       if (flags & SV_CATUTF8 && !SvUTF8(dsv)) {
5368          sv_utf8_upgrade_flags_grow(dsv, 0, slen + 1);
5369          dlen = SvCUR(dsv);
5370       }
5371       else SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
5372       if (sstr == dstr)
5373         sstr = SvPVX_const(dsv);
5374       Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
5375       SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
5376     }
5377     else {
5378         /* We inline bytes_to_utf8, to avoid an extra malloc. */
5379         const char * const send = sstr + slen;
5380         U8 *d;
5381
5382         /* Something this code does not account for, which I think is
5383            impossible; it would require the same pv to be treated as
5384            bytes *and* utf8, which would indicate a bug elsewhere. */
5385         assert(sstr != dstr);
5386
5387         SvGROW(dsv, dlen + slen * 2 + 1);
5388         d = (U8 *)SvPVX(dsv) + dlen;
5389
5390         while (sstr < send) {
5391             append_utf8_from_native_byte(*sstr, &d);
5392             sstr++;
5393         }
5394         SvCUR_set(dsv, d-(const U8 *)SvPVX(dsv));
5395     }
5396     *SvEND(dsv) = '\0';
5397     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
5398     SvTAINT(dsv);
5399     if (flags & SV_SMAGIC)
5400         SvSETMAGIC(dsv);
5401 }
5402
5403 /*
5404 =for apidoc sv_catsv
5405
5406 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in SV
5407 C<dsv>.  If C<ssv> is null, does nothing; otherwise modifies only C<dsv>.
5408 Handles 'get' magic on both SVs, but no 'set' magic.  See C<L</sv_catsv_mg>>
5409 and C<L</sv_catsv_nomg>>.
5410
5411 =for apidoc sv_catsv_flags
5412
5413 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in SV
5414 C<dsv>.  If C<ssv> is null, does nothing; otherwise modifies only C<dsv>.
5415 If C<flags> has the C<SV_GMAGIC> bit set, will call C<mg_get> on both SVs if
5416 appropriate.  If C<flags> has the C<SV_SMAGIC> bit set, C<mg_set> will be called on
5417 the modified SV afterward, if appropriate.  C<sv_catsv>, C<sv_catsv_nomg>,
5418 and C<sv_catsv_mg> are implemented in terms of this function.
5419
5420 =cut */
5421
5422 void
5423 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, SV *const ssv, const I32 flags)
5424 {
5425     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
5426
5427     if (ssv) {
5428         STRLEN slen;
5429         const char *spv = SvPV_flags_const(ssv, slen, flags);
5430         if (flags & SV_GMAGIC)
5431                 SvGETMAGIC(dsv);
5432         sv_catpvn_flags(dsv, spv, slen,
5433                             DO_UTF8(ssv) ? SV_CATUTF8 : SV_CATBYTES);
5434         if (flags & SV_SMAGIC)
5435                 SvSETMAGIC(dsv);
5436     }
5437 }
5438
5439 /*
5440 =for apidoc sv_catpv
5441
5442 Concatenates the C<NUL>-terminated string onto the end of the string which is
5443 in the SV.
5444 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
5445 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
5446 C<L</sv_catpv_mg>>.
5447
5448 =cut */
5449
5450 void
5451 Perl_sv_catpv(pTHX_ SV *const sv, const char *ptr)
5452 {
5453     STRLEN len;
5454     STRLEN tlen;
5455     char *junk;
5456
5457     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
5458
5459     if (!ptr)
5460         return;
5461     junk = SvPV_force(sv, tlen);
5462     len = strlen(ptr);
5463     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
5464     if (ptr == junk)
5465         ptr = SvPVX_const(sv);
5466     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
5467     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
5468     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
5469     SvTAINT(sv);
5470 }
5471
5472 /*
5473 =for apidoc sv_catpv_flags
5474
5475 Concatenates the C<NUL>-terminated string onto the end of the string which is
5476 in the SV.
5477 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should
5478 be valid UTF-8.  If C<flags> has the C<SV_SMAGIC> bit set, will C<mg_set>
5479 on the modified SV if appropriate.
5480
5481 =cut
5482 */
5483
5484 void
5485 Perl_sv_catpv_flags(pTHX_ SV *dstr, const char *sstr, const I32 flags)
5486 {
5487     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_FLAGS;
5488     sv_catpvn_flags(dstr, sstr, strlen(sstr), flags);
5489 }
5490
5491 /*
5492 =for apidoc sv_catpv_mg
5493
5494 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
5495
5496 =cut
5497 */
5498
5499 void
5500 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const ptr)
5501 {
5502     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
5503
5504     sv_catpv(sv,ptr);
5505     SvSETMAGIC(sv);
5506 }
5507
5508 /*
5509 =for apidoc newSV
5510
5511 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
5512 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
5513 trailing C<NUL> is also reserved.  (C<SvPOK> is not set for the SV even if string
5514 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
5515
5516 In 5.9.3, C<newSV()> replaces the older C<NEWSV()> API, and drops the first
5517 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
5518 This aid has been superseded by a new build option, C<PERL_MEM_LOG> (see
5519 L<perlhacktips/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
5520 modules supporting older perls.
5521
5522 =cut
5523 */
5524
5525 SV *
5526 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
5527 {
5528     SV *sv;
5529
5530     new_SV(sv);
5531     if (len) {
5532         sv_grow(sv, len + 1);
5533     }
5534     return sv;
5535 }
5536 /*
5537 =for apidoc sv_magicext
5538
5539 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary.  Applies the
5540 supplied C<vtable> and returns a pointer to the magic added.
5541
5542 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
5543 In particular, you can add magic to C<SvREADONLY> SVs, and add more than
5544 one instance of the same C<how>.
5545
5546 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
5547 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
5548 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
5549 to contain an SV* and is stored as-is with its C<REFCNT> incremented.
5550
5551 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
5552
5553 =cut
5554 */
5555 MAGIC * 
5556 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5557                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
5558 {
5559     MAGIC* mg;
5560
5561     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
5562
5563     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
5564     Newxz(mg, 1, MAGIC);
5565     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
5566     SvMAGIC_set(sv, mg);
5567
5568     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
5569        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
5570        would prevent such objects being freed, we look for such loops
5571        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
5572
5573        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
5574        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
5575
5576     */
5577     if (!obj || obj == sv ||
5578         how == PERL_MAGIC_arylen ||
5579         how == PERL_MAGIC_symtab ||
5580         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
5581             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (const HV *)sv
5582              || GvAV(obj) == (const AV *)sv || GvCV(obj) == (const CV *)sv
5583              || GvIOp(obj) == (const IO *)sv || GvFORM(obj) == (const CV *)sv)))
5584     {
5585         mg->mg_obj = obj;
5586     }
5587     else {
5588         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
5589         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5590     }
5591
5592     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
5593        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
5594        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
5595        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
5596        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
5597        reference.
5598     */
5599
5600     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
5601         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (const IO *)sv)
5602     {
5603       sv_rvweaken(obj);
5604     }
5605
5606     mg->mg_type = how;
5607     mg->mg_len = namlen;
5608     if (name) {
5609         if (namlen > 0)
5610             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
5611         else if (namlen == HEf_SVKEY) {
5612             /* Yes, this is casting away const. This is only for the case of
5613                HEf_SVKEY. I think we need to document this aberation of the
5614                constness of the API, rather than making name non-const, as
5615                that change propagating outwards a long way.  */
5616             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV *)name);
5617         } else
5618             mg->mg_ptr = (char *) name;
5619     }
5620     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
5621
5622     mg_magical(sv);
5623     return mg;
5624 }
5625
5626 MAGIC *
5627 Perl_sv_magicext_mglob(pTHX_ SV *sv)
5628 {
5629     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT_MGLOB;
5630     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVLV && LvTYPE(sv) == 'y') {
5631         /* This sv is only a delegate.  //g magic must be attached to
5632            its target. */
5633         vivify_defelem(sv);
5634         sv = LvTARG(sv);
5635     }
5636     return sv_magicext(sv, NULL, PERL_MAGIC_regex_global,
5637                        &PL_vtbl_mglob, 0, 0);
5638 }
5639
5640 /*
5641 =for apidoc sv_magic
5642
5643 Adds magic to an SV.  First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if
5644 necessary, then adds a new magic item of type C<how> to the head of the
5645 magic list.
5646
5647 See C<L</sv_magicext>> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
5648 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
5649
5650 You need to use C<sv_magicext> to add magic to C<SvREADONLY> SVs and also
5651 to add more than one instance of the same C<how>.
5652
5653 =cut
5654 */
5655
5656 void
5657 Perl_sv_magic(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how,
5658              const char *const name, const I32 namlen)
5659 {
5660     const MGVTBL *vtable;
5661     MAGIC* mg;
5662     unsigned int flags;
5663     unsigned int vtable_index;
5664
5665     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
5666
5667     if (how < 0 || (unsigned)how >= C_ARRAY_LENGTH(PL_magic_data)
5668         || ((flags = PL_magic_data[how]),
5669             (vtable_index = flags & PERL_MAGIC_VTABLE_MASK)
5670             > magic_vtable_max))
5671         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
5672
5673     /* PERL_MAGIC_ext is reserved for use by extensions not perl internals.
5674        Useful for attaching extension internal data to perl vars.
5675        Note that multiple extensions may clash if magical scalars
5676        etc holding private data from one are passed to another. */
5677
5678     vtable = (vtable_index == magic_vtable_max)
5679         ? NULL : PL_magic_vtables + vtable_index;
5680
5681     if (SvREADONLY(sv)) {
5682         if (
5683             !PERL_MAGIC_TYPE_READONLY_ACCEPTABLE(how)
5684            )
5685         {
5686             Perl_croak_no_modify();
5687         }
5688     }
5689     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
5690         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
5691             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
5692                existing one
5693              */
5694             if (how == PERL_MAGIC_taint)
5695                 mg->mg_len |= 1;
5696             return;
5697         }
5698     }
5699
5700     /* Force pos to be stored as characters, not bytes. */
5701     if (SvMAGICAL(sv) && DO_UTF8(sv)
5702       && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global))
5703       && mg->mg_len != -1
5704       && mg->mg_flags & MGf_BYTES) {
5705         mg->mg_len = (SSize_t)sv_pos_b2u_flags(sv, (STRLEN)mg->mg_len,
5706                                                SV_CONST_RETURN);
5707         mg->mg_flags &= ~MGf_BYTES;
5708     }
5709
5710     /* Rest of work is done else where */
5711     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
5712
5713     switch (how) {
5714     case PERL_MAGIC_taint:
5715         mg->mg_len = 1;
5716         break;
5717     case PERL_MAGIC_ext:
5718     case PERL_MAGIC_dbfile:
5719         SvRMAGICAL_on(sv);
5720         break;
5721     }
5722 }
5723
5724 static int
5725 S_sv_unmagicext_flags(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl, const U32 flags)
5726 {
5727     MAGIC* mg;
5728     MAGIC** mgp;
5729
5730     assert(flags <= 1);
5731
5732     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
5733         return 0;
5734     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
5735     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
5736         const MGVTBL* const virt = mg->mg_virtual;
5737         if (mg->mg_type == type && (!flags || virt == vtbl)) {
5738             *mgp = mg->mg_moremagic;
5739             if (virt && virt->svt_free)
5740                 virt->svt_free(aTHX_ sv, mg);
5741             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
5742                 if (mg->mg_len > 0)
5743                     Safefree(mg->mg_ptr);
5744                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
5745                     SvREFCNT_dec(MUTABLE_SV(mg->mg_ptr));
5746                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
5747                     Safefree(mg->mg_ptr);
5748             }
5749             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
5750                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
5751             Safefree(mg);
5752         }
5753         else
5754             mgp = &mg->mg_moremagic;
5755     }
5756     if (SvMAGIC(sv)) {
5757         if (SvMAGICAL(sv))      /* if we're under save_magic, wait for restore_magic; */
5758             mg_magical(sv);     /*    else fix the flags now */
5759     }
5760     else {
5761         SvMAGICAL_off(sv);
5762         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
5763     }
5764     return 0;
5765 }
5766
5767 /*
5768 =for apidoc sv_unmagic
5769
5770 Removes all magic of type C<type> from an SV.
5771
5772 =cut
5773 */
5774
5775 int
5776 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
5777 {
5778     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
5779     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, NULL, 0);
5780 }
5781
5782 /*
5783 =for apidoc sv_unmagicext
5784
5785 Removes all magic of type C<type> with the specified C<vtbl> from an SV.
5786
5787 =cut
5788 */
5789
5790 int
5791 Perl_sv_unmagicext(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl)
5792 {
5793     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGICEXT;
5794     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, vtbl, 1);
5795 }
5796
5797 /*
5798 =for apidoc sv_rvweaken
5799
5800 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
5801 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
5802 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
5803 associated with that magic.  If the RV is magical, set magic will be
5804 called after the RV is cleared.
5805
5806 =cut
5807 */
5808
5809 SV *
5810 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
5811 {
5812     SV *tsv;
5813
5814     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
5815
5816     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
5817         return sv;
5818     if (!SvROK(sv))
5819         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
5820     else if (SvWEAKREF(sv)) {
5821         Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
5822         return sv;
5823     }
5824     else if (SvREADONLY(sv)) croak_no_modify();
5825     tsv = SvRV(sv);
5826     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
5827     SvWEAKREF_on(sv);
5828     SvREFCNT_dec_NN(tsv);
5829     return sv;
5830 }
5831
5832 /*
5833 =for apidoc sv_get_backrefs
5834
5835 If C<sv> is the target of a weak reference then it returns the back
5836 references structure associated with the sv; otherwise return C<NULL>.
5837
5838 When returning a non-null result the type of the return is relevant. If it
5839 is an AV then the elements of the AV are the weak reference RVs which
5840 point at this item. If it is any other type then the item itself is the
5841 weak reference.
5842
5843 See also C<Perl_sv_add_backref()>, C<Perl_sv_del_backref()>,
5844 C<Perl_sv_kill_backrefs()>
5845
5846 =cut
5847 */
5848
5849 SV *
5850 Perl_sv_get_backrefs(SV *const sv)
5851 {
5852     SV *backrefs= NULL;
5853
5854     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GET_BACKREFS;
5855
5856     /* find slot to store array or singleton backref */
5857
5858     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV) {
5859         if (SvOOK(sv)) {
5860             struct xpvhv_aux * const iter = HvAUX((HV *)sv);
5861             backrefs = (SV *)iter->xhv_backreferences;
5862         }
5863     } else if (SvMAGICAL(sv)) {
5864         MAGIC *mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_backref);
5865         if (mg)
5866             backrefs = mg->mg_obj;
5867     }
5868     return backrefs;
5869 }
5870
5871 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
5872  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
5873  *
5874  * As an optimisation, if there's only one backref and it's not an AV,
5875  * store it directly in the HvAUX or mg_obj slot, avoiding the need to
5876  * allocate an AV. (Whether the slot holds an AV tells us whether this is
5877  * active.)
5878  */
5879
5880 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5881  *
5882  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5883  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV, from the
5884  * xhv_backreferences field. The array is created with a refcount
5885  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5886  * picked on before its parent to have its refcount decremented by the
5887  * random zapper, it won't actually be freed, meaning it's still there for
5888  * when its parent gets freed.
5889  *
5890  * When the parent SV is freed, the extra ref is killed by
5891  * Perl_sv_kill_backrefs.  The other ref is killed, in the case of magic,
5892  * by mg_free() / MGf_REFCOUNTED, or for a hash, by Perl_hv_kill_backrefs.
5893  *
5894  * When a single backref SV is stored directly, it is not reference
5895  * counted.
5896  */
5897
5898 void
5899 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5900 {
5901     SV **svp;
5902     AV *av = NULL;
5903     MAGIC *mg = NULL;
5904
5905     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5906
5907     /* find slot to store array or singleton backref */
5908
5909     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5910         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5911     } else {
5912         if (SvMAGICAL(tsv))
5913             mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5914         if (!mg)
5915             mg = sv_magicext(tsv, NULL, PERL_MAGIC_backref, &PL_vtbl_backref, NULL, 0);
5916         svp = &(mg->mg_obj);
5917     }
5918
5919     /* create or retrieve the array */
5920
5921     if (   (!*svp && SvTYPE(sv) == SVt_PVAV)
5922         || (*svp && SvTYPE(*svp) != SVt_PVAV)
5923     ) {
5924         /* create array */
5925         if (mg)
5926             mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5927         av = newAV();
5928         AvREAL_off(av);
5929         SvREFCNT_inc_simple_void_NN(av);
5930         /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5931         av_extend(av, *svp ? 2 : 1);
5932         if (*svp) {
5933             /* move single existing backref to the array */
5934             AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = *svp; /* av_push() */
5935         }
5936         *svp = (SV*)av;
5937     }
5938     else {
5939         av = MUTABLE_AV(*svp);
5940         if (!av) {
5941             /* optimisation: store single backref directly in HvAUX or mg_obj */
5942             *svp = sv;
5943             return;
5944         }
5945         assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5946         if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5947             av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5948         }
5949     }
5950     /* push new backref */
5951     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5952 }
5953
5954 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5955  * with the SV we point to.
5956  */
5957
5958 void
5959 Perl_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5960 {
5961     SV **svp = NULL;
5962
5963     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5964
5965     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5966         if (SvOOK(tsv))
5967             svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5968     }
5969     else if (SvIS_FREED(tsv) && PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT) {
5970         /* It's possible for the the last (strong) reference to tsv to have
5971            become freed *before* the last thing holding a weak reference.
5972            If both survive longer than the backreferences array, then when
5973            the referent's reference count drops to 0 and it is freed, it's
5974            not able to chase the backreferences, so they aren't NULLed.
5975
5976            For example, a CV holds a weak reference to its stash. If both the
5977            CV and the stash survive longer than the backreferences array,
5978            and the CV gets picked for the SvBREAK() treatment first,
5979            *and* it turns out that the stash is only being kept alive because
5980            of an our variable in the pad of the CV, then midway during CV
5981            destruction the stash gets freed, but CvSTASH() isn't set to NULL.
5982            It ends up pointing to the freed HV. Hence it's chased in here, and
5983            if this block wasn't here, it would hit the !svp panic just below.
5984
5985            I don't believe that "better" destruction ordering is going to help
5986            here - during global destruction there's always going to be the
5987            chance that something goes out of order. We've tried to make it
5988            foolproof before, and it only resulted in evolutionary pressure on
5989            fools. Which made us look foolish for our hubris. :-(
5990         */
5991         return;
5992     }
5993     else {
5994         MAGIC *const mg
5995             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5996         svp =  mg ? &(mg->mg_obj) : NULL;
5997     }
5998
5999     if (!svp)
6000         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, svp=0");
6001     if (!*svp) {
6002         /* It's possible that sv is being freed recursively part way through the
6003            freeing of tsv. If this happens, the backreferences array of tsv has
6004            already been freed, and so svp will be NULL. If this is the case,
6005            we should not panic. Instead, nothing needs doing, so return.  */
6006         if (PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT && SvREFCNT(tsv) == 0)
6007             return;
6008         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, *svp=%p phase=%s refcnt=%" UVuf,
6009                    (void*)*svp, PL_phase_names[PL_phase], (UV)SvREFCNT(tsv));
6010     }
6011
6012     if (SvTYPE(*svp) == SVt_PVAV) {
6013 #ifdef DEBUGGING
6014         int count = 1;
6015 #endif
6016         AV * const av = (AV*)*svp;
6017         SSize_t fill;
6018         assert(!SvIS_FREED(av));
6019         fill = AvFILLp(av);
6020         assert(fill > -1);
6021         svp = AvARRAY(av);
6022         /* for an SV with N weak references to it, if all those
6023          * weak refs are deleted, then sv_del_backref will be called
6024          * N times and O(N^2) compares will be done within the backref
6025          * array. To ameliorate this potential slowness, we:
6026          * 1) make sure this code is as tight as possible;
6027          * 2) when looking for SV, look for it at both the head and tail of the
6028          *    array first before searching the rest, since some create/destroy
6029          *    patterns will cause the backrefs to be freed in order.
6030          */
6031         if (*svp == sv) {
6032             AvARRAY(av)++;
6033             AvMAX(av)--;
6034         }
6035         else {
6036             SV **p = &svp[fill];
6037             SV *const topsv = *p;
6038             if (topsv != sv) {
6039 #ifdef DEBUGGING
6040                 count = 0;
6041 #endif
6042                 while (--p > svp) {
6043                     if (*p == sv) {
6044                         /* We weren't the last entry.
6045                            An unordered list has this property that you
6046                            can take the last element off the end to fill
6047                            the hole, and it's still an unordered list :-)
6048                         */
6049                         *p = topsv;
6050 #ifdef DEBUGGING
6051                         count++;
6052 #else
6053                         break; /* should only be one */
6054 #endif
6055                     }
6056                 }
6057             }
6058         }
6059         assert(count ==1);
6060         AvFILLp(av) = fill-1;
6061     }
6062     else if (SvIS_FREED(*svp) && PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT) {
6063         /* freed AV; skip */
6064     }
6065     else {
6066         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
6067         if (*svp != sv)
6068             Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref, *svp=%p, sv=%p",
6069                        (void*)*svp, (void*)sv);
6070         *svp = NULL;
6071     }
6072
6073 }
6074
6075 void
6076 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
6077 {
6078     SV **svp;
6079     SV **last;
6080     bool is_array;
6081
6082     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
6083
6084     if (!av)
6085         return;
6086
6087     /* after multiple passes through Perl_sv_clean_all() for a thingy
6088      * that has badly leaked, the backref array may have gotten freed,
6089      * since we only protect it against 1 round of cleanup */
6090     if (SvIS_FREED(av)) {
6091         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
6092             return;
6093         Perl_croak(aTHX_
6094                    "panic: magic_killbackrefs (freed backref AV/SV)");
6095     }
6096
6097
6098     is_array = (SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
6099     if (is_array) {
6100         assert(!SvIS_FREED(av));
6101         svp = AvARRAY(av);
6102         if (svp)
6103             last = svp + AvFILLp(av);
6104     }
6105     else {
6106         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
6107         svp = (SV**)&av;
6108         last = svp;
6109     }
6110
6111     if (svp) {
6112         while (svp <= last) {
6113             if (*svp) {
6114                 SV *const referrer = *svp;
6115                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
6116                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
6117                     assert(SvROK(referrer));
6118                     SvRV_set(referrer, 0);
6119                     SvOK_off(referrer);
6120                     SvWEAKREF_off(referrer);
6121                     SvSETMAGIC(referrer);
6122                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
6123                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
6124                     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVHV); /* stash backref */
6125                     /* You lookin' at me?  */
6126                     assert(GvSTASH(referrer));
6127                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
6128                     GvSTASH(referrer) = 0;
6129                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVCV ||
6130                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVFM) {
6131                     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV) { /* stash backref */
6132                         /* You lookin' at me?  */
6133                         assert(CvSTASH(referrer));
6134                         assert(CvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
6135                         SvANY(MUTABLE_CV(referrer))->xcv_stash = 0;
6136                     }
6137                     else {
6138                         assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
6139                         /* You lookin' at me?  */
6140                         assert(CvGV(referrer));
6141                         assert(CvGV(referrer) == (const GV *)sv);
6142                         anonymise_cv_maybe(MUTABLE_GV(sv),
6143                                                 MUTABLE_CV(referrer));
6144                     }
6145
6146                 } else {
6147                     Perl_croak(aTHX_
6148                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
6149                                (UV)SvFLAGS(referrer));
6150                 }
6151
6152                 if (is_array)
6153                     *svp = NULL;
6154             }
6155             svp++;
6156         }
6157     }
6158     if (is_array) {
6159         AvFILLp(av) = -1;
6160         SvREFCNT_dec_NN(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
6161     }
6162     return;
6163 }
6164
6165 /*
6166 =for apidoc sv_insert
6167
6168 Inserts a string at the specified offset/length within the SV.  Similar to
6169 the Perl C<substr()> function.  Handles get magic.
6170
6171 =for apidoc sv_insert_flags
6172
6173 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed to the
6174 C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
6175
6176 =cut
6177 */
6178
6179 void
6180 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
6181 {
6182     char *big;
6183     char *mid;
6184     char *midend;
6185     char *bigend;
6186     SSize_t i;          /* better be sizeof(STRLEN) or bad things happen */
6187     STRLEN curlen;
6188
6189     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
6190
6191     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
6192     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
6193     if (offset + len > curlen) {
6194         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
6195         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
6196         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
6197     }
6198
6199     SvTAINT(bigstr);
6200     i = littlelen - len;
6201     if (i > 0) {                        /* string might grow */
6202         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
6203         mid = big + offset + len;
6204         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
6205         bigend += i;
6206         *bigend = '\0';
6207         while (midend > mid)            /* shove everything down */
6208             *--bigend = *--midend;
6209         Move(little,big+offset,littlelen,char);
6210         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
6211         SvSETMAGIC(bigstr);
6212         return;
6213     }
6214     else if (i == 0) {
6215         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
6216         SvSETMAGIC(bigstr);
6217         return;
6218     }
6219
6220     big = SvPVX(bigstr);
6221     mid = big + offset;
6222     midend = mid + len;
6223     bigend = big + SvCUR(bigstr);
6224
6225     if (midend > bigend)
6226         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert, midend=%p, bigend=%p",
6227                    midend, bigend);
6228
6229     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
6230         if (littlelen) {
6231             Move(little, mid, littlelen,char);
6232             mid += littlelen;
6233         }
6234         i = bigend - midend;
6235         if (i > 0) {
6236             Move(midend, mid, i,char);
6237             mid += i;
6238         }
6239         *mid = '\0';
6240         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
6241     }
6242     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
6243         midend -= littlelen;
6244         mid = midend;
6245         Move(big, midend - i, i, char);
6246         sv_chop(bigstr,midend-i);
6247         if (littlelen)
6248             Move(little, mid, littlelen,char);
6249     }
6250     else if (littlelen) {
6251         midend -= littlelen;
6252         sv_chop(bigstr,midend);
6253         Move(little,midend,littlelen,char);
6254     }
6255     else {
6256         sv_chop(bigstr,midend);
6257     }
6258     SvSETMAGIC(bigstr);
6259 }
6260
6261 /*
6262 =for apidoc sv_replace
6263
6264 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
6265 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
6266 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
6267 and any magic in the source is discarded.
6268 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
6269 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
6270
6271 =cut
6272 */
6273
6274 void
6275 Perl_sv_replace(pTHX_ SV *const sv, SV *const nsv)
6276 {
6277     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
6278
6279     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
6280
6281     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
6282     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
6283         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace()"
6284                    " (%" UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
6285     }
6286     if (SvMAGICAL(sv)) {
6287         if (SvMAGICAL(nsv))
6288             mg_free(nsv);
6289         else
6290             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
6291         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
6292         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
6293         SvMAGICAL_off(sv);
6294         SvMAGIC_set(sv, NULL);
6295     }
6296     SvREFCNT(sv) = 0;
6297     sv_clear(sv);
6298     assert(!SvREFCNT(sv));
6299 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
6300     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
6301     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
6302     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
6303     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
6304 #else
6305     StructCopy(nsv,sv,SV);
6306 #endif
6307     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
6308         SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv);
6309     }
6310         
6311
6312     SvREFCNT(sv) = refcnt;
6313     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
6314     SvREFCNT(nsv) = 0;
6315     del_SV(nsv);
6316 }
6317
6318 /* We're about to free a GV which has a CV that refers back to us.
6319  * If that CV will outlive us, make it anonymous (i.e. fix up its CvGV
6320  * field) */
6321
6322 STATIC void
6323 S_anonymise_cv_maybe(pTHX_ GV *gv, CV* cv)
6324 {
6325     SV *gvname;
6326     GV *anongv;
6327
6328     PERL_ARGS_ASSERT_ANONYMISE_CV_MAYBE;
6329
6330     /* be assertive! */
6331     assert(SvREFCNT(gv) == 0);
6332     assert(isGV(gv) && isGV_with_GP(gv));
6333     assert(GvGP(gv));
6334     assert(!CvANON(cv));
6335     assert(CvGV(cv) == gv);
6336     assert(!CvNAMED(cv));
6337
6338     /* will the CV shortly be freed by gp_free() ? */
6339     if (GvCV(gv) == cv && GvGP(gv)->gp_refcnt < 2 && SvREFCNT(cv) < 2) {
6340         SvANY(cv)->xcv_gv_u.xcv_gv = NULL;
6341         return;
6342     }
6343
6344     /* if not, anonymise: */
6345     gvname = (GvSTASH(gv) && HvNAME(GvSTASH(gv)) && HvENAME(GvSTASH(gv)))
6346                     ? newSVhek(HvENAME_HEK(GvSTASH(gv)))
6347                     : newSVpvn_flags( "__ANON__", 8, 0 );
6348     sv_catpvs(gvname, "::__ANON__");
6349     anongv = gv_fetchsv(gvname, GV_ADDMULTI, SVt_PVCV);
6350     SvREFCNT_dec_NN(gvname);
6351
6352     CvANON_on(cv);
6353     CvCVGV_RC_on(cv);
6354     SvANY(cv)->xcv_gv_u.xcv_gv = MUTABLE_GV(SvREFCNT_inc(anongv));
6355 }
6356
6357
6358 /*
6359 =for apidoc sv_clear
6360
6361 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
6362 and free the body itself.  The SV's head is I<not> freed, although
6363 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
6364 to be live during global destruction etc.
6365 This function should only be called when C<REFCNT> is zero.  Most of the time
6366 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
6367 instead.
6368
6369 =cut
6370 */
6371
6372 void
6373 Perl_sv_clear(pTHX_ SV *const orig_sv)
6374 {
6375     dVAR;
6376     HV *stash;
6377     U32 type;
6378     const struct body_details *sv_type_details;
6379     SV* iter_sv = NULL;
6380     SV* next_sv = NULL;
6381     SV *sv = orig_sv;
6382     STRLEN hash_index = 0; /* initialise to make Coverity et al happy.
6383                               Not strictly necessary */
6384
6385     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
6386
6387     /* within this loop, sv is the SV currently being freed, and
6388      * iter_sv is the most recent AV or whatever that's being iterated
6389      * over to provide more SVs */
6390
6391     while (sv) {
6392
6393         type = SvTYPE(sv);
6394
6395         assert(SvREFCNT(sv) == 0);
6396         assert(SvTYPE(sv) != (svtype)SVTYPEMASK);
6397
6398         if (type <= SVt_IV) {
6399             /* See the comment in sv.h about the collusion between this
6400              * early return and the overloading of the NULL slots in the
6401              * size table.  */
6402             if (SvROK(sv))
6403                 goto free_rv;
6404             SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
6405             SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
6406             goto free_head;
6407         }
6408
6409         /* objs are always >= MG, but pad names use the SVs_OBJECT flag
6410            for another purpose  */
6411         assert(!SvOBJECT(sv) || type >= SVt_PVMG);
6412
6413         if (type >= SVt_PVMG) {
6414             if (SvOBJECT(sv)) {
6415                 if (!curse(sv, 1)) goto get_next_sv;
6416                 type = SvTYPE(sv); /* destructor may have changed it */
6417             }
6418             /* Free back-references before magic, in case the magic calls
6419              * Perl code that has weak references to sv. */
6420             if (type == SVt_PVHV) {
6421                 Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
6422                 if (SvMAGIC(sv))
6423                     mg_free(sv);
6424             }
6425             else if (SvMAGIC(sv)) {
6426                 /* Free back-references before other types of magic. */
6427                 sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_backref);
6428                 mg_free(sv);
6429             }
6430             SvMAGICAL_off(sv);
6431         }
6432         switch (type) {
6433             /* case SVt_INVLIST: */
6434         case SVt_PVIO:
6435             if (IoIFP(sv) &&
6436                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
6437                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
6438                 IoIFP(sv) != PerlIO_stderr() &&
6439                 !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6440             {
6441                 io_close(MUTABLE_IO(sv), NULL, FALSE,
6442                          (IoTYPE(sv) == IoTYPE_WRONLY ||
6443                           IoTYPE(sv) == IoTYPE_RDWR   ||
6444                           IoTYPE(sv) == IoTYPE_APPEND));
6445             }
6446             if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6447                 PerlDir_close(IoDIRP(sv));
6448             IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
6449             Safefree(IoTOP_NAME(sv));
6450             Safefree(IoFMT_NAME(sv));
6451             Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
6452             if ((const GV *)sv == PL_statgv)
6453                 PL_statgv = NULL;
6454             goto freescalar;
6455         case SVt_REGEXP:
6456             /* FIXME for plugins */
6457           freeregexp:
6458             pregfree2((REGEXP*) sv);
6459             goto freescalar;
6460         case SVt_PVCV:
6461         case SVt_PVFM:
6462             cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
6463             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6464              * However it does have a back reference to us, which needs to
6465              * be cleared.  */
6466             if ((stash = CvSTASH(sv)))
6467                 sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6468             goto freescalar;
6469         case SVt_PVHV:
6470             if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
6471                 PL_last_swash_hv = NULL;
6472             }
6473             if (HvTOTALKEYS((HV*)sv) > 0) {
6474                 const HEK *hek;
6475                 /* this statement should match the one at the beginning of
6476                  * hv_undef_flags() */
6477                 if (   PL_phase != PERL_PHASE_DESTRUCT
6478                     && (hek = HvNAME_HEK((HV*)sv)))
6479                 {
6480                     if (PL_stashcache) {
6481                         DEBUG_o(Perl_deb(aTHX_
6482                             "sv_clear clearing PL_stashcache for '%"HEKf
6483                             "'\n",
6484                              HEKfARG(hek)));
6485                         (void)hv_deletehek(PL_stashcache,
6486                                            hek, G_DISCARD);
6487                     }
6488                     hv_name_set((HV*)sv, NULL, 0, 0);
6489                 }
6490
6491                 /* save old iter_sv in unused SvSTASH field */
6492                 assert(!SvOBJECT(sv));
6493                 SvSTASH(sv) = (HV*)iter_sv;
6494                 iter_sv = sv;
6495
6496                 /* save old hash_index in unused SvMAGIC field */
6497                 assert(!SvMAGICAL(sv));
6498                 assert(!SvMAGIC(sv));
6499                 ((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_hash_index = hash_index;
6500                 hash_index = 0;
6501
6502                 next_sv = Perl_hfree_next_entry(aTHX_ (HV*)sv, &hash_index);
6503                 goto get_next_sv; /* process this new sv */
6504             }
6505             /* free empty hash */
6506             Perl_hv_undef_flags(aTHX_ MUTABLE_HV(sv), HV_NAME_SETALL);
6507             assert(!HvARRAY((HV*)sv));
6508             break;
6509         case SVt_PVAV:
6510             {
6511                 AV* av = MUTABLE_AV(sv);
6512                 if (PL_comppad == av) {
6513                     PL_comppad = NULL;
6514                     PL_curpad = NULL;
6515                 }
6516                 if (AvREAL(av) && AvFILLp(av) > -1) {
6517                     next_sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6518                     /* save old iter_sv in top-most slot of AV,
6519                      * and pray that it doesn't get wiped in the meantime */
6520                     AvARRAY(av)[AvMAX(av)] = iter_sv;
6521                     iter_sv = sv;
6522                     goto get_next_sv; /* process this new sv */
6523                 }
6524                 Safefree(AvALLOC(av));
6525             }
6526
6527             break;
6528         case SVt_PVLV:
6529             if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
6530                 SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
6531                 HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
6532                 PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
6533             }
6534             else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
6535                 SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
6536             if (isREGEXP(sv)) goto freeregexp;
6537             /* FALLTHROUGH */
6538         case SVt_PVGV:
6539             if (isGV_with_GP(sv)) {
6540                 if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
6541                    && HvENAME_get(stash))
6542                     mro_method_changed_in(stash);
6543                 gp_free(MUTABLE_GV(sv));
6544                 if (GvNAME_HEK(sv))
6545                     unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
6546                 /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6547                  * However it does have a back reference to us, which
6548                  * needs to be cleared.  */
6549                 if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
6550                         sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6551             }
6552             /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs
6553              * in the interpreter struct that we should check and tidy in
6554              * a similar fashion to this:  */
6555             /* See also S_sv_unglob, which does the same thing. */
6556             if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
6557                 PL_last_in_gv = NULL;
6558             else if ((const GV *)sv == PL_statgv)
6559                 PL_statgv = NULL;
6560             else if ((const GV *)sv == PL_stderrgv)
6561                 PL_stderrgv = NULL;
6562             /* FALLTHROUGH */
6563         case SVt_PVMG:
6564         case SVt_PVNV:
6565         case SVt_PVIV:
6566         case SVt_INVLIST:
6567         case SVt_PV:
6568           freescalar:
6569             /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to
6570              * free it.  */
6571             if (SvOOK(sv)) {
6572                 STRLEN offset;
6573                 SvOOK_offset(sv, offset);
6574                 SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
6575                 /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
6576             }
6577             if (SvROK(sv)) {
6578             free_rv:
6579                 {
6580                     SV * const target = SvRV(sv);
6581                     if (SvWEAKREF(sv))
6582                         sv_del_backref(target, sv);
6583                     else
6584                         next_sv = target;
6585                 }
6586             }
6587 #ifdef PERL_ANY_COW
6588             else if (SvPVX_const(sv)
6589                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6590                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6591             {
6592                 if (SvIsCOW(sv)) {
6593                     if (DEBUG_C_TEST) {
6594                         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
6595                         sv_dump(sv);
6596                     }
6597                     if (SvLEN(sv)) {
6598                         if (CowREFCNT(sv)) {
6599                             sv_buf_to_rw(sv);
6600                             CowREFCNT(sv)--;
6601                             sv_buf_to_ro(sv);
6602                             SvLEN_set(sv, 0);
6603                         }
6604                     } else {
6605                         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6606                     }
6607
6608                 }
6609                 if (SvLEN(sv)) {
6610                     Safefree(SvPVX_mutable(sv));
6611                 }
6612             }
6613 #else
6614             else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv)
6615                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6616                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6617                 Safefree(SvPVX_mutable(sv));
6618             else if (SvPVX_const(sv) && SvIsCOW(sv)) {
6619                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6620             }
6621 #endif
6622             break;
6623         case SVt_NV:
6624             break;
6625         }
6626
6627       free_body:
6628
6629         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
6630         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
6631
6632         sv_type_details = bodies_by_type + type;
6633         if (sv_type_details->arena) {
6634             del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
6635                      &PL_body_roots[type]);
6636         }
6637         else if (sv_type_details->body_size) {
6638             safefree(SvANY(sv));
6639         }
6640
6641       free_head:
6642         /* caller is responsible for freeing the head of the original sv */
6643         if (sv != orig_sv && !SvREFCNT(sv))
6644             del_SV(sv);
6645
6646         /* grab and free next sv, if any */
6647       get_next_sv:
6648         while (1) {
6649             sv = NULL;
6650             if (next_sv) {
6651                 sv = next_sv;
6652                 next_sv = NULL;
6653             }
6654             else if (!iter_sv) {
6655                 break;
6656             } else if (SvTYPE(iter_sv) == SVt_PVAV) {
6657                 AV *const av = (AV*)iter_sv;
6658                 if (AvFILLp(av) > -1) {
6659                     sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6660                 }
6661                 else { /* no more elements of current AV to free */
6662                     sv = iter_sv;
6663                     type = SvTYPE(sv);
6664                     /* restore previous value, squirrelled away */
6665                     iter_sv = AvARRAY(av)[AvMAX(av)];
6666                     Safefree(AvALLOC(av));
6667                     goto free_body;
6668                 }
6669             } else if (SvTYPE(iter_sv) == SVt_PVHV) {
6670                 sv = Perl_hfree_next_entry(aTHX_ (HV*)iter_sv, &hash_index);
6671                 if (!sv && !HvTOTALKEYS((HV *)iter_sv)) {
6672                     /* no more elements of current HV to free */
6673                     sv = iter_sv;
6674                     type = SvTYPE(sv);
6675                     /* Restore previous values of iter_sv and hash_index,
6676                      * squirrelled away */
6677                     assert(!SvOBJECT(sv));
6678                     iter_sv = (SV*)SvSTASH(sv);
6679                     assert(!SvMAGICAL(sv));
6680                     hash_index = ((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_hash_index;
6681 #ifdef DEBUGGING
6682                     /* perl -DA does not like rubbish in SvMAGIC. */
6683                     SvMAGIC_set(sv, 0);
6684 #endif
6685
6686                     /* free any remaining detritus from the hash struct */
6687                     Perl_hv_undef_flags(aTHX_ MUTABLE_HV(sv), HV_NAME_SETALL);
6688                     assert(!HvARRAY((HV*)sv));
6689                     goto free_body;
6690                 }
6691             }
6692
6693             /* unrolled SvREFCNT_dec and sv_free2 follows: */
6694
6695             if (!sv)
6696                 continue;
6697             if (!SvREFCNT(sv)) {
6698                 sv_free(sv);
6699                 continue;
6700             }
6701             if (--(SvREFCNT(sv)))
6702                 continue;
6703 #ifdef DEBUGGING
6704             if (SvTEMP(sv)) {
6705                 Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6706                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6707                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6708                 continue;
6709             }
6710 #endif
6711             if (SvIMMORTAL(sv)) {
6712                 /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6713                 SvREFCNT(sv) = SvREFCNT_IMMORTAL;
6714                 continue;
6715             }
6716             break;
6717         } /* while 1 */
6718
6719     } /* while sv */
6720 }
6721
6722 /* This routine curses the sv itself, not the object referenced by sv. So
6723    sv does not have to be ROK. */
6724
6725 static bool
6726 S_curse(pTHX_ SV * const sv, const bool check_refcnt) {
6727     PERL_ARGS_ASSERT_CURSE;
6728     assert(SvOBJECT(sv));
6729
6730     if (PL_defstash &&  /* Still have a symbol table? */
6731         SvDESTROYABLE(sv))
6732     {
6733         dSP;
6734         HV* stash;
6735         do {
6736           stash = SvSTASH(sv);
6737           assert(SvTYPE(stash) == SVt_PVHV);
6738           if (HvNAME(stash)) {
6739             CV* destructor = NULL;
6740             assert (SvOOK(stash));
6741             if (!SvOBJECT(stash)) destructor = (CV *)SvSTASH(stash);
6742             if (!destructor || HvMROMETA(stash)->destroy_gen
6743                                 != PL_sub_generation)
6744             {
6745                 GV * const gv =
6746                     gv_fetchmeth_autoload(stash, "DESTROY", 7, 0);
6747                 if (gv) destructor = GvCV(gv);
6748                 if (!SvOBJECT(stash))
6749                 {
6750                     SvSTASH(stash) =
6751                         destructor ? (HV *)destructor : ((HV *)0)+1;
6752                     HvAUX(stash)->xhv_mro_meta->destroy_gen =
6753                         PL_sub_generation;
6754                 }
6755             }
6756             assert(!destructor || destructor == ((CV *)0)+1
6757                 || SvTYPE(destructor) == SVt_PVCV);
6758             if (destructor && destructor != ((CV *)0)+1
6759                 /* A constant subroutine can have no side effects, so
6760                    don't bother calling it.  */
6761                 && !CvCONST(destructor)
6762                 /* Don't bother calling an empty destructor or one that
6763                    returns immediately. */
6764                 && (CvISXSUB(destructor)
6765                 || (CvSTART(destructor)
6766                     && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type
6767                                         != OP_LEAVESUB)
6768                     && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type
6769                                         != OP_PUSHMARK
6770                         || CvSTART(destructor)->op_next->op_next->op_type
6771                                         != OP_RETURN
6772                        )
6773                    ))
6774                )
6775             {
6776                 SV* const tmpref = newRV(sv);
6777                 SvREADONLY_on(tmpref); /* DESTROY() could be naughty */
6778                 ENTER;
6779                 PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
6780                 EXTEND(SP, 2);
6781                 PUSHMARK(SP);
6782                 PUSHs(tmpref);
6783                 PUTBACK;
6784                 call_sv(MUTABLE_SV(destructor),
6785                             G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
6786                 POPSTACK;
6787                 SPAGAIN;
6788                 LEAVE;
6789                 if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
6790                     /* tmpref is not kept alive! */
6791                     SvREFCNT(sv)--;
6792                     SvRV_set(tmpref, NULL);
6793                     SvROK_off(tmpref);
6794                 }
6795                 SvREFCNT_dec_NN(tmpref);
6796             }
6797           }
6798         } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
6799
6800
6801         if (check_refcnt && SvREFCNT(sv)) {
6802             if (PL_in_clean_objs)
6803                 Perl_croak(aTHX_
6804                   "DESTROY created new reference to dead object '%"HEKf"'",
6805                    HEKfARG(HvNAME_HEK(stash)));
6806             /* DESTROY gave object new lease on life */
6807             return FALSE;
6808         }
6809     }
6810
6811     if (SvOBJECT(sv)) {
6812         HV * const stash = SvSTASH(sv);
6813         /* Curse before freeing the stash, as freeing the stash could cause
6814            a recursive call into S_curse. */
6815         SvOBJECT_off(sv);       /* Curse the object. */
6816         SvSTASH_set(sv,0);      /* SvREFCNT_dec may try to read this */
6817         SvREFCNT_dec(stash); /* possibly of changed persuasion */
6818     }
6819     return TRUE;
6820 }
6821
6822 /*
6823 =for apidoc sv_newref
6824
6825 Increment an SV's reference count.  Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
6826 instead.
6827
6828 =cut
6829 */
6830
6831 SV *
6832 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
6833 {
6834     PERL_UNUSED_CONTEXT;
6835     if (sv)
6836         (SvREFCNT(sv))++;
6837     return sv;
6838 }
6839
6840 /*
6841 =for apidoc sv_free
6842
6843 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
6844 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
6845 the body; finally, deallocating the SV's head itself.
6846 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
6847
6848 =cut
6849 */
6850
6851 void
6852 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
6853 {
6854     SvREFCNT_dec(sv);
6855 }
6856
6857
6858 /* Private helper function for SvREFCNT_dec().
6859  * Called with rc set to original SvREFCNT(sv), where rc == 0 or 1 */
6860
6861 void
6862 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv, const U32 rc)
6863 {
6864     dVAR;
6865
6866     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
6867
6868     if (LIKELY( rc == 1 )) {
6869         /* normal case */
6870         SvREFCNT(sv) = 0;
6871
6872 #ifdef DEBUGGING
6873         if (SvTEMP(sv)) {
6874             Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6875                              "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6876                              pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6877             return;
6878         }
6879 #endif
6880         if (SvIMMORTAL(sv)) {
6881             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6882             SvREFCNT(sv) = SvREFCNT_IMMORTAL;
6883             return;
6884         }
6885         sv_clear(sv);
6886         if (! SvREFCNT(sv)) /* may have have been resurrected */
6887             del_SV(sv);
6888         return;
6889     }
6890
6891     /* handle exceptional cases */
6892
6893     assert(rc == 0);
6894
6895     if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
6896         /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
6897          * trigger cleanup */
6898         return;
6899     if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
6900         return;
6901     if (SvIMMORTAL(sv)) {
6902         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6903         SvREFCNT(sv) = SvREFCNT_IMMORTAL;
6904         return;
6905     }
6906     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
6907 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
6908         Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
6909 #else
6910     #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
6911         sv_dump(sv);
6912     #endif
6913 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6914         if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
6915             || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
6916             /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
6917             abort();
6918         }
6919 #endif
6920         /* This may not return:  */
6921         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
6922                     "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
6923                     pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6924 #endif
6925     }
6926 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6927     abort();
6928 #endif
6929
6930 }
6931
6932
6933 /*
6934 =for apidoc sv_len
6935
6936 Returns the length of the string in the SV.  Handles magic and type
6937 coercion and sets the UTF8 flag appropriately.  See also C<L</SvCUR>>, which
6938 gives raw access to the C<xpv_cur> slot.
6939
6940 =cut
6941 */
6942
6943 STRLEN
6944 Perl_sv_len(pTHX_ SV *const sv)
6945 {
6946     STRLEN len;
6947
6948     if (!sv)
6949         return 0;
6950
6951     (void)SvPV_const(sv, len);
6952     return len;
6953 }
6954
6955 /*
6956 =for apidoc sv_len_utf8
6957
6958 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
6959 UTF-8 bytes as a single character.  Handles magic and type coercion.
6960
6961 =cut
6962 */
6963
6964 /*
6965  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
6966  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
6967  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
6968  * This allows the cache to store the character length of the string without
6969  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
6970  *
6971  */
6972
6973 STRLEN
6974 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ SV *const sv)
6975 {
6976     if (!sv)
6977         return 0;
6978
6979     SvGETMAGIC(sv);
6980     return sv_len_utf8_nomg(sv);
6981 }
6982
6983 STRLEN
6984 Perl_sv_len_utf8_nomg(pTHX_ SV * const sv)
6985 {
6986     STRLEN len;
6987     const U8 *s = (U8*)SvPV_nomg_const(sv, len);
6988
6989     PERL_ARGS_ASSERT_SV_LEN_UTF8_NOMG;
6990
6991     if (PL_utf8cache && SvUTF8(sv)) {
6992             STRLEN ulen;
6993             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6994
6995             if (mg && (mg->mg_len != -1 || mg->mg_ptr)) {
6996                 if (mg->mg_len != -1)
6997                     ulen = mg->mg_len;
6998                 else {
6999                     /* We can use the offset cache for a headstart.
7000                        The longer value is stored in the first pair.  */
7001                     STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
7002
7003                     ulen = cache[0] + Perl_utf8_length(aTHX_ s + cache[1],
7004                                                        s + len);
7005                 }
7006                 
7007                 if (PL_utf8cache < 0) {
7008                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
7009                     assert_uft8_cache_coherent("sv_len_utf8", ulen, real, sv);
7010                 }
7011             }
7012             else {
7013                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
7014                 utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, ulen);
7015             }
7016             return ulen;
7017     }
7018     return SvUTF8(sv) ? Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len) : len;
7019 }
7020
7021 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
7022    offset.  */
7023 static STRLEN
7024 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
7025                       STRLEN *const uoffset_p, bool *const at_end)
7026 {
7027     const U8 *s = start;
7028     STRLEN uoffset = *uoffset_p;
7029
7030     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
7031
7032     while (s < send && uoffset) {
7033         --uoffset;
7034         s += UTF8SKIP(s);
7035     }
7036     if (s == send) {
7037         *at_end = TRUE;
7038     }
7039     else if (s > send) {
7040         *at_end = TRUE;
7041         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
7042            it's actually a bounds error  */
7043         s = send;
7044     }
7045     *uoffset_p -= uoffset;
7046     return s - start;
7047 }
7048
7049 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
7050    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
7051    the passed in UTF-8 offset.  */
7052 static STRLEN
7053 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
7054                     STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
7055 {
7056     STRLEN backw = uend - uoffset;
7057
7058     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
7059
7060     if (uoffset < 2 * backw) {
7061         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
7062            forward (that's where the 2 * backw comes from).
7063            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
7064         const U8 *s = start;
7065
7066         while (s < send && uoffset--)
7067             s += UTF8SKIP(s);
7068         assert (s <= send);
7069         if (s > send)
7070             s = send;
7071         return s - start;
7072     }
7073
7074     while (backw--) {
7075         send--;
7076         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
7077             send--;
7078     }
7079     return send - start;
7080 }
7081
7082 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
7083    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
7084    give another position in the string, *before* the sought offset, which
7085    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
7086    help reduce the amount of linear searching.
7087    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
7088    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
7089    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
7090 static STRLEN
7091 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
7092                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
7093                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
7094 {
7095     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
7096     bool found = FALSE;
7097     bool at_end = FALSE;
7098
7099     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
7100
7101     assert (uoffset >= uoffset0);
7102
7103     if (!uoffset)
7104         return 0;
7105
7106     if (!SvREADONLY(sv) && !SvGMAGICAL(sv) && SvPOK(sv)
7107         && PL_utf8cache
7108         && (*mgp || (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG &&
7109                      (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))))) {
7110         if ((*mgp)->mg_ptr) {
7111             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
7112             if (cache[0] == uoffset) {
7113                 /* An exact match. */
7114                 return cache[1];
7115             }
7116             if (cache[2] == uoffset) {
7117                 /* An exact match. */
7118                 return cache[3];
7119             }
7120
7121             if (cache[0] < uoffset) {
7122                 /* The cache already knows part of the way.   */
7123                 if (cache[0] > uoffset0) {
7124                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
7125                     uoffset0 = cache[0];
7126                     boffset0 = cache[1];
7127                 }
7128                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
7129                     /* And we know the end too.  */
7130                     boffset = boffset0
7131                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
7132                                               uoffset - uoffset0,
7133                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
7134                 } else {
7135                     uoffset -= uoffset0;
7136                     boffset = boffset0
7137                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
7138                                               send, &uoffset, &at_end);
7139                     uoffset += uoffset0;
7140                 }
7141             }
7142             else if (cache[2] < uoffset) {
7143                 /* We're between the two cache entries.  */
7144                 if (cache[2] > uoffset0) {
7145                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
7146                     uoffset0 = cache[2];
7147                     boffset0 = cache[3];
7148                 }
7149
7150                 boffset = boffset0
7151                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
7152                                           start + cache[1],
7153                                           uoffset - uoffset0,
7154                                           cache[0] - uoffset0);
7155             } else {
7156                 boffset = boffset0
7157                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
7158                                           start + cache[3],
7159                                           uoffset - uoffset0,
7160                                           cache[2] - uoffset0);
7161             }
7162             found = TRUE;
7163         }
7164         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
7165             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
7166             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
7167                need to worry about the other possibility.  */
7168             boffset = boffset0
7169                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
7170                                       uoffset - uoffset0,
7171                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
7172             found = TRUE;
7173         }
7174     }
7175
7176     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
7177         STRLEN real_boffset;
7178         uoffset -= uoffset0;
7179         real_boffset = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
7180                                                       send, &uoffset, &at_end);
7181         uoffset += uoffset0;
7182
7183         if (found && PL_utf8cache < 0)
7184             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_u2b_cache", boffset,
7185                                        real_boffset, sv);
7186         boffset = real_boffset;
7187     }
7188
7189     if (PL_utf8cache && !SvGMAGICAL(sv) && SvPOK(sv)) {
7190         if (at_end)
7191             utf8_mg_len_cache_update(sv, mgp, uoffset);
7192         else
7193             utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
7194     }
7195     return boffset;
7196 }
7197
7198
7199 /*
7200 =for apidoc sv_pos_u2b_flags
7201
7202 Converts the offset from a count of UTF-8 chars from
7203 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
7204 C<lenp> is non-zero, it does the same to C<lenp>, but this time starting from
7205 C<offset>, rather than from the start
7206 of the string.  Handles type coercion.
7207 C<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
7208 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
7209
7210 =cut
7211 */
7212
7213 /*
7214  * sv_pos_u2b_flags() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
7215  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
7216  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
7217  *
7218  */
7219
7220 STRLEN
7221 Perl_sv_pos_u2b_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN uoffset, STRLEN *const lenp,
7222                       U32 flags)
7223 {
7224     const U8 *start;
7225     STRLEN len;
7226     STRLEN boffset;
7227
7228     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FLAGS;
7229
7230     start = (U8*)SvPV_flags(sv, len, flags);
7231     if (len) {
7232         const U8 * const send = start + len;
7233         MAGIC *mg = NULL;
7234         boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset, 0, 0);
7235
7236         if (lenp
7237             && *lenp /* don't bother doing work for 0, as its bytes equivalent
7238                         is 0, and *lenp is already set to that.  */) {
7239             /* Convert the relative offset to absolute.  */
7240             const STRLEN uoffset2 = uoffset + *lenp;
7241             const STRLEN boffset2
7242                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
7243                                       uoffset, boffset) - boffset;
7244
7245             *lenp = boffset2;
7246         }
7247     } else {
7248         if (lenp)
7249             *lenp = 0;
7250         boffset = 0;
7251     }
7252
7253     return boffset;
7254 }
7255
7256 /*
7257 =for apidoc sv_pos_u2b
7258
7259 Converts the value pointed to by C<offsetp> from a count of UTF-8 chars from
7260 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
7261 C<lenp> is non-zero, it does the same to C<lenp>, but this time starting from
7262 the offset, rather than from the start of the string.  Handles magic and
7263 type coercion.
7264
7265 Use C<sv_pos_u2b_flags> in preference, which correctly handles strings longer
7266 than 2Gb.
7267
7268 =cut
7269 */
7270
7271 /*
7272  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
7273  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
7274  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
7275  *
7276  */
7277
7278 /* This function is subject to size and sign problems */
7279
7280 void
7281 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
7282 {
7283     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
7284
7285     if (lenp) {
7286         STRLEN ulen = (STRLEN)*lenp;
7287         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, &ulen,
7288                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
7289         *lenp = (I32)ulen;
7290     } else {
7291         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, NULL,
7292                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
7293     }
7294 }
7295
7296 static void
7297 S_utf8_mg_len_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp,
7298                            const STRLEN ulen)
7299 {
7300     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_LEN_CACHE_UPDATE;
7301     if (SvREADONLY(sv) || SvGMAGICAL(sv) || !SvPOK(sv))
7302         return;
7303
7304     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
7305                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
7306         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
7307     }
7308     assert(*mgp);
7309
7310     (*mgp)->mg_len = ulen;
7311 }
7312
7313 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
7314    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
7315    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
7316    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
7317
7318    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
7319    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
7320    RMS of the intervals between known byte offsets.
7321
7322    The cache itself consists of 4 STRLEN values
7323    0: larger UTF-8 offset
7324    1: corresponding byte offset
7325    2: smaller UTF-8 offset
7326    3: corresponding byte offset
7327
7328    Unused cache pairs have the value 0, 0.
7329    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
7330    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
7331    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
7332    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
7333    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
7334    from.   
7335 */
7336 static void
7337 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
7338                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
7339 {
7340     STRLEN *cache;
7341
7342     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
7343
7344     if (SvREADONLY(sv))
7345         return;
7346
7347     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
7348                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
7349         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
7350                            0);
7351         (*mgp)->mg_len = -1;
7352     }
7353     assert(*mgp);
7354
7355     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
7356         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
7357         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
7358     }
7359     assert(cache);
7360
7361     if (PL_utf8cache < 0 && SvPOKp(sv)) {
7362         /* SvPOKp() because, if sv is a reference, then SvPVX() is actually
7363            a pointer.  Note that we no longer cache utf8 offsets on refer-
7364            ences, but this check is still a good idea, for robustness.  */
7365         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
7366         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
7367
7368         assert_uft8_cache_coherent("utf8_mg_pos_cache_update", utf8, realutf8,
7369                                    sv);
7370     }
7371
7372     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
7373        that deals with unbounded ends.  */
7374        
7375     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7376     if (cache[1] == 0) {
7377         /* Cache is totally empty  */
7378         cache[0] = utf8;
7379         cache[1] = byte;
7380     } else if (cache[3] == 0) {
7381         if (byte > cache[1]) {
7382             /* New one is larger, so goes first.  */
7383             cache[2] = cache[0];
7384             cache[3] = cache[1];
7385             cache[0] = utf8;
7386             cache[1] = byte;
7387         } else {
7388             cache[2] = utf8;
7389             cache[3] = byte;
7390         }
7391     } else {
7392 /* float casts necessary? XXX */
7393 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
7394             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
7395             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
7396                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
7397
7398         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
7399            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
7400            calculation in bytes simply because we always know the byte
7401            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
7402            so don't bother with the actual square root.  */
7403         if (byte > cache[1]) {
7404             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
7405             const float keep_earlier
7406                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
7407             const float keep_later
7408                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
7409
7410             if (keep_later < keep_earlier) {
7411                 cache[2] = cache[0];
7412                 cache[3] = cache[1];
7413             }
7414             cache[0] = utf8;
7415             cache[1] = byte;
7416         }
7417         else {
7418             const float keep_later = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
7419             float b, c, keep_earlier;
7420             if (byte > cache[3]) {
7421                 /* New position is between the existing pair of pairs.  */
7422                 b = (float)cache[3];
7423                 c = (float)byte;
7424             } else {
7425                 /* New position is before the existing pair of pairs.  */
7426                 b = (float)byte;
7427                 c = (float)cache[3];
7428             }
7429             keep_earlier = THREEWAY_SQUARE(0, b, c, blen);
7430             if (byte > cache[3]) {
7431                 if (keep_later < keep_earlier) {
7432                     cache[2] = utf8;
7433                     cache[3] = byte;
7434                 }
7435                 else {
7436                     cache[0] = utf8;
7437                     cache[1] = byte;
7438                 }
7439             }
7440             else {
7441                 if (! (keep_later < keep_earlier)) {
7442                     cache[0] = cache[2];
7443                     cache[1] = cache[3];
7444                 }
7445                 cache[2] = utf8;
7446                 cache[3] = byte;
7447             }
7448         }
7449     }
7450     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7451 }
7452
7453 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
7454    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
7455    backward is half the speed of walking forward. */
7456 static STRLEN
7457 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
7458                     const U8 *end, STRLEN endu)
7459 {
7460     const STRLEN forw = target - s;
7461     STRLEN backw = end - target;
7462
7463     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
7464
7465     if (forw < 2 * backw) {
7466         return utf8_length(s, target);
7467     }
7468
7469     while (end > target) {
7470         end--;
7471         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
7472             end--;
7473         }
7474         endu--;
7475     }
7476     return endu;
7477 }
7478
7479 /*
7480 =for apidoc sv_pos_b2u_flags
7481
7482 Converts C<offset> from a count of bytes from the start of the string, to
7483 a count of the equivalent number of UTF-8 chars.  Handles type coercion.
7484 C<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
7485 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
7486
7487 =cut
7488 */
7489
7490 /*
7491  * sv_pos_b2u_flags() uses, like sv_pos_u2b_flags(), the mg_ptr of the
7492  * potential PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8
7493  * and byte offsets.
7494  *
7495  */
7496 STRLEN
7497 Perl_sv_pos_b2u_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN const offset, U32 flags)
7498 {
7499     const U8* s;
7500     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
7501     STRLEN blen;
7502     MAGIC* mg = NULL;
7503     const U8* send;
7504     bool found = FALSE;
7505
7506     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_FLAGS;
7507
7508     s = (const U8*)SvPV_flags(sv, blen, flags);
7509
7510     if (blen < offset)
7511         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset, blen=%"UVuf
7512                    ", byte=%"UVuf, (UV)blen, (UV)offset);
7513
7514     send = s + offset;
7515
7516     if (!SvREADONLY(sv)
7517         && PL_utf8cache
7518         && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG
7519         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
7520     {
7521         if (mg->mg_ptr) {
7522             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
7523             if (cache[1] == offset) {
7524                 /* An exact match. */
7525                 return cache[0];
7526             }
7527             if (cache[3] == offset) {
7528                 /* An exact match. */
7529                 return cache[2];
7530             }
7531
7532             if (cache[1] < offset) {
7533                 /* We already know part of the way. */
7534                 if (mg->mg_len != -1) {
7535                     /* Actually, we know the end too.  */
7536                     len = cache[0]
7537                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
7538                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
7539                 } else {
7540                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
7541                 }
7542             }
7543             else if (cache[3] < offset) {
7544                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
7545                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
7546                    then add the utf-8 characters from the string start to
7547                    there.  */
7548                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
7549                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
7550                     + cache[2];
7551
7552             }
7553             else { /* cache[3] > offset */
7554                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
7555                                           cache[2]);
7556
7557             }
7558             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7559             found = TRUE;
7560         } else if (mg->mg_len != -1) {
7561             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
7562             found = TRUE;
7563         }
7564     }
7565     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
7566         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
7567
7568         if (found && PL_utf8cache < 0)
7569             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_b2u", len, real_len, sv);
7570         len = real_len;
7571     }
7572
7573     if (PL_utf8cache) {
7574         if (blen == offset)
7575             utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, len);
7576         else
7577             utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, offset, len, blen);
7578     }
7579
7580     return len;
7581 }
7582
7583 /*
7584 =for apidoc sv_pos_b2u
7585
7586 Converts the value pointed to by C<offsetp> from a count of bytes from the
7587 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
7588 Handles magic and type coercion.
7589
7590 Use C<sv_pos_b2u_flags> in preference, which correctly handles strings
7591 longer than 2Gb.
7592
7593 =cut
7594 */
7595
7596 /*
7597  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
7598  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
7599  * byte offsets.
7600  *
7601  */
7602 void
7603 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ SV *const sv, I32 *const offsetp)
7604 {
7605     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
7606
7607     if (!sv)
7608         return;
7609
7610     *offsetp = (I32)sv_pos_b2u_flags(sv, (STRLEN)*offsetp,
7611                                      SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
7612 }
7613
7614 static void
7615 S_assert_uft8_cache_coherent(pTHX_ const char *const func, STRLEN from_cache,
7616                              STRLEN real, SV *const sv)
7617 {
7618     PERL_ARGS_ASSERT_ASSERT_UFT8_CACHE_COHERENT;
7619
7620     /* As this is debugging only code, save space by keeping this test here,
7621        rather than inlining it in all the callers.  */
7622     if (from_cache == real)
7623         return;
7624
7625     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse infinitely
7626        while printing error messages.  */
7627     SAVEI8(PL_utf8cache);
7628     PL_utf8cache = 0;
7629     Perl_croak(aTHX_ "panic: %s cache %"UVuf" real %"UVuf" for %"SVf,
7630                func, (UV) from_cache, (UV) real, SVfARG(sv));
7631 }
7632
7633 /*
7634 =for apidoc sv_eq
7635
7636 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7637 identical.  Is UTF-8 and S<C<'use bytes'>> aware, handles get magic, and will
7638 coerce its args to strings if necessary.
7639
7640 =for apidoc sv_eq_flags
7641
7642 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7643 identical.  Is UTF-8 and S<C<'use bytes'>> aware and coerces its args to strings
7644 if necessary.  If the flags has the C<SV_GMAGIC> bit set, it handles get-magic, too.
7645
7646 =cut
7647 */
7648
7649 I32
7650 Perl_sv_eq_flags(pTHX_ SV *sv1, SV *sv2, const U32 flags)
7651 {
7652     const char *pv1;
7653     STRLEN cur1;
7654     const char *pv2;
7655     STRLEN cur2;
7656     I32  eq     = 0;
7657     SV* svrecode = NULL;
7658
7659     if (!sv1) {
7660         pv1 = "";
7661         cur1 = 0;
7662     }
7663     else {
7664         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
7665          * invalidate pv1 (if we are handling magic), so we may need to
7666          * make a copy */
7667         if (sv1 == sv2 && flags & SV_GMAGIC
7668          && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
7669             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
7670             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
7671         }
7672         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7673     }
7674
7675     if (!sv2){
7676         pv2 = "";
7677         cur2 = 0;
7678     }
7679     else
7680         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7681
7682     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7683         /* Differing utf8ness.
7684          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7685          if (IN_ENCODING) {
7686               if (SvUTF8(sv1)) {
7687                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7688                    sv_recode_to_utf8(svrecode, _get_encoding());
7689                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7690               }
7691               else {
7692                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7693                    sv_recode_to_utf8(svrecode, _get_encoding());
7694                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7695               }
7696               /* Now both are in UTF-8. */
7697               if (cur1 != cur2) {
7698                    SvREFCNT_dec_NN(svrecode);
7699                    return FALSE;
7700               }
7701          }
7702          else {
7703               if (SvUTF8(sv1)) {
7704                   /* sv1 is the UTF-8 one  */
7705                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7706                                         (const U8*)pv1, cur1) == 0;
7707               }
7708               else {
7709                   /* sv2 is the UTF-8 one  */
7710                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7711                                         (const U8*)pv2, cur2) == 0;
7712               }
7713          }
7714     }
7715
7716     if (cur1 == cur2)
7717         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
7718         
7719     SvREFCNT_dec(svrecode);
7720
7721     return eq;
7722 }
7723
7724 /*
7725 =for apidoc sv_cmp
7726
7727 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7728 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7729 C<sv2>.  Is UTF-8 and S<C<'use bytes'>> aware, handles get magic, and will
7730 coerce its args to strings if necessary.  See also C<L</sv_cmp_locale>>.
7731
7732 =for apidoc sv_cmp_flags
7733
7734 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7735 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7736 C<sv2>.  Is UTF-8 and S<C<'use bytes'>> aware and will coerce its args to strings
7737 if necessary.  If the flags has the C<SV_GMAGIC> bit set, it handles get magic.  See
7738 also C<L</sv_cmp_locale_flags>>.
7739
7740 =cut
7741 */
7742
7743 I32
7744 Perl_sv_cmp(pTHX_ SV *const sv1, SV *const sv2)
7745 {
7746     return sv_cmp_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7747 }
7748
7749 I32
7750 Perl_sv_cmp_flags(pTHX_ SV *const sv1, SV *const sv2,
7751                   const U32 flags)
7752 {
7753     STRLEN cur1, cur2;
7754     const char *pv1, *pv2;
7755     I32  cmp;
7756     SV *svrecode = NULL;
7757
7758     if (!sv1) {
7759         pv1 = "";
7760         cur1 = 0;
7761     }
7762     else
7763         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7764
7765     if (!sv2) {
7766         pv2 = "";
7767         cur2 = 0;
7768     }
7769     else
7770         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7771
7772     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7773         /* Differing utf8ness.
7774          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7775         if (SvUTF8(sv1)) {
7776             if (IN_ENCODING) {
7777                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7778                  sv_recode_to_utf8(svrecode, _get_encoding());
7779                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7780             }
7781             else {
7782                 const int retval = -bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7783                                                    (const U8*)pv1, cur1);
7784                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7785             }
7786         }
7787         else {
7788             if (IN_ENCODING) {
7789                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7790                  sv_recode_to_utf8(svrecode, _get_encoding());
7791                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7792             }
7793             else {
7794                 const int retval = bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7795                                                   (const U8*)pv2, cur2);
7796                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7797             }
7798         }
7799     }
7800
7801     /* Here, if both are non-NULL, then they have the same UTF8ness. */
7802
7803     if (!cur1) {
7804         cmp = cur2 ? -1 : 0;
7805     } else if (!cur2) {
7806         cmp = 1;
7807     } else {
7808         STRLEN shortest_len = cur1 < cur2 ? cur1 : cur2;
7809
7810 #ifdef EBCDIC
7811         if (! DO_UTF8(sv1)) {
7812 #endif
7813             const I32 retval = memcmp((const void*)pv1,
7814                                       (const void*)pv2,
7815                                       shortest_len);
7816             if (retval) {
7817                 cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
7818             } else if (cur1 == cur2) {
7819                 cmp = 0;
7820             } else {
7821                 cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
7822             }
7823 #ifdef EBCDIC
7824         }
7825         else {  /* Both are to be treated as UTF-EBCDIC */
7826
7827             /* EBCDIC UTF-8 is complicated by the fact that it is based on I8
7828              * which remaps code points 0-255.  We therefore generally have to
7829              * unmap back to the original values to get an accurate comparison.
7830              * But we don't have to do that for UTF-8 invariants, as by
7831              * definition, they aren't remapped, nor do we have to do it for
7832              * above-latin1 code points, as they also aren't remapped.  (This
7833              * code also works on ASCII platforms, but the memcmp() above is
7834              * much faster). */
7835
7836             const char *e = pv1 + shortest_len;
7837
7838             /* Find the first bytes that differ between the two strings */
7839             while (pv1 < e && *pv1 == *pv2) {
7840                 pv1++;
7841                 pv2++;
7842             }
7843
7844
7845             if (pv1 == e) { /* Are the same all the way to the end */
7846                 if (cur1 == cur2) {
7847                     cmp = 0;
7848                 } else {
7849                     cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
7850                 }
7851             }
7852             else   /* Here *pv1 and *pv2 are not equal, but all bytes earlier
7853                     * in the strings were.  The current bytes may or may not be
7854                     * at the beginning of a character.  But neither or both are
7855                     * (or else earlier bytes would have been different).  And
7856                     * if we are in the middle of a character, the two
7857                     * characters are comprised of the same number of bytes
7858                     * (because in this case the start bytes are the same, and
7859                     * the start bytes encode the character's length). */
7860                  if (UTF8_IS_INVARIANT(*pv1))
7861             {
7862                 /* If both are invariants; can just compare directly */
7863                 if (UTF8_IS_INVARIANT(*pv2)) {
7864                     cmp = ((U8) *pv1 < (U8) *pv2) ? -1 : 1;
7865                 }
7866                 else   /* Since *pv1 is invariant, it is the whole character,
7867                           which means it is at the beginning of a character.
7868                           That means pv2 is also at the beginning of a
7869                           character (see earlier comment).  Since it isn't
7870                           invariant, it must be a start byte.  If it starts a
7871                           character whose code point is above 255, that
7872                           character is greater than any single-byte char, which
7873                           *pv1 is */
7874                       if (UTF8_IS_ABOVE_LATIN1_START(*pv2))
7875                 {
7876                     cmp = -1;
7877                 }
7878                 else {
7879                     /* Here, pv2 points to a character composed of 2 bytes
7880                      * whose code point is < 256.  Get its code point and
7881                      * compare with *pv1 */
7882                     cmp = ((U8) *pv1 < EIGHT_BIT_UTF8_TO_NATIVE(*pv2, *(pv2 + 1)))
7883                            ?  -1
7884                            : 1;
7885                 }
7886             }
7887             else   /* The code point starting at pv1 isn't a single byte */
7888                  if (UTF8_IS_INVARIANT(*pv2))
7889             {
7890                 /* But here, the code point starting at *pv2 is a single byte,
7891                  * and so *pv1 must begin a character, hence is a start byte.
7892                  * If that character is above 255, it is larger than any
7893                  * single-byte char, which *pv2 is */
7894                 if (UTF8_IS_ABOVE_LATIN1_START(*pv1)) {
7895                     cmp = 1;
7896                 }
7897                 else {
7898                     /* Here, pv1 points to a character composed of 2 bytes
7899                      * whose code point is < 256.  Get its code point and
7900                      * compare with the single byte character *pv2 */
7901                     cmp = (EIGHT_BIT_UTF8_TO_NATIVE(*pv1, *(pv1 + 1)) < (U8) *pv2)
7902                           ?  -1
7903                           : 1;
7904                 }
7905             }
7906             else   /* Here, we've ruled out either *pv1 and *pv2 being
7907                       invariant.  That means both are part of variants, but not
7908                       necessarily at the start of a character */
7909                  if (   UTF8_IS_ABOVE_LATIN1_START(*pv1)
7910                      || UTF8_IS_ABOVE_LATIN1_START(*pv2))
7911             {
7912                 /* Here, at least one is the start of a character, which means
7913                  * the other is also a start byte.  And the code point of at
7914                  * least one of the characters is above 255.  It is a
7915                  * characteristic of UTF-EBCDIC that all start bytes for
7916                  * above-latin1 code points are well behaved as far as code
7917                  * point comparisons go, and all are larger than all other
7918                  * start bytes, so the comparison with those is also well
7919                  * behaved */
7920                 cmp = ((U8) *pv1 < (U8) *pv2) ? -1 : 1;
7921             }
7922             else {
7923                 /* Here both *pv1 and *pv2 are part of variant characters.
7924                  * They could be both continuations, or both start characters.
7925                  * (One or both could even be an illegal start character (for
7926                  * an overlong) which for the purposes of sorting we treat as
7927                  * legal. */
7928                 if (UTF8_IS_CONTINUATION(*pv1)) {
7929
7930                     /* If they are continuations for code points above 255,
7931                      * then comparing the current byte is sufficient, as there
7932                      * is no remapping of these and so the comparison is
7933                      * well-behaved.   We determine if they are such
7934                      * continuations by looking at the preceding byte.  It
7935                      * could be a start byte, from which we can tell if it is
7936                      * for an above 255 code point.  Or it could be a
7937                      * continuation, which means the character occupies at
7938                      * least 3 bytes, so must be above 255.  */
7939                     if (   UTF8_IS_CONTINUATION(*(pv2 - 1))
7940                         || UTF8_IS_ABOVE_LATIN1_START(*(pv2 -1)))
7941                     {
7942                         cmp = ((U8) *pv1 < (U8) *pv2) ? -1 : 1;
7943                         goto cmp_done;
7944                     }
7945
7946                     /* Here, the continuations are for code points below 256;
7947                      * back up one to get to the start byte */
7948                     pv1--;
7949                     pv2--;
7950                 }
7951
7952                 /* We need to get the actual native code point of each of these
7953                  * variants in order to compare them */
7954                 cmp =  (  EIGHT_BIT_UTF8_TO_NATIVE(*pv1, *(pv1 + 1))
7955                         < EIGHT_BIT_UTF8_TO_NATIVE(*pv2, *(pv2 + 1)))
7956                         ? -1
7957                         : 1;
7958             }
7959         }
7960       cmp_done: ;
7961 #endif
7962     }
7963
7964     SvREFCNT_dec(svrecode);
7965
7966     return cmp;
7967 }
7968
7969 /*
7970 =for apidoc sv_cmp_locale
7971
7972 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner.  Is UTF-8 and
7973 S<C<'use bytes'>> aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
7974 if necessary.  See also C<L</sv_cmp>>.
7975
7976 =for apidoc sv_cmp_locale_flags
7977
7978 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner.  Is UTF-8 and
7979 S<C<'use bytes'>> aware and will coerce its args to strings if necessary.  If
7980 the flags contain C<SV_GMAGIC>, it handles get magic.  See also
7981 C<L</sv_cmp_flags>>.
7982
7983 =cut
7984 */
7985
7986 I32
7987 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ SV *const sv1, SV *const sv2)
7988 {
7989     return sv_cmp_locale_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7990 }
7991
7992 I32
7993 Perl_sv_cmp_locale_flags(pTHX_ SV *const sv1, SV *const sv2,
7994                          const U32 flags)
7995 {
7996 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7997
7998     char *pv1, *pv2;
7999     STRLEN len1, len2;
8000     I32 retval;
8001
8002     if (PL_collation_standard)
8003         goto raw_compare;
8004
8005     len1 = 0;
8006     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm_flags(sv1, &len1, flags) : (char *) NULL;
8007     len2 = 0;
8008     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm_flags(sv2, &len2, flags) : (char *) NULL;
8009
8010     if (!pv1 || !len1) {
8011         if (pv2 && len2)
8012             return -1;
8013         else
8014             goto raw_compare;
8015     }
8016     else {
8017         if (!pv2 || !len2)
8018             return 1;
8019     }
8020
8021     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
8022
8023     if (retval)
8024         return retval < 0 ? -1 : 1;
8025
8026     /*
8027      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
8028      * that there are no differences -- some locales exclude some
8029      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
8030      * we use the raw string as a tiebreaker.
8031      */
8032
8033   raw_compare:
8034     /* FALLTHROUGH */
8035
8036 #else
8037     PERL_UNUSED_ARG(flags);
8038 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
8039
8040     return sv_cmp(sv1, sv2);
8041 }
8042
8043
8044 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
8045
8046 /*
8047 =for apidoc sv_collxfrm
8048
8049 This calls C<sv_collxfrm_flags> with the SV_GMAGIC flag.  See
8050 C<L</sv_collxfrm_flags>>.
8051
8052 =for apidoc sv_collxfrm_flags
8053
8054 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.  If the
8055 flags contain C<SV_GMAGIC>, it handles get-magic.
8056
8057 Any scalar variable may carry C<PERL_MAGIC_collxfrm> magic that contains the
8058 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
8059 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
8060 settings.
8061
8062 =cut
8063 */
8064
8065 char *
8066 Perl_sv_collxfrm_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp, const I32 flags)
8067 {
8068     MAGIC *mg;
8069
8070     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM_FLAGS;
8071
8072     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
8073     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
8074         const char *s;
8075         char *xf;
8076         STRLEN len, xlen;
8077
8078         if (mg)
8079             Safefree(mg->mg_ptr);
8080         s = SvPV_flags_const(sv, len, flags);
8081         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
8082             if (! mg) {
8083                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
8084                                  0, 0);
8085                 assert(mg);
8086             }
8087             mg->mg_ptr = xf;
8088             mg->mg_len = xlen;
8089         }
8090         else {
8091             if (mg) {
8092                 mg->mg_ptr = NULL;
8093                 mg->mg_len = -1;
8094             }
8095         }
8096     }
8097     if (mg && mg->mg_ptr) {
8098         *nxp = mg->mg_len;
8099         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
8100     }
8101     else {
8102         *nxp = 0;
8103         return NULL;
8104     }
8105 }
8106
8107 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
8108
8109 static char *
8110 S_sv_gets_append_to_utf8(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
8111 {
8112     SV * const tsv = newSV(0);
8113     ENTER;
8114     SAVEFREESV(tsv);
8115     sv_gets(tsv, fp, 0);
8116     sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
8117     SvCUR_set(sv,append);
8118     sv_catsv(sv,tsv);
8119     LEAVE;
8120     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
8121 }
8122
8123 static char *
8124 S_sv_gets_read_record(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
8125 {
8126     SSize_t bytesread;
8127     const STRLEN recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
8128       /* Grab the size of the record we're getting */
8129     char *buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
8130     
8131     /* Go yank in */
8132 #ifdef __VMS
8133     int fd;
8134     Stat_t st;
8135
8136     /* With a true, record-oriented file on VMS, we need to use read directly
8137      * to ensure that we respect RMS record boundaries.  The user is responsible
8138      * for providing a PL_rs value that corresponds to the FAB$W_MRS (maximum
8139      * record size) field.  N.B. This is likely to produce invalid results on
8140      * varying-width character data when a record ends mid-character.
8141      */
8142     fd = PerlIO_fileno(fp);
8143     if (fd != -1
8144         && PerlLIO_fstat(fd, &st) == 0
8145         && (st.st_fab_rfm == FAB$C_VAR
8146             || st.st_fab_rfm == FAB$C_VFC
8147             || st.st_fab_rfm == FAB$C_FIX)) {
8148
8149         bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
8150     }
8151     else /* in-memory file from PerlIO::Scalar
8152           * or not a record-oriented file
8153           */
8154 #endif
8155     {
8156         bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
8157
8158         /* At this point, the logic in sv_get() means that sv will
8159            be treated as utf-8 if the handle is utf8.
8160         */
8161         if (PerlIO_isutf8(fp) && bytesread > 0) {
8162             char *bend = buffer + bytesread;
8163             char *bufp = buffer;
8164             size_t charcount = 0;
8165             bool charstart = TRUE;
8166             STRLEN skip = 0;
8167
8168             while (charcount < recsize) {
8169                 /* count accumulated characters */
8170                 while (bufp < bend) {
8171                     if (charstart) {
8172                         skip = UTF8SKIP(bufp);
8173                     }
8174                     if (bufp + skip > bend) {
8175                         /* partial at the end */
8176                         charstart = FALSE;
8177                         break;
8178                     }
8179                     else {
8180                         ++charcount;
8181                         bufp += skip;
8182                         charstart = TRUE;
8183                     }
8184                 }
8185
8186                 if (charcount < recsize) {
8187                     STRLEN readsize;
8188                     STRLEN bufp_offset = bufp - buffer;
8189                     SSize_t morebytesread;
8190
8191                     /* originally I read enough to fill any incomplete
8192                        character and the first byte of the next
8193                        character if needed, but if there's many
8194                        multi-byte encoded characters we're going to be
8195                        making a read call for every character beyond
8196                        the original read size.
8197
8198                        So instead, read the rest of the character if
8199                        any, and enough bytes to match at least the
8200                        start bytes for each character we're going to
8201                        read.
8202                     */
8203                     if (charstart)
8204                         readsize = recsize - charcount;
8205                     else 
8206                         readsize = skip - (bend - bufp) + recsize - charcount - 1;
8207                     buffer = SvGROW(sv, append + bytesread + readsize + 1) + append;
8208                     bend = buffer + bytesread;
8209                     morebytesread = PerlIO_read(fp, bend, readsize);
8210                     if (morebytesread <= 0) {
8211                         /* we're done, if we still have incomplete
8212                            characters the check code in sv_gets() will
8213                            warn about them.
8214
8215                            I'd originally considered doing
8216                            PerlIO_ungetc() on all but the lead
8217                            character of the incomplete character, but
8218                            read() doesn't do that, so I don't.
8219                         */
8220                         break;
8221                     }
8222
8223                     /* prepare to scan some more */
8224                     bytesread += morebytesread;
8225                     bend = buffer + bytesread;
8226                     bufp = buffer + bufp_offset;
8227                 }
8228             }
8229         }
8230     }
8231
8232     if (bytesread < 0)
8233         bytesread = 0;
8234     SvCUR_set(sv, bytesread + append);
8235     buffer[bytesread] = '\0';
8236     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
8237 }
8238
8239 /*
8240 =for apidoc sv_gets
8241
8242 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
8243 appending to the currently-stored string.  If C<append> is not 0, the
8244 line is appended to the SV instead of overwriting it.  C<append> should
8245 be set to the byte offset that the appended string should start at
8246 in the SV (typically, C<SvCUR(sv)> is a suitable choice).
8247
8248 =cut
8249 */
8250
8251 char *
8252 Perl_sv_gets(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
8253 {
8254     const char *rsptr;
8255     STRLEN rslen;
8256     STDCHAR rslast;
8257     STDCHAR *bp;
8258     SSize_t cnt;
8259     int i = 0;
8260     int rspara = 0;
8261
8262     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
8263
8264     if (SvTHINKFIRST(sv))
8265         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
8266     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
8267        from <>.
8268        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
8269        is faster than copy on write.
8270        Swings and roundabouts.  */
8271     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
8272
8273     if (append) {
8274         /* line is going to be appended to the existing buffer in the sv */
8275         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
8276             if (!SvUTF8(sv)) {
8277                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
8278                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
8279             }
8280         } else if (SvUTF8(sv)) {
8281             return S_sv_gets_append_to_utf8(aTHX_ sv, fp, append);
8282         }
8283     }
8284
8285     SvPOK_only(sv);
8286     if (!append) {
8287         /* not appending - "clear" the string by setting SvCUR to 0,
8288          * the pv is still avaiable. */
8289         SvCUR_set(sv,0);
8290     }
8291     if (PerlIO_isutf8(fp))
8292         SvUTF8_on(sv);
8293
8294     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
8295         /* we always read code in line mode */
8296         rsptr = "\n";
8297         rslen = 1;
8298     }
8299     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
8300         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
8301            of amount we are going to read -- may result in mallocing
8302            more memory than we really need if the layers below reduce
8303            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
8304          */
8305         Stat_t st;
8306         int fd = PerlIO_fileno(fp);
8307         if (fd >= 0 && (PerlLIO_fstat(fd, &st) == 0) && S_ISREG(st.st_mode))  {
8308             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
8309             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
8310 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
8311                 /* Add an extra byte for the sake of copy-on-write's
8312                  * buffer reference count. */
8313                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 2));
8314 #else
8315                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
8316 #endif
8317             }
8318         }
8319         rsptr = NULL;
8320         rslen = 0;
8321     }
8322     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
8323         return S_sv_gets_read_record(aTHX_ sv, fp, append);
8324     }
8325     else if (RsPARA(PL_rs)) {
8326         rsptr = "\n\n";
8327         rslen = 2;
8328         rspara = 1;
8329     }
8330     else {
8331         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
8332         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
8333             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
8334         }
8335         else {
8336             if (SvUTF8(PL_rs)) {
8337                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
8338                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
8339                 }
8340             }
8341             /* extract the raw pointer to the record separator */
8342             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
8343         }
8344     }
8345
8346     /* rslast is the last character in the record separator
8347      * note we don't use rslast except when rslen is true, so the
8348      * null assign is a placeholder. */
8349     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
8350
8351     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
8352         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
8353             if (PerlIO_eof(fp))
8354                 return 0;
8355             i = PerlIO_getc(fp);
8356             if (i != '\n') {
8357                 if (i == -1)
8358                     return 0;
8359                 PerlIO_ungetc(fp,i);
8360                 break;
8361             }
8362         } while (i != EOF);
8363     }
8364
8365     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
8366
8367     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
8368        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
8369        enough here - and may even be a macro allowing compile
8370        time optimization.
8371      */
8372
8373     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
8374     /*
8375      * We can do buffer based IO operations on this filehandle.
8376      *
8377      * This means we can bypass a lot of subcalls and process
8378      * the buffer directly, it also means we know the upper bound
8379      * on the amount of data we might read of the current buffer
8380      * into our sv. Knowing this allows us to preallocate the pv
8381      * to be able to hold that maximum, which allows us to simplify
8382      * a lot of logic. */
8383
8384     /*
8385      * We're going to steal some values from the stdio struct
8386      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
8387      */
8388     STDCHAR *ptr;       /* pointer into fp's read-ahead buffer */
8389     STRLEN bpx;         /* length of the data in the target sv
8390                            used to fix pointers after a SvGROW */
8391     I32 shortbuffered;  /* If the pv buffer is shorter than the amount
8392                            of data left in the read-ahead buffer.
8393                            If 0 then the pv buffer can hold the full
8394                            amount left, otherwise this is the amount it
8395                            can hold. */
8396
8397     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
8398
8399     /* When you read the following logic resist the urge to think
8400      * of record separators that are 1 byte long. They are an
8401      * uninteresting special (simple) case.
8402      *
8403      * Instead think of record separators which are at least 2 bytes
8404      * long, and keep in mind that we need to deal with such
8405      * separators when they cross a read-ahead buffer boundary.
8406      *
8407      * Also consider that we need to gracefully deal with separators
8408      * that may be longer than a single read ahead buffer.
8409      *
8410      * Lastly do not forget we want to copy the delimiter as well. We
8411      * are copying all data in the file _up_to_and_including_ the separator
8412      * itself.
8413      *
8414      * Now that you have all that in mind here is what is happening below:
8415      *
8416      * 1. When we first enter the loop we do some memory book keeping to see
8417      * how much free space there is in the target SV. (This sub assumes that
8418      * it is operating on the same SV most of the time via $_ and that it is
8419      * going to be able to reuse the same pv buffer each call.) If there is
8420      * "enough" room then we set "shortbuffered" to how much space there is
8421      * and start reading forward.
8422      *
8423      * 2. When we scan forward we copy from the read-ahead buffer to the target
8424      * SV's pv buffer. While we go we watch for the end of the read-ahead buffer,
8425      * and the end of the of pv, as well as for the "rslast", which is the last
8426      * char of the separator.
8427      *
8428      * 3. When scanning forward if we see rslast then we jump backwards in *pv*
8429      * (which has a "complete" record up to the point we saw rslast) and check
8430      * it to see if it matches the separator. If it does we are done. If it doesn't
8431      * we continue on with the scan/copy.
8432      *
8433      * 4. If we run out of read-ahead buffer (cnt goes to 0) then we have to get
8434      * the IO system to read the next buffer. We do this by doing a getc(), which
8435      * returns a single char read (or EOF), and prefills the buffer, and also
8436      * allows us to find out how full the buffer is.  We use this information to
8437      * SvGROW() the sv to the size remaining in the buffer, after which we copy
8438      * the returned single char into the target sv, and then go back into scan
8439      * forward mode.
8440      *
8441      * 5. If we run out of write-buffer then we SvGROW() it by the size of the
8442      * remaining space in the read-buffer.
8443      *
8444      * Note that this code despite its twisty-turny nature is pretty darn slick.
8445      * It manages single byte separators, multi-byte cross boundary separators,
8446      * and cross-read-buffer separators cleanly and efficiently at the cost
8447      * of potentially greatly overallocating the target SV.
8448      *
8449      * Yves
8450      */
8451
8452
8453     /* get the number of bytes remaining in the read-ahead buffer
8454      * on first call on a given fp this will return 0.*/
8455     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
8456
8457     /* make sure we have the room */
8458     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
8459         /* Not room for all of it
8460            if we are looking for a separator and room for some
8461          */
8462         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
8463             /* just process what we have room for */
8464             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
8465             cnt -= shortbuffered;
8466         }
8467         else {
8468             /* ensure that the target sv has enough room to hold
8469              * the rest of the read-ahead buffer */
8470             shortbuffered = 0;
8471             /* remember that cnt can be negative */
8472             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
8473         }
8474     }
8475     else {
8476         /* we have enough room to hold the full buffer, lets scream */
8477         shortbuffered = 0;
8478     }
8479
8480     /* extract the pointer to sv's string buffer, offset by append as necessary */
8481     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
8482     /* extract the point to the read-ahead buffer */
8483     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
8484
8485     /* some trace debug output */
8486     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8487         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
8488     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8489         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf", base=%"
8490          UVuf"\n",
8491                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (IV)PerlIO_get_cnt(fp),
8492                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
8493
8494     for (;;) {
8495       screamer:
8496         /* if there is stuff left in the read-ahead buffer */
8497         if (cnt > 0) {
8498             /* if there is a separator */
8499             if (rslen) {
8500                 /* loop until we hit the end of the read-ahead buffer */
8501                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
8502                     /* scan forward copying and searching for rslast as we go */
8503                     cnt--;
8504                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
8505                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
8506                 }
8507             }
8508             else {
8509                 /* no separator, slurp the full buffer */
8510                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
8511                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
8512                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
8513                 cnt = 0;
8514                 assert (!shortbuffered);
8515                 goto cannot_be_shortbuffered;
8516             }
8517         }
8518         
8519         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
8520             /* we didnt have enough room to fit the line into the target buffer
8521              * so we must extend the target buffer and keep going */
8522             cnt = shortbuffered;
8523             shortbuffered = 0;
8524             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
8525             SvCUR_set(sv, bpx);
8526             /* extned the target sv's buffer so it can hold the full read-ahead buffer */
8527             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
8528             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
8529             continue;
8530         }
8531
8532     cannot_be_shortbuffered:
8533         /* we need to refill the read-ahead buffer if possible */
8534
8535         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8536                              "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf"\n",
8537                               PTR2UV(ptr),(IV)cnt));
8538         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
8539
8540         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8541            "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf", base=%"UVuf"\n",
8542             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (IV)PerlIO_get_cnt(fp),
8543             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
8544
8545         /*
8546             call PerlIO_getc() to let it prefill the lookahead buffer
8547
8548             This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
8549             getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
8550             another abstraction.
8551
8552             Note we have to deal with the char in 'i' if we are not at EOF
8553         */
8554         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
8555
8556         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8557            "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf", base=%"UVuf"\n",
8558             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (IV)PerlIO_get_cnt(fp),
8559             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
8560
8561         /* find out how much is left in the read-ahead buffer, and rextract its pointer */
8562         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
8563         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
8564         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8565             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf"\n",
8566             PTR2UV(ptr),(IV)cnt));
8567
8568         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
8569             goto thats_really_all_folks;
8570
8571         /* make sure we have enough space in the target sv */
8572         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
8573         SvCUR_set(sv, bpx);
8574         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
8575         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
8576
8577         /* copy of the char we got from getc() */
8578         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
8579
8580         /* make sure we deal with the i being the last character of a separator */
8581         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
8582             goto thats_all_folks;
8583     }
8584
8585   thats_all_folks:
8586     /* check if we have actually found the separator - only really applies
8587      * when rslen > 1 */
8588     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
8589           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
8590         goto screamer;                          /* go back to the fray */
8591   thats_really_all_folks:
8592     if (shortbuffered)
8593         cnt += shortbuffered;
8594         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8595              "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf"\n",PTR2UV(ptr),(IV)cnt));
8596     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
8597     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8598         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%"IVdf", base=%"UVuf
8599         "\n",
8600         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (IV)PerlIO_get_cnt(fp),
8601         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
8602     *bp = '\0';
8603     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
8604     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
8605         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
8606         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
8607     }
8608    else
8609     {
8610        /*The big, slow, and stupid way. */
8611 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
8612         STDCHAR *buf = NULL;
8613         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
8614         assert(buf);
8615 #else
8616         STDCHAR buf[8192];
8617 #endif
8618
8619       screamer2:
8620         if (rslen) {
8621             const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
8622             bp = buf;
8623             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
8624                 ; /* keep reading */
8625             cnt = bp - buf;
8626         }
8627         else {
8628             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
8629             /* Accommodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
8630              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
8631              */
8632             if (cnt > 0)
8633                  i = (U8)buf[cnt - 1];
8634             else
8635                  i = EOF;
8636         }
8637
8638         if (cnt < 0)
8639             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
8640         if (append)
8641             sv_catpvn_nomg(sv, (char *) buf, cnt);
8642         else
8643             sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);   /* "nomg" is implied */
8644
8645         if (i != EOF &&                 /* joy */
8646             (!rslen ||
8647              SvCUR(sv) < rslen ||
8648              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
8649         {
8650             append = -1;
8651             /*
8652              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
8653              * indicating that the user hit his EOF character, we need
8654              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
8655              * again, the EOF condition will disappear.
8656              *
8657              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
8658              * that prevents unnecessary calls to feof().
8659              *
8660              * - jik 9/25/96
8661              */
8662             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
8663                 goto screamer2;
8664         }
8665
8666 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
8667         Safefree(buf);
8668 #endif
8669     }
8670
8671     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
8672         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
8673             i = PerlIO_getc(fp);
8674             if (i != '\n') {
8675                 PerlIO_ungetc(fp,i);
8676                 break;
8677             }
8678         }
8679     }
8680
8681     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
8682 }
8683
8684 /*
8685 =for apidoc sv_inc
8686
8687 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8688 if necessary.  Handles 'get' magic and operator overloading.
8689
8690 =cut
8691 */
8692
8693 void
8694 Perl_sv_inc(pTHX_ SV *const sv)
8695 {
8696     if (!sv)
8697         return;
8698     SvGETMAGIC(sv);
8699     sv_inc_nomg(sv);
8700 }
8701
8702 /*
8703 =for apidoc sv_inc_nomg
8704
8705 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8706 if necessary.  Handles operator overloading.  Skips handling 'get' magic.
8707
8708 =cut
8709 */
8710
8711 void
8712 Perl_sv_inc_nomg(pTHX_ SV *const sv)
8713 {
8714     char *d;
8715     int flags;
8716
8717     if (!sv)
8718         return;
8719     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8720         if (SvREADONLY(sv)) {
8721                 Perl_croak_no_modify();
8722         }
8723         if (SvROK(sv)) {
8724             IV i;
8725             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, inc_amg))
8726                 return;
8727             i = PTR2IV(SvRV(sv));
8728             sv_unref(sv);
8729             sv_setiv(sv, i);
8730         }
8731         else sv_force_normal_flags(sv, 0);
8732     }
8733     flags = SvFLAGS(sv);
8734     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
8735         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
8736            integer, so test it to see. */
8737         (void) SvIV(sv);
8738         flags = SvFLAGS(sv);
8739     }
8740     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
8741         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
8742 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8743       oops_its_int:
8744 #endif
8745         if (SvIsUV(sv)) {
8746             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
8747                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
8748             else
8749                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
8750                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
8751         } else {
8752             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
8753                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
8754             else {
8755                 (void)SvIOK_only(sv);
8756                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
8757             }   
8758         }
8759         return;
8760     }
8761     if (flags & SVp_NOK) {
8762         const NV was = SvNVX(sv);
8763         if (LIKELY(!Perl_isinfnan(was)) &&
8764             NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
8765             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
8766             /* diag_listed_as: Lost precision when %s %f by 1 */
8767             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
8768                            "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
8769                            was);
8770         }
8771         (void)SvNOK_only(sv);
8772         SvNV_set(sv, was + 1.0);
8773         return;
8774     }
8775
8776     /* treat AV/HV/CV/FM/IO and non-fake GVs as immutable */
8777     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVAV || (isGV_with_GP(sv) && !SvFAKE(sv)))
8778         Perl_croak_no_modify();
8779
8780     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
8781         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
8782             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
8783         (void)SvIOK_only(sv);
8784         SvIV_set(sv, 1);
8785         return;
8786     }
8787     d = SvPVX(sv);
8788     while (isALPHA(*d)) d++;
8789     while (isDIGIT(*d)) d++;
8790     if (d < SvEND(sv)) {
8791         const int numtype = grok_number_flags(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL, PERL_SCAN_TRAILING);
8792 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8793         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
8794            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
8795            the conversion if possible, and silently.  */
8796         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
8797             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
8798                9.22337203685478e+18 is an integer.
8799                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
8800                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
8801                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
8802                or we go insane. */
8803         
8804             (void) sv_2iv(sv);
8805             if (SvIOK(sv))
8806                 goto oops_its_int;
8807
8808             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8809             if (flags & SVp_NOK) {
8810                 (void)SvNOK_only(sv);
8811                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
8812                 return;
8813             }
8814             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8815                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8816                Fall through. */
8817             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8818                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8819         }
8820 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
8821         if (!numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
8822             not_incrementable(sv);
8823         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
8824         return;
8825     }
8826     d--;
8827     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
8828         if (isDIGIT(*d)) {
8829             if (++*d <= '9')
8830                 return;
8831             *(d--) = '0';
8832         }
8833         else {
8834 #ifdef EBCDIC
8835             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
8836              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
8837              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
8838              * arranged in order (although not consecutively) and that only
8839              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
8840              */
8841             if (isALPHA_FOLD_NE(*d, 'z')) {
8842                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
8843                 return;
8844             }
8845             *(d--) -= 'z' - 'a';
8846 #else
8847             ++*d;
8848             if (isALPHA(*d))
8849                 return;
8850             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
8851 #endif
8852         }
8853     }
8854     /* oh,oh, the number grew */
8855     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
8856     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
8857     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
8858         *d = d[-1];
8859     if (isDIGIT(d[1]))
8860         *d = '1';
8861     else
8862         *d = d[1];
8863 }
8864
8865 /*
8866 =for apidoc sv_dec
8867
8868 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8869 if necessary.  Handles 'get' magic and operator overloading.
8870
8871 =cut
8872 */
8873
8874 void
8875 Perl_sv_dec(pTHX_ SV *const sv)
8876 {
8877     if (!sv)
8878         return;
8879     SvGETMAGIC(sv);
8880     sv_dec_nomg(sv);
8881 }
8882
8883 /*
8884 =for apidoc sv_dec_nomg
8885
8886 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8887 if necessary.  Handles operator overloading.  Skips handling 'get' magic.
8888
8889 =cut
8890 */
8891
8892 void
8893 Perl_sv_dec_nomg(pTHX_ SV *const sv)
8894 {
8895     int flags;
8896
8897     if (!sv)
8898         return;
8899     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8900         if (SvREADONLY(sv)) {
8901                 Perl_croak_no_modify();
8902         }
8903         if (SvROK(sv)) {
8904             IV i;
8905             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, dec_amg))
8906                 return;
8907             i = PTR2IV(SvRV(sv));
8908             sv_unref(sv);
8909             sv_setiv(sv, i);
8910         }
8911         else sv_force_normal_flags(sv, 0);
8912     }
8913     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
8914        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
8915     flags = SvFLAGS(sv);
8916     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
8917         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
8918 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8919       oops_its_int:
8920 #endif
8921         if (SvIsUV(sv)) {
8922             if (SvUVX(sv) == 0) {
8923                 (void)SvIOK_only(sv);
8924                 SvIV_set(sv, -1);
8925             }
8926             else {
8927                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
8928                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
8929             }   
8930         } else {
8931             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
8932                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
8933                 goto oops_its_num;
8934             }
8935             else {
8936                 (void)SvIOK_only(sv);
8937                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
8938             }   
8939         }
8940         return;
8941     }
8942     if (flags & SVp_NOK) {
8943     oops_its_num:
8944         {
8945             const NV was = SvNVX(sv);
8946             if (LIKELY(!Perl_isinfnan(was)) &&
8947                 NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
8948                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
8949                 /* diag_listed_as: Lost precision when %s %f by 1 */
8950                 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
8951                                "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
8952                                was);
8953             }
8954             (void)SvNOK_only(sv);
8955             SvNV_set(sv, was - 1.0);
8956             return;
8957         }
8958     }
8959
8960     /* treat AV/HV/CV/FM/IO and non-fake GVs as immutable */
8961     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVAV || (isGV_with_GP(sv) && !SvFAKE(sv)))
8962         Perl_croak_no_modify();
8963
8964     if (!(flags & SVp_POK)) {
8965         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
8966             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
8967         SvIV_set(sv, -1);
8968         (void)SvIOK_only(sv);
8969         return;
8970     }
8971 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8972     {
8973         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
8974         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
8975             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
8976                9.22337203685478e+18 is an integer.
8977                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
8978                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
8979                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
8980                or we go insane. */
8981         
8982             (void) sv_2iv(sv);
8983             if (SvIOK(sv))
8984                 goto oops_its_int;
8985
8986             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8987             if (flags & SVp_NOK) {
8988                 (void)SvNOK_only(sv);
8989                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
8990                 return;
8991             }
8992             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8993                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8994                Fall through. */
8995             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8996                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8997         }
8998     }
8999 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
9000     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
9001 }
9002
9003 /* this define is used to eliminate a chunk of duplicated but shared logic
9004  * it has the suffix __SV_C to signal that it isnt API, and isnt meant to be
9005  * used anywhere but here - yves
9006  */
9007 #define PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(AnSv) \
9008     STMT_START {      \
9009         SSize_t ix = ++PL_tmps_ix;              \
9010         if (UNLIKELY(ix >= PL_tmps_max))        \
9011             ix = tmps_grow_p(ix);                       \
9012         PL_tmps_stack[ix] = (AnSv); \
9013     } STMT_END
9014
9015 /*
9016 =for apidoc sv_mortalcopy
9017
9018 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
9019 The new SV is marked as mortal.  It will be destroyed "soon", either by an
9020 explicit call to C<FREETMPS>, or by an implicit call at places such as
9021 statement boundaries.  See also C<L</sv_newmortal>> and C<L</sv_2mortal>>.
9022
9023 =cut
9024 */
9025
9026 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
9027  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
9028  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
9029  * permanent location. */
9030
9031 SV *
9032 Perl_sv_mortalcopy_flags(pTHX_ SV *const oldstr, U32 flags)
9033 {
9034     SV *sv;
9035
9036     if (flags & SV_GMAGIC)
9037         SvGETMAGIC(oldstr); /* before new_SV, in case it dies */
9038     new_SV(sv);
9039     sv_setsv_flags(sv,oldstr,flags & ~SV_GMAGIC);
9040     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
9041     SvTEMP_on(sv);
9042     return sv;
9043 }
9044
9045 /*
9046 =for apidoc sv_newmortal
9047
9048 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
9049 set to 1.  It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
9050 C<FREETMPS>, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
9051 See also C<L</sv_mortalcopy>> and C<L</sv_2mortal>>.
9052
9053 =cut
9054 */
9055
9056 SV *
9057 Perl_sv_newmortal(pTHX)
9058 {
9059     SV *sv;
9060
9061     new_SV(sv);
9062     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
9063     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
9064     return sv;
9065 }
9066
9067
9068 /*
9069 =for apidoc newSVpvn_flags
9070
9071 Creates a new SV and copies a string (which may contain C<NUL> (C<\0>)
9072 characters) into it.  The reference count for the
9073 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
9074 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
9075 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
9076 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
9077 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv_2mortal()> is called on the result before
9078 returning.  If C<SVf_UTF8> is set, C<s>
9079 is considered to be in UTF-8 and the
9080 C<SVf_UTF8> flag will be set on the new SV.
9081 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
9082
9083     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
9084         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
9085
9086 =cut
9087 */
9088
9089 SV *
9090 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
9091 {
9092     SV *sv;
9093
9094     /* All the flags we don't support must be zero.
9095        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
9096     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
9097     new_SV(sv);
9098     sv_setpvn(sv,s,len);
9099
9100     /* This code used to do a sv_2mortal(), however we now unroll the call to
9101      * sv_2mortal() and do what it does ourselves here.  Since we have asserted
9102      * that flags can only have the SVf_UTF8 and/or SVs_TEMP flags set above we
9103      * can use it to enable the sv flags directly (bypassing SvTEMP_on), which
9104      * in turn means we dont need to mask out the SVf_UTF8 flag below, which
9105      * means that we eliminate quite a few steps than it looks - Yves
9106      * (explaining patch by gfx) */
9107
9108     SvFLAGS(sv) |= flags;
9109
9110     if(flags & SVs_TEMP){
9111         PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
9112     }
9113
9114     return sv;
9115 }
9116
9117 /*
9118 =for apidoc sv_2mortal
9119
9120 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
9121 by an explicit call to C<FREETMPS>, or by an implicit call at places such as
9122 statement boundaries.  C<SvTEMP()> is turned on which means that the SV's
9123 string buffer can be "stolen" if this SV is copied.  See also
9124 C<L</sv_newmortal>> and C<L</sv_mortalcopy>>.
9125
9126 =cut
9127 */
9128
9129 SV *
9130 Perl_sv_2mortal(pTHX_ SV *const sv)
9131 {
9132     dVAR;
9133     if (!sv)
9134         return sv;
9135     if (SvIMMORTAL(sv))
9136         return sv;
9137     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
9138     SvTEMP_on(sv);
9139     return sv;
9140 }
9141
9142 /*
9143 =for apidoc newSVpv
9144
9145 Creates a new SV and copies a string (which may contain C<NUL> (C<\0>)
9146 characters) into it.  The reference count for the
9147 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
9148 C<strlen()>, (which means if you use this option, that C<s> can't have embedded
9149 C<NUL> characters and has to have a terminating C<NUL> byte).
9150
9151 For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
9152
9153 =cut
9154 */
9155
9156 SV *
9157 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
9158 {
9159     SV *sv;
9160
9161     new_SV(sv);
9162     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
9163     return sv;
9164 }
9165
9166 /*
9167 =for apidoc newSVpvn
9168
9169 Creates a new SV and copies a string into it, which may contain C<NUL> characters
9170 (C<\0>) and other binary data.  The reference count for the SV is set to 1.
9171 Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length (Perl) string.  You
9172 are responsible for ensuring that the source buffer is at least
9173 C<len> bytes long.  If the C<buffer> argument is NULL the new SV will be
9174 undefined.
9175
9176 =cut
9177 */
9178
9179 SV *
9180 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const buffer, const STRLEN len)
9181 {
9182     SV *sv;
9183     new_SV(sv);
9184     sv_setpvn(sv,buffer,len);
9185     return sv;
9186 }
9187
9188 /*
9189 =for apidoc newSVhek
9190
9191 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
9192 point to the shared string table where possible.  Returns a new (undefined)
9193 SV if C<hek> is NULL.
9194
9195 =cut
9196 */
9197
9198 SV *
9199 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
9200 {
9201     if (!hek) {
9202         SV *sv;
9203
9204         new_SV(sv);
9205         return sv;
9206     }
9207
9208     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
9209         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
9210     } else {
9211         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
9212         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
9213             /* Trouble :-)
9214                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
9215             */
9216             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
9217             SV * const sv = newSV_type(SVt_PV);
9218             char *as_utf8 = (char *)bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
9219             /* bytes_to_utf8() allocates a new string, which we can repurpose: */
9220             sv_usepvn_flags(sv, as_utf8, utf8_len, SV_HAS_TRAILING_NUL);
9221             SvUTF8_on (sv);
9222             return sv;
9223         } else if (flags & HVhek_UNSHARED) {
9224             /* A hash that isn't using shared hash keys has to have
9225                the flag in every key so that we know not to try to call
9226                share_hek_hek on it.  */
9227
9228             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
9229             if (HEK_UTF8(hek))
9230                 SvUTF8_on (sv);
9231             return sv;
9232         }
9233         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
9234         {
9235             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
9236                more efficient than sharepvn().  */
9237             SV *sv;
9238
9239             new_SV(sv);
9240             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
9241             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
9242             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
9243             SvLEN_set(sv, 0);
9244             SvIsCOW_on(sv);
9245             SvPOK_on(sv);
9246             if (HEK_UTF8(hek))
9247                 SvUTF8_on(sv);
9248             return sv;
9249         }
9250     }
9251 }
9252
9253 /*
9254 =for apidoc newSVpvn_share
9255
9256 Creates a new SV with its C<SvPVX_const> pointing to a shared string in the string
9257 table.  If the string does not already exist in the table, it is
9258 created first.  Turns on the C<SvIsCOW> flag (or C<READONLY>
9259 and C<FAKE> in 5.16 and earlier).  If the C<hash> parameter
9260 is non-zero, that value is used; otherwise the hash is computed.
9261 The string's hash can later be retrieved from the SV
9262 with the C<SvSHARED_HASH()> macro.  The idea here is
9263 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
9264 C<SvPVX_const == HeKEY> and hash lookup will avoid string compare.
9265
9266 =cut
9267 */
9268
9269 SV *
9270 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
9271 {
9272     dVAR;
9273     SV *sv;
9274     bool is_utf8 = FALSE;
9275     const char *const orig_src = src;
9276
9277     if (len < 0) {
9278         STRLEN tmplen = -len;
9279         is_utf8 = TRUE;
9280         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
9281         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
9282         len = tmplen;
9283     }
9284     if (!hash)
9285         PERL_HASH(hash, src, len);
9286     new_SV(sv);
9287     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
9288        changes here, update it there too.  */
9289     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
9290     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
9291     SvCUR_set(sv, len);
9292     SvLEN_set(sv, 0);
9293     SvIsCOW_on(sv);
9294     SvPOK_on(sv);
9295     if (is_utf8)
9296         SvUTF8_on(sv);
9297     if (src != orig_src)
9298         Safefree(src);
9299     return sv;
9300 }
9301
9302 /*
9303 =for apidoc newSVpv_share
9304
9305 Like C<newSVpvn_share>, but takes a C<NUL>-terminated string instead of a
9306 string/length pair.
9307
9308 =cut
9309 */
9310
9311 SV *
9312 Perl_newSVpv_share(pTHX_ const char *src, U32 hash)
9313 {
9314     return newSVpvn_share(src, strlen(src), hash);
9315 }
9316
9317 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9318
9319 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9320  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9321  * Don't access this version directly.
9322  */
9323
9324 SV *
9325 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
9326 {
9327     dTHX;
9328     SV *sv;
9329     va_list args;
9330
9331     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
9332
9333     va_start(args, pat);
9334     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
9335     va_end(args);
9336     return sv;
9337 }
9338 #endif
9339
9340 /*
9341 =for apidoc newSVpvf
9342
9343 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
9344 C<sv_catpvf>.
9345
9346 =cut
9347 */
9348
9349 SV *
9350 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
9351 {
9352     SV *sv;
9353     va_list args;
9354
9355     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
9356
9357     va_start(args, pat);
9358     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
9359     va_end(args);
9360     return sv;
9361 }
9362
9363 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
9364
9365 SV *
9366 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
9367 {
9368     SV *sv;
9369
9370     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
9371
9372     new_SV(sv);
9373     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9374     return sv;
9375 }
9376
9377 /*
9378 =for apidoc newSVnv
9379
9380 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
9381 The reference count for the SV is set to 1.
9382
9383 =cut
9384 */
9385
9386 SV *
9387 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
9388 {
9389     SV *sv;
9390
9391     new_SV(sv);
9392     sv_setnv(sv,n);
9393     return sv;
9394 }
9395
9396 /*
9397 =for apidoc newSViv
9398
9399 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
9400 SV is set to 1.
9401
9402 =cut
9403 */
9404
9405 SV *
9406 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
9407 {
9408     SV *sv;
9409
9410     new_SV(sv);
9411
9412     /* Inlining ONLY the small relevant subset of sv_setiv here
9413      * for performance. Makes a significant difference. */
9414
9415     /* We're starting from SVt_FIRST, so provided that's
9416      * actual 0, we don't have to unset any SV type flags
9417      * to promote to SVt_IV. */
9418     STATIC_ASSERT_STMT(SVt_FIRST == 0);
9419
9420     SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv);
9421     SvFLAGS(sv) |= SVt_IV;
9422     (void)SvIOK_on(sv);
9423
9424     SvIV_set(sv, i);
9425     SvTAINT(sv);
9426
9427     return sv;
9428 }
9429
9430 /*
9431 =for apidoc newSVuv
9432
9433 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
9434 The reference count for the SV is set to 1.
9435
9436 =cut
9437 */
9438
9439 SV *
9440 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
9441 {
9442     SV *sv;
9443
9444     /* Inlining ONLY the small relevant subset of sv_setuv here
9445      * for performance. Makes a significant difference. */
9446
9447     /* Using ivs is more efficient than using uvs - see sv_setuv */
9448     if (u <= (UV)IV_MAX) {
9449         return newSViv((IV)u);
9450     }
9451
9452     new_SV(sv);
9453
9454     /* We're starting from SVt_FIRST, so provided that's
9455      * actual 0, we don't have to unset any SV type flags
9456      * to promote to SVt_IV. */
9457     STATIC_ASSERT_STMT(SVt_FIRST == 0);
9458
9459     SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv);
9460     SvFLAGS(sv) |= SVt_IV;
9461     (void)SvIOK_on(sv);
9462     (void)SvIsUV_on(sv);
9463
9464     SvUV_set(sv, u);
9465     SvTAINT(sv);
9466
9467     return sv;
9468 }
9469
9470 /*
9471 =for apidoc newSV_type
9472
9473 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
9474 is set to 1.
9475
9476 =cut
9477 */
9478
9479 SV *
9480 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
9481 {
9482     SV *sv;
9483
9484     new_SV(sv);
9485     ASSUME(SvTYPE(sv) == SVt_FIRST);
9486     if(type != SVt_FIRST)
9487         sv_upgrade(sv, type);
9488     return sv;
9489 }
9490
9491 /*
9492 =for apidoc newRV_noinc
9493
9494 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
9495 SV is B<not> incremented.
9496
9497 =cut
9498 */
9499
9500 SV *
9501 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
9502 {
9503     SV *sv;
9504
9505     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
9506
9507     new_SV(sv);
9508
9509     /* We're starting from SVt_FIRST, so provided that's
9510      * actual 0, we don't have to unset any SV type flags
9511      * to promote to SVt_IV. */
9512     STATIC_ASSERT_STMT(SVt_FIRST == 0);
9513
9514     SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(sv);
9515     SvFLAGS(sv) |= SVt_IV;
9516     SvROK_on(sv);
9517     SvIV_set(sv, 0);
9518
9519     SvTEMP_off(tmpRef);
9520     SvRV_set(sv, tmpRef);
9521
9522     return sv;
9523 }
9524
9525 /* newRV_inc is the official function name to use now.
9526  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
9527  */
9528
9529 SV *
9530 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
9531 {
9532     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
9533
9534     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
9535 }
9536
9537 /*
9538 =for apidoc newSVsv
9539
9540 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
9541 (Uses C<sv_setsv>.)
9542
9543 =cut
9544 */
9545
9546 SV *
9547 Perl_newSVsv(pTHX_ SV *const old)
9548 {
9549     SV *sv;
9550
9551     if (!old)
9552         return NULL;
9553     if (SvTYPE(old) == (svtype)SVTYPEMASK) {
9554         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
9555         return NULL;
9556     }
9557     /* Do this here, otherwise we leak the new SV if this croaks. */
9558     SvGETMAGIC(old);
9559     new_SV(sv);
9560     /* SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
9561        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
9562     sv_setsv_flags(sv, old, SV_NOSTEAL);
9563     return sv;
9564 }
9565
9566 /*
9567 =for apidoc sv_reset
9568
9569 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
9570 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
9571
9572 =cut
9573 */
9574
9575 void
9576 Perl_sv_reset(pTHX_ const char *s, HV *const stash)
9577 {
9578     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
9579
9580     sv_resetpvn(*s ? s : NULL, strlen(s), stash);
9581 }
9582
9583 void
9584 Perl_sv_resetpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len, HV * const stash)
9585 {
9586     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
9587     const char *send;
9588
9589     if (!stash || SvTYPE(stash) != SVt_PVHV)
9590         return;
9591
9592     if (!s) {           /* reset ?? searches */
9593         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
9594         if (mg) {
9595             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
9596             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
9597             PMOP *const *const end = pmp + count;
9598
9599             while (pmp < end) {
9600 #ifdef USE_ITHREADS
9601                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
9602 #else
9603                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
9604 #endif
9605                 ++pmp;
9606             }
9607         }
9608         return;
9609     }
9610
9611     /* reset variables */
9612
9613     if (!HvARRAY(stash))
9614         return;
9615
9616     Zero(todo, 256, char);
9617     send = s + len;
9618     while (s < send) {
9619         I32 max;
9620         I32 i = (unsigned char)*s;
9621         if (s[1] == '-') {
9622             s += 2;
9623         }
9624         max = (unsigned char)*s++;
9625         for ( ; i <= max; i++) {
9626             todo[i] = 1;
9627         }
9628         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
9629             HE *entry;
9630             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
9631                  entry;
9632                  entry = HeNEXT(entry))
9633             {
9634                 GV *gv;
9635                 SV *sv;
9636
9637                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
9638                     continue;
9639                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
9640                 sv = GvSV(gv);
9641                 if (sv && !SvREADONLY(sv)) {
9642                     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
9643                     if (!isGV(sv)) SvOK_off(sv);
9644                 }
9645                 if (GvAV(gv)) {
9646                     av_clear(GvAV(gv));
9647                 }
9648                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
9649                     hv_clear(GvHV(gv));
9650                 }
9651             }
9652         }
9653     }
9654 }
9655
9656 /*
9657 =for apidoc sv_2io
9658
9659 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
9660 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
9661 named after the PV if we're a string.
9662
9663 'Get' magic is ignored on the C<sv> passed in, but will be called on
9664 C<SvRV(sv)> if C<sv> is an RV.
9665
9666 =cut
9667 */
9668
9669 IO*
9670 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
9671 {
9672     IO* io;
9673     GV* gv;
9674
9675     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
9676
9677     switch (SvTYPE(sv)) {
9678     case SVt_PVIO:
9679         io = MUTABLE_IO(sv);
9680         break;
9681     case SVt_PVGV:
9682     case SVt_PVLV:
9683         if (isGV_with_GP(sv)) {
9684             gv = MUTABLE_GV(sv);
9685             io = GvIO(gv);
9686             if (!io)
9687                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"HEKf,
9688                                     HEKfARG(GvNAME_HEK(gv)));
9689             break;
9690         }
9691         /* FALLTHROUGH */
9692     default:
9693         if (!SvOK(sv))
9694             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
9695         if (SvROK(sv)) {
9696             SvGETMAGIC(SvRV(sv));
9697             return sv_2io(SvRV(sv));
9698         }
9699         gv = gv_fetchsv_nomg(sv, 0, SVt_PVIO);
9700         if (gv)
9701             io = GvIO(gv);
9702         else
9703             io = 0;
9704         if (!io) {
9705             SV *newsv = sv;
9706             if (SvGMAGICAL(sv)) {
9707                 newsv = sv_newmortal();
9708                 sv_setsv_nomg(newsv, sv);
9709             }
9710             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(newsv));
9711         }
9712         break;
9713     }
9714     return io;
9715 }
9716
9717 /*
9718 =for apidoc sv_2cv
9719
9720 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
9721 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
9722 The flags in C<lref> are passed to C<gv_fetchsv>.
9723
9724 =cut
9725 */
9726
9727 CV *
9728 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
9729 {
9730     GV *gv = NULL;
9731     CV *cv = NULL;
9732
9733     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
9734
9735     if (!sv) {
9736         *st = NULL;
9737         *gvp = NULL;
9738         return NULL;
9739     }
9740     switch (SvTYPE(sv)) {
9741     case SVt_PVCV:
9742         *st = CvSTASH(sv);
9743         *gvp = NULL;
9744         return MUTABLE_CV(sv);
9745     case SVt_PVHV:
9746     case SVt_PVAV:
9747         *st = NULL;
9748         *gvp = NULL;
9749         return NULL;
9750     default:
9751         SvGETMAGIC(sv);
9752         if (SvROK(sv)) {
9753             if (SvAMAGIC(sv))
9754                 sv = amagic_deref_call(sv, to_cv_amg);
9755
9756             sv = SvRV(sv);
9757             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
9758                 cv = MUTABLE_CV(sv);
9759                 *gvp = NULL;
9760                 *st = CvSTASH(cv);
9761                 return cv;
9762             }
9763             else if(SvGETMAGIC(sv), isGV_with_GP(sv))
9764                 gv = MUTABLE_GV(sv);
9765             else
9766                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
9767         }
9768         else if (isGV_with_GP(sv)) {
9769             gv = MUTABLE_GV(sv);
9770         }
9771         else {
9772             gv = gv_fetchsv_nomg(sv, lref, SVt_PVCV);
9773         }
9774         *gvp = gv;
9775         if (!gv) {
9776             *st = NULL;
9777             return NULL;
9778         }
9779         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
9780         if (!isGV_with_GP(gv)) {
9781             *st = NULL;
9782             return NULL;
9783         }
9784         *st = GvESTASH(gv);
9785         if (lref & ~GV_ADDMG && !GvCVu(gv)) {
9786             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
9787              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
9788              * declaration! */
9789             newSTUB(gv,0);
9790         }
9791         return GvCVu(gv);
9792     }
9793 }
9794
9795 /*
9796 =for apidoc sv_true
9797
9798 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
9799 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
9800 instead use an in-line version.
9801
9802 =cut
9803 */
9804
9805 I32
9806 Perl_sv_true(pTHX_ SV *const sv)
9807 {
9808     if (!sv)
9809         return 0;
9810     if (SvPOK(sv)) {
9811         const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
9812         if (tXpv &&
9813                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
9814                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
9815             return 1;
9816         else
9817             return 0;
9818     }
9819     else {
9820         if (SvIOK(sv))
9821             return SvIVX(sv) != 0;
9822         else {
9823             if (SvNOK(sv))
9824                 return SvNVX(sv) != 0.0;
9825             else
9826                 return sv_2bool(sv);
9827         }
9828     }
9829 }
9830
9831 /*
9832 =for apidoc sv_pvn_force
9833
9834 Get a sensible string out of the SV somehow.
9835 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
9836 can't cope with complex macro expressions.  Always use the macro instead.
9837
9838 =for apidoc sv_pvn_force_flags
9839
9840 Get a sensible string out of the SV somehow.
9841 If C<flags> has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
9842 appropriate, else not.  C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
9843 implemented in terms of this function.
9844 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
9845 C<L</SvPV_force>> and C<L</SvPV_force_nomg>>.
9846
9847 =cut
9848 */
9849
9850 char *
9851 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
9852 {
9853     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
9854
9855     if (flags & SV_GMAGIC) SvGETMAGIC(sv);
9856     if (SvTHINKFIRST(sv) && (!SvROK(sv) || SvREADONLY(sv)))
9857         sv_force_normal_flags(sv, 0);
9858
9859     if (SvPOK(sv)) {
9860         if (lp)
9861             *lp = SvCUR(sv);
9862     }
9863     else {
9864         char *s;
9865         STRLEN len;
9866  
9867         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV
9868             || isGV_with_GP(sv))
9869             /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
9870             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
9871                 OP_DESC(PL_op));
9872         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags &~ SV_GMAGIC);
9873         if (!s) {
9874           s = (char *)"";
9875         }
9876         if (lp)
9877             *lp = len;
9878
9879         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV ||
9880             s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
9881             if (SvROK(sv))
9882                 sv_unref(sv);
9883             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
9884             SvGROW(sv, len + 1);
9885             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
9886             SvCUR_set(sv, len);
9887             SvPVX(sv)[len] = '\0';
9888         }
9889         if (!SvPOK(sv)) {
9890             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
9891             SvTAINT(sv);
9892             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
9893                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
9894         }
9895     }
9896     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);
9897     return SvPVX_mutable(sv);
9898 }
9899
9900 /*
9901 =for apidoc sv_pvbyten_force
9902
9903 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro.  Always use the macro
9904 instead.
9905
9906 =cut
9907 */
9908
9909 char *
9910 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9911 {
9912     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
9913
9914     sv_pvn_force(sv,lp);
9915     sv_utf8_downgrade(sv,0);
9916     *lp = SvCUR(sv);
9917     return SvPVX(sv);
9918 }
9919
9920 /*
9921 =for apidoc sv_pvutf8n_force
9922
9923 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro.  Always use the macro
9924 instead.
9925
9926 =cut
9927 */
9928
9929 char *
9930 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9931 {
9932     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
9933
9934     sv_pvn_force(sv,0);
9935     sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
9936     *lp = SvCUR(sv);
9937     return SvPVX(sv);
9938 }
9939
9940 /*
9941 =for apidoc sv_reftype
9942
9943 Returns a string describing what the SV is a reference to.
9944
9945 If ob is true and the SV is blessed, the string is the class name,
9946 otherwise it is the type of the SV, "SCALAR", "ARRAY" etc.
9947
9948 =cut
9949 */
9950
9951 const char *
9952 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
9953 {
9954     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
9955     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
9956         return SvPV_nolen_const(sv_ref(NULL, sv, ob));
9957     }
9958     else {
9959         /* WARNING - There is code, for instance in mg.c, that assumes that
9960          * the only reason that sv_reftype(sv,0) would return a string starting
9961          * with 'L' or 'S' is that it is a LVALUE or a SCALAR.
9962          * Yes this a dodgy way to do type checking, but it saves practically reimplementing
9963          * this routine inside other subs, and it saves time.
9964          * Do not change this assumption without searching for "dodgy type check" in
9965          * the code.
9966          * - Yves */
9967         switch (SvTYPE(sv)) {
9968         case SVt_NULL:
9969         case SVt_IV:
9970         case SVt_NV:
9971         case SVt_PV:
9972         case SVt_PVIV:
9973         case SVt_PVNV:
9974         case SVt_PVMG:
9975                                 if (SvVOK(sv))
9976                                     return "VSTRING";
9977                                 if (SvROK(sv))
9978                                     return "REF";
9979                                 else
9980                                     return "SCALAR";
9981
9982         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
9983                                 /* tied lvalues should appear to be
9984                                  * scalars for backwards compatibility */
9985                                 : (isALPHA_FOLD_EQ(LvTYPE(sv), 't'))
9986                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
9987         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
9988         case SVt_PVHV:          return "HASH";
9989         case SVt_PVCV:          return "CODE";
9990         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
9991                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
9992         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
9993         case SVt_PVIO:          return "IO";
9994         case SVt_INVLIST:       return "INVLIST";
9995         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP";
9996         default:                return "UNKNOWN";
9997         }
9998     }
9999 }
10000
10001 /*
10002 =for apidoc sv_ref
10003
10004 Returns a SV describing what the SV passed in is a reference to.
10005
10006 dst can be a SV to be set to the description or NULL, in which case a
10007 mortal SV is returned.
10008
10009 If ob is true and the SV is blessed, the description is the class
10010 name, otherwise it is the type of the SV, "SCALAR", "ARRAY" etc.
10011
10012 =cut
10013 */
10014
10015 SV *
10016 Perl_sv_ref(pTHX_ SV *dst, const SV *const sv, const int ob)
10017 {
10018     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REF;
10019
10020     if (!dst)
10021         dst = sv_newmortal();
10022
10023     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
10024         HvNAME_get(SvSTASH(sv))
10025                     ? sv_sethek(dst, HvNAME_HEK(SvSTASH(sv)))
10026                     : sv_setpvn(dst, "__ANON__", 8);
10027     }
10028     else {
10029         const char * reftype = sv_reftype(sv, 0);
10030         sv_setpv(dst, reftype);
10031     }
10032     return dst;
10033 }
10034
10035 /*
10036 =for apidoc sv_isobject
10037
10038 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
10039 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
10040 will return false.
10041
10042 =cut
10043 */
10044
10045 int
10046 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
10047 {
10048     if (!sv)
10049         return 0;
10050     SvGETMAGIC(sv);
10051     if (!SvROK(sv))
10052         return 0;
10053     sv = SvRV(sv);
10054     if (!SvOBJECT(sv))
10055         return 0;
10056     return 1;
10057 }
10058
10059 /*
10060 =for apidoc sv_isa
10061
10062 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
10063 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
10064 an inheritance relationship.
10065
10066 =cut
10067 */
10068
10069 int
10070 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
10071 {
10072     const char *hvname;
10073
10074     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
10075
10076     if (!sv)
10077         return 0;
10078     SvGETMAGIC(sv);
10079     if (!SvROK(sv))
10080         return 0;
10081     sv = SvRV(sv);
10082     if (!SvOBJECT(sv))
10083         return 0;
10084     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
10085     if (!hvname)
10086         return 0;
10087
10088     return strEQ(hvname, name);
10089 }
10090
10091 /*
10092 =for apidoc newSVrv
10093
10094 Creates a new SV for the existing RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an
10095 RV then it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new
10096 SV will be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
10097 reference count is 1.  The reference count 1 is owned by C<rv>.
10098
10099 =cut
10100 */
10101
10102 SV*
10103 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
10104 {
10105     SV *sv;
10106
10107     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
10108
10109     new_SV(sv);
10110
10111     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
10112
10113     if (UNLIKELY( SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG )) {
10114         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
10115         SvREFCNT(rv) = 0;
10116         sv_clear(rv);
10117         SvFLAGS(rv) = 0;
10118         SvREFCNT(rv) = refcnt;
10119
10120         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
10121     } else if (SvROK(rv)) {
10122         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
10123     } else {
10124         prepare_SV_for_RV(rv);
10125     }
10126
10127     SvOK_off(rv);
10128     SvRV_set(rv, sv);
10129     SvROK_on(rv);
10130
10131     if (classname) {
10132         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
10133         (void)sv_bless(rv, stash);
10134     }
10135     return sv;
10136 }
10137
10138 SV *
10139 Perl_newSVavdefelem(pTHX_ AV *av, SSize_t ix, bool extendible)
10140 {
10141     SV * const lv = newSV_type(SVt_PVLV);
10142     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVAVDEFELEM;
10143     LvTYPE(lv) = 'y';
10144     sv_magic(lv, NULL, PERL_MAGIC_defelem, NULL, 0);
10145     LvTARG(lv) = SvREFCNT_inc_simple_NN(av);
10146     LvSTARGOFF(lv) = ix;
10147     LvTARGLEN(lv) = extendible ? 1 : (STRLEN)UV_MAX;
10148     return lv;
10149 }
10150
10151 /*
10152 =for apidoc sv_setref_pv
10153
10154 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
10155 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
10156 the new SV.  If the C<pv> argument is C<NULL>, then C<PL_sv_undef> will be placed
10157 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
10158 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
10159 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
10160
10161 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
10162 objects will become corrupted by the pointer copy process.
10163
10164 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
10165
10166 =cut
10167 */
10168
10169 SV*
10170 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
10171 {
10172     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
10173
10174     if (!pv) {
10175         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
10176         SvSETMAGIC(rv);
10177     }
10178     else
10179         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
10180     return rv;
10181 }
10182
10183 /*
10184 =for apidoc sv_setref_iv
10185
10186 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
10187 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
10188 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
10189 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
10190 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
10191
10192 =cut
10193 */
10194
10195 SV*
10196 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
10197 {
10198     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
10199
10200     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
10201     return rv;
10202 }
10203
10204 /*
10205 =for apidoc sv_setref_uv
10206
10207 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
10208 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
10209 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
10210 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
10211 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
10212
10213 =cut
10214 */
10215
10216 SV*
10217 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
10218 {
10219     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
10220
10221     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
10222     return rv;
10223 }
10224
10225 /*
10226 =for apidoc sv_setref_nv
10227
10228 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
10229 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
10230 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
10231 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
10232 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
10233
10234 =cut
10235 */
10236
10237 SV*
10238 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
10239 {
10240     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
10241
10242     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
10243     return rv;
10244 }
10245
10246 /*
10247 =for apidoc sv_setref_pvn
10248
10249 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
10250 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
10251 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
10252 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
10253 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
10254 of 1, and the RV will be returned.
10255
10256 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
10257
10258 =cut
10259 */
10260
10261 SV*
10262 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
10263                    const char *const pv, const STRLEN n)
10264 {
10265     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
10266
10267     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
10268     return rv;
10269 }
10270
10271 /*
10272 =for apidoc sv_bless
10273
10274 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
10275 must be designated by its stash (see C<L</gv_stashpv>>).  The reference count
10276 of the SV is unaffected.
10277
10278 =cut
10279 */
10280
10281 SV*
10282 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
10283 {
10284     SV *tmpRef;
10285     HV *oldstash = NULL;
10286
10287     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
10288
10289     SvGETMAGIC(sv);
10290     if (!SvROK(sv))
10291         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
10292     tmpRef = SvRV(sv);
10293     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY|SVf_PROTECT)) {
10294         if (SvREADONLY(tmpRef))
10295             Perl_croak_no_modify();
10296         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
10297             oldstash = SvSTASH(tmpRef);
10298         }
10299     }
10300     SvOBJECT_on(tmpRef);
10301     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
10302     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
10303     SvREFCNT_dec(oldstash);
10304
10305     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
10306         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
10307             mg_set(tmpRef);
10308
10309
10310
10311     return sv;
10312 }
10313
10314 /* Downgrades a PVGV to a PVMG. If it's actually a PVLV, we leave the type
10315  * as it is after unglobbing it.
10316  */
10317
10318 PERL_STATIC_INLINE void
10319 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv, U32 flags)
10320 {
10321     void *xpvmg;
10322     HV *stash;
10323     SV * const temp = flags & SV_COW_DROP_PV ? NULL : sv_newmortal();
10324
10325     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
10326
10327     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV || SvTYPE(sv) == SVt_PVLV);
10328     SvFAKE_off(sv);
10329     if (!(flags & SV_COW_DROP_PV))
10330         gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
10331
10332     SvREFCNT_inc_simple_void_NN(sv_2mortal(sv));
10333     if (GvGP(sv)) {
10334         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
10335            && HvNAME_get(stash))
10336             mro_method_changed_in(stash);
10337         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
10338     }
10339     if (GvSTASH(sv)) {
10340         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
10341         GvSTASH(sv) = NULL;
10342     }
10343     GvMULTI_off(sv);
10344     if (GvNAME_HEK(sv)) {
10345         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
10346     }
10347     isGV_with_GP_off(sv);
10348
10349     if(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV) {
10350         /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
10351         xpvmg = new_XPVMG();
10352         StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
10353         del_XPVGV(SvANY(sv));
10354         SvANY(sv) = xpvmg;
10355
10356         SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
10357         SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
10358     }
10359
10360     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
10361        set operation as merely an internal storage change.  */
10362     if (flags & SV_COW_DROP_PV) SvOK_off(sv);
10363     else sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
10364
10365     if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
10366         PL_last_in_gv = NULL;
10367     else if ((const GV *)sv == PL_statgv)
10368         PL_statgv = NULL;
10369 }
10370
10371 /*
10372 =for apidoc sv_unref_flags
10373
10374 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
10375 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
10376 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
10377 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
10378 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
10379 different from one or the reference being a readonly SV).
10380 See C<L</SvROK_off>>.
10381
10382 =cut
10383 */
10384
10385 void
10386 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
10387 {
10388     SV* const target = SvRV(ref);
10389
10390     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
10391
10392     if (SvWEAKREF(ref)) {
10393         sv_del_backref(target, ref);
10394         SvWEAKREF_off(ref);
10395         SvRV_set(ref, NULL);
10396         return;
10397     }
10398     SvRV_set(ref, NULL);
10399     SvROK_off(ref);
10400     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
10401        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
10402     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
10403         SvREFCNT_dec_NN(target);
10404     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
10405         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
10406 }
10407
10408 /*
10409 =for apidoc sv_untaint
10410
10411 Untaint an SV.  Use C<SvTAINTED_off> instead.
10412
10413 =cut
10414 */
10415
10416 void
10417 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
10418 {
10419     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
10420     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10421
10422     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
10423         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
10424         if (mg)
10425             mg->mg_len &= ~1;
10426     }
10427 }
10428
10429 /*
10430 =for apidoc sv_tainted
10431
10432 Test an SV for taintedness.  Use C<SvTAINTED> instead.
10433
10434 =cut
10435 */
10436
10437 bool
10438 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
10439 {
10440     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
10441     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10442
10443     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
10444         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
10445         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
10446             return TRUE;
10447     }
10448     return FALSE;
10449 }
10450
10451 /*
10452 =for apidoc sv_setpviv
10453
10454 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
10455 Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_setpviv_mg>>.
10456
10457 =cut
10458 */
10459
10460 void
10461 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
10462 {
10463     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
10464     char *ebuf;
10465     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
10466
10467     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
10468
10469     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
10470 }
10471
10472 /*
10473 =for apidoc sv_setpviv_mg
10474
10475 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
10476
10477 =cut
10478 */
10479
10480 void
10481 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
10482 {
10483     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
10484
10485     sv_setpviv(sv, iv);
10486     SvSETMAGIC(sv);
10487 }
10488
10489 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
10490
10491 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
10492  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
10493  * Don't access this version directly.
10494  */
10495
10496 void
10497 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
10498 {
10499     dTHX;
10500     va_list args;
10501
10502     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
10503
10504     va_start(args, pat);
10505     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
10506     va_end(args);
10507 }
10508
10509 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
10510  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
10511  * Don't access this version directly.
10512  */
10513
10514 void
10515 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
10516 {
10517     dTHX;
10518     va_list args;
10519
10520     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
10521
10522     va_start(args, pat);
10523     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
10524     va_end(args);
10525 }
10526 #endif
10527
10528 /*
10529 =for apidoc sv_setpvf
10530
10531 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
10532 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_setpvf_mg>>.
10533
10534 =cut
10535 */
10536
10537 void
10538 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
10539 {
10540     va_list args;
10541
10542     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
10543
10544     va_start(args, pat);
10545     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
10546     va_end(args);
10547 }
10548
10549 /*
10550 =for apidoc sv_vsetpvf
10551
10552 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
10553 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_vsetpvf_mg>>.
10554
10555 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
10556
10557 =cut
10558 */
10559
10560 void
10561 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
10562 {
10563     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
10564
10565     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
10566 }
10567
10568 /*
10569 =for apidoc sv_setpvf_mg
10570
10571 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
10572
10573 =cut
10574 */
10575
10576 void
10577 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
10578 {
10579     va_list args;
10580
10581     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
10582
10583     va_start(args, pat);
10584     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
10585     va_end(args);
10586 }
10587
10588 /*
10589 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
10590
10591 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
10592
10593 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
10594
10595 =cut
10596 */
10597
10598 void
10599 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
10600 {
10601     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
10602
10603     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
10604     SvSETMAGIC(sv);
10605 }
10606
10607 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
10608
10609 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
10610  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
10611  * Don't access this version directly.
10612  */
10613
10614 void
10615 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
10616 {
10617     dTHX;
10618     va_list args;
10619
10620     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
10621
10622     va_start(args, pat);
10623     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, strlen(pat), &args, NULL, 0, NULL, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10624     va_end(args);
10625 }
10626
10627 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
10628  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
10629  * Don't access this version directly.
10630  */
10631
10632 void
10633 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
10634 {
10635     dTHX;
10636     va_list args;
10637
10638     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
10639
10640     va_start(args, pat);
10641     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, strlen(pat), &args, NULL, 0, NULL, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10642     SvSETMAGIC(sv);
10643     va_end(args);
10644 }
10645 #endif
10646
10647 /*
10648 =for apidoc sv_catpvf
10649
10650 Processes its arguments like C<sv_catpvfn>, and appends the formatted
10651 output to an SV.  As with C<sv_catpvfn> called with a non-null C-style
10652 variable argument list, argument reordering is not supported.
10653 If the appended data contains "wide" characters
10654 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with C<%s>,
10655 and characters >255 formatted with C<%c>), the original SV might get
10656 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
10657 C<L</sv_catpvf_mg>>.  If the original SV was UTF-8, the pattern should be
10658 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
10659
10660 =cut */
10661
10662 void
10663 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
10664 {
10665     va_list args;
10666
10667     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
10668
10669     va_start(args, pat);
10670     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, strlen(pat), &args, NULL, 0, NULL, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10671     va_end(args);
10672 }
10673
10674 /*
10675 =for apidoc sv_vcatpvf
10676
10677 Processes its arguments like C<sv_catpvfn> called with a non-null C-style
10678 variable argument list, and appends the formatted
10679 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<L</sv_vcatpvf_mg>>.
10680
10681 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
10682
10683 =cut
10684 */
10685
10686 void
10687 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
10688 {
10689     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
10690
10691     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10692 }
10693
10694 /*
10695 =for apidoc sv_catpvf_mg
10696
10697 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
10698
10699 =cut
10700 */
10701
10702 void
10703 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
10704 {
10705     va_list args;
10706
10707     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
10708
10709     va_start(args, pat);
10710     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, strlen(pat), &args, NULL, 0, NULL, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10711     SvSETMAGIC(sv);
10712     va_end(args);
10713 }
10714
10715 /*
10716 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
10717
10718 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
10719
10720 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
10721
10722 =cut
10723 */
10724
10725 void
10726 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
10727 {
10728     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
10729
10730     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
10731     SvSETMAGIC(sv);
10732 }
10733
10734 /*
10735 =for apidoc sv_vsetpvfn
10736
10737 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
10738 appending it.
10739
10740 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
10741
10742 =cut
10743 */
10744
10745 void
10746 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
10747                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
10748 {
10749     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
10750
10751     sv_setpvs(sv, "");
10752     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted, 0);
10753 }
10754
10755
10756 /*
10757  * Warn of missing argument to sprintf. The value used in place of such
10758  * arguments should be &PL_sv_no; an undefined value would yield
10759  * inappropriate "use of uninit" warnings [perl #71000].
10760  */
10761 STATIC void
10762 S_warn_vcatpvfn_missing_argument(pTHX) {
10763     if (ckWARN(WARN_MISSING)) {
10764         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISSING), "Missing argument in %s",
10765                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
10766     }
10767 }
10768
10769
10770 STATIC I32
10771 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
10772 {
10773     I32 var = 0;
10774
10775     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
10776
10777     switch (**pattern) {
10778     case '1': case '2': case '3':
10779     case '4': case '5': case '6':
10780     case '7': case '8': case '9':
10781         var = *(*pattern)++ - '0';
10782         while (isDIGIT(**pattern)) {
10783             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
10784             if (tmp < var)
10785                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
10786             var = tmp;
10787         }
10788     }
10789     return var;
10790 }
10791
10792 STATIC char *
10793 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
10794 {
10795     const int neg = nv < 0;
10796     UV uv;
10797
10798     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
10799
10800     if (UNLIKELY(Perl_isinfnan(nv))) {
10801         STRLEN n = S_infnan_2pv(nv, endbuf - *len, *len, 0);
10802         *len = n;
10803         return endbuf - n;
10804     }
10805     if (neg)
10806         nv = -nv;
10807     if (nv < UV_MAX) {
10808         char *p = endbuf;
10809         nv += 0.5;
10810         uv = (UV)nv;
10811         if (uv & 1 && uv == nv)
10812             uv--;                       /* Round to even */
10813         do {
10814             const unsigned dig = uv % 10;
10815             *--p = '0' + dig;
10816         } while (uv /= 10);
10817         if (neg)
10818             *--p = '-';
10819         *len = endbuf - p;
10820         return p;
10821     }
10822     return NULL;
10823 }
10824
10825
10826 /*
10827 =for apidoc sv_vcatpvfn
10828
10829 =for apidoc sv_vcatpvfn_flags
10830
10831 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
10832 to an SV.  Uses an array of SVs if the C-style variable argument list is
10833 missing (C<NULL>). Argument reordering (using format specifiers like C<%2$d>
10834 or C<%*2$d>) is supported only when using an array of SVs; using a C-style
10835 C<va_list> argument list with a format string that uses argument reordering
10836 will yield an exception.
10837
10838 When running with taint checks enabled, indicates via
10839 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
10840 locales).
10841
10842 If called as C<sv_vcatpvfn> or flags has the C<SV_GMAGIC> bit set, calls get magic.
10843
10844 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
10845
10846 =cut
10847 */
10848
10849 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
10850                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
10851                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
10852
10853 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
10854
10855 void
10856 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
10857                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
10858 {
10859     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
10860
10861     sv_vcatpvfn_flags(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted, SV_GMAGIC|SV_SMAGIC);
10862 }
10863
10864 #ifdef LONGDOUBLE_DOUBLEDOUBLE
10865 /* The first double can be as large as 2**1023, or '1' x '0' x 1023.
10866  * The second double can be as small as 2**-1074, or '0' x 1073 . '1'.
10867  * The sum of them can be '1' . '0' x 2096 . '1', with implied radix point
10868  * after the first 1023 zero bits.
10869  *
10870  * XXX The 2098 is quite large (262.25 bytes) and therefore some sort
10871  * of dynamically growing buffer might be better, start at just 16 bytes
10872  * (for example) and grow only when necessary.  Or maybe just by looking
10873  * at the exponents of the two doubles? */
10874 #  define DOUBLEDOUBLE_MAXBITS 2098
10875 #endif
10876
10877 /* vhex will contain the values (0..15) of the hex digits ("nybbles"
10878  * of 4 bits); 1 for the implicit 1, and the mantissa bits, four bits
10879  * per xdigit.  For the double-double case, this can be rather many.
10880  * The non-double-double-long-double overshoots since all bits of NV
10881  * are not mantissa bits, there are also exponent bits. */
10882 #ifdef LONGDOUBLE_DOUBLEDOUBLE
10883 #  define VHEX_SIZE (3+DOUBLEDOUBLE_MAXBITS/4)
10884 #else
10885 #  define VHEX_SIZE (1+(NVSIZE * 8)/4)
10886 #endif
10887
10888 /* If we do not have a known long double format, (including not using
10889  * long doubles, or long doubles being equal to doubles) then we will
10890  * fall back to the ldexp/frexp route, with which we can retrieve at
10891  * most as many bits as our widest unsigned integer type is.  We try
10892  * to get a 64-bit unsigned integer even if we are not using a 64-bit UV.
10893  *
10894  * (If you want to test the case of UVSIZE == 4, NVSIZE == 8,
10895  *  set the MANTISSATYPE to int and the MANTISSASIZE to 4.)
10896  */
10897 #if defined(HAS_QUAD) && defined(Uquad_t)
10898 #  define MANTISSATYPE Uquad_t
10899 #  define MANTISSASIZE 8
10900 #else
10901 #  define MANTISSATYPE UV
10902 #  define MANTISSASIZE UVSIZE
10903 #endif
10904
10905 #if defined(DOUBLE_LITTLE_ENDIAN) || defined(LONGDOUBLE_LITTLE_ENDIAN)
10906 #  define HEXTRACT_LITTLE_ENDIAN
10907 #elif defined(DOUBLE_BIG_ENDIAN) || defined(LONGDOUBLE_BIG_ENDIAN)
10908 #  define HEXTRACT_BIG_ENDIAN
10909 #else
10910 #  define HEXTRACT_MIX_ENDIAN
10911 #endif
10912
10913 /* S_hextract() is a helper for Perl_sv_vcatpvfn_flags, for extracting
10914  * the hexadecimal values (for %a/%A).  The nv is the NV where the value
10915  * are being extracted from (either directly from the long double in-memory
10916  * presentation, or from the uquad computed via frexp+ldexp).  frexp also
10917  * is used to update the exponent.  vhex is the pointer to the beginning
10918  * of the output buffer (of VHEX_SIZE).
10919  *
10920  * The tricky part is that S_hextract() needs to be called twice:
10921  * the first time with vend as NULL, and the second time with vend as
10922  * the pointer returned by the first call.  What happens is that on
10923  * the first round the output size is computed, and the intended
10924  * extraction sanity checked.  On the second round the actual output
10925  * (the extraction of the hexadecimal values) takes place.
10926  * Sanity failures cause fatal failures during both rounds. */
10927 STATIC U8*
10928 S_hextract(pTHX_ const NV nv, int* exponent, U8* vhex, U8* vend)
10929 {
10930     U8* v = vhex;
10931     int ix;
10932     int ixmin = 0, ixmax = 0;
10933
10934     /* XXX Inf/NaN/denormal handling in the HEXTRACT_IMPLICIT_BIT,
10935      * and elsewhere. */
10936
10937     /* These macros are just to reduce typos, they have multiple
10938      * repetitions below, but usually only one (or sometimes two)
10939      * of them is really being used. */
10940     /* HEXTRACT_OUTPUT() extracts the high nybble first. */
10941 #define HEXTRACT_OUTPUT_HI(ix) (*v++ = nvp[ix] >> 4)
10942 #define HEXTRACT_OUTPUT_LO(ix) (*v++ = nvp[ix] & 0xF)
10943 #define HEXTRACT_OUTPUT(ix) \
10944     STMT_START { \
10945       HEXTRACT_OUTPUT_HI(ix); HEXTRACT_OUTPUT_LO(ix); \
10946    } STMT_END
10947 #define HEXTRACT_COUNT(ix, c) \
10948     STMT_START { \
10949       v += c; if (ix < ixmin) ixmin = ix; else if (ix > ixmax) ixmax = ix; \
10950    } STMT_END
10951 #define HEXTRACT_BYTE(ix) \
10952     STMT_START { \
10953       if (vend) HEXTRACT_OUTPUT(ix); else HEXTRACT_COUNT(ix, 2); \
10954    } STMT_END
10955 #define HEXTRACT_LO_NYBBLE(ix) \
10956     STMT_START { \
10957       if (vend) HEXTRACT_OUTPUT_LO(ix); else HEXTRACT_COUNT(ix, 1); \
10958    } STMT_END
10959     /* HEXTRACT_TOP_NYBBLE is just convenience disguise,
10960      * to make it look less odd when the top bits of a NV
10961      * are extracted using HEXTRACT_LO_NYBBLE: the highest
10962      * order bits can be in the "low nybble" of a byte. */
10963 #define HEXTRACT_TOP_NYBBLE(ix) HEXTRACT_LO_NYBBLE(ix)
10964 #define HEXTRACT_BYTES_LE(a, b) \
10965     for (ix = a; ix >= b; ix--) { HEXTRACT_BYTE(ix); }
10966 #define HEXTRACT_BYTES_BE(a, b) \
10967     for (ix = a; ix <= b; ix++) { HEXTRACT_BYTE(ix); }
10968 #define HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv) \
10969     STMT_START { \
10970         if (vend) *v++ = ((nv) == 0.0) ? 0 : 1; else v++; \
10971    } STMT_END
10972
10973 /* Most formats do.  Those which don't should undef this. */
10974 #define HEXTRACT_HAS_IMPLICIT_BIT
10975 /* Many formats do.  Those which don't should undef this. */
10976 #define HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE
10977
10978     /* HEXTRACTSIZE is the maximum number of xdigits. */
10979 #if defined(USE_LONG_DOUBLE) && defined(LONGDOUBLE_DOUBLEDOUBLE)
10980 #  define HEXTRACTSIZE (2+DOUBLEDOUBLE_MAXBITS/4)
10981 #else
10982 #  define HEXTRACTSIZE 2 * NVSIZE
10983 #endif
10984
10985     const U8* vmaxend = vhex + HEXTRACTSIZE;
10986     PERL_UNUSED_VAR(ix); /* might happen */
10987     (void)Perl_frexp(PERL_ABS(nv), exponent);
10988     if (vend && (vend <= vhex || vend > vmaxend)) {
10989         /* diag_listed_as: Hexadecimal float: internal error (%s) */
10990         Perl_croak(aTHX_ "Hexadecimal float: internal error (entry)");
10991     }
10992     {
10993         /* First check if using long doubles. */
10994 #if defined(USE_LONG_DOUBLE) && (NVSIZE > DOUBLESIZE)
10995 #  if LONG_DOUBLEKIND == LONG_DOUBLE_IS_IEEE_754_128_BIT_LITTLE_ENDIAN
10996         /* Used in e.g. VMS and HP-UX IA-64, e.g. -0.1L:
10997          * 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 fb 3f */
10998         /* The bytes 13..0 are the mantissa/fraction,
10999          * the 15,14 are the sign+exponent. */
11000         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11001         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11002 #   undef HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE
11003         HEXTRACT_BYTES_LE(13, 0);
11004 #  elif LONG_DOUBLEKIND == LONG_DOUBLE_IS_IEEE_754_128_BIT_BIG_ENDIAN
11005         /* Used in e.g. Solaris Sparc and HP-UX PA-RISC, e.g. -0.1L:
11006          * bf fb 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9a */
11007         /* The bytes 2..15 are the mantissa/fraction,
11008          * the 0,1 are the sign+exponent. */
11009         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11010         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11011 #   undef HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE
11012         HEXTRACT_BYTES_BE(2, 15);
11013 #  elif LONG_DOUBLEKIND == LONG_DOUBLE_IS_X86_80_BIT_LITTLE_ENDIAN
11014         /* x86 80-bit "extended precision", 64 bits of mantissa / fraction /
11015          * significand, 15 bits of exponent, 1 bit of sign.  NVSIZE can
11016          * be either 12 (ILP32, Solaris x86) or 16 (LP64, Linux and OS X),
11017          * meaning that 2 or 6 bytes are empty padding. */
11018         /* The bytes 7..0 are the mantissa/fraction */
11019         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11020 #    undef HEXTRACT_HAS_IMPLICIT_BIT
11021 #    undef HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE
11022         HEXTRACT_BYTES_LE(7, 0);
11023 #  elif LONG_DOUBLEKIND == LONG_DOUBLE_IS_X86_80_BIT_BIG_ENDIAN
11024         /* Does this format ever happen? (Wikipedia says the Motorola
11025          * 6888x math coprocessors used format _like_ this but padded
11026          * to 96 bits with 16 unused bits between the exponent and the
11027          * mantissa.) */
11028         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11029 #    undef HEXTRACT_HAS_IMPLICIT_BIT
11030 #    undef HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE
11031         HEXTRACT_BYTES_BE(0, 7);
11032 #  else
11033 #    define HEXTRACT_FALLBACK
11034         /* Double-double format: two doubles next to each other.
11035          * The first double is the high-order one, exactly like
11036          * it would be for a "lone" double.  The second double
11037          * is shifted down using the exponent so that that there
11038          * are no common bits.  The tricky part is that the value
11039          * of the double-double is the SUM of the two doubles and
11040          * the second one can be also NEGATIVE.
11041          *
11042          * Because of this tricky construction the bytewise extraction we
11043          * use for the other long double formats doesn't work, we must
11044          * extract the values bit by bit.
11045          *
11046          * The little-endian double-double is used .. somewhere?
11047          *
11048          * The big endian double-double is used in e.g. PPC/Power (AIX)
11049          * and MIPS (SGI).
11050          *
11051          * The mantissa bits are in two separate stretches, e.g. for -0.1L:
11052          * 9a 99 99 99 99 99 59 bc 9a 99 99 99 99 99 b9 3f (LE)
11053          * 3f b9 99 99 99 99 99 9a bc 59 99 99 99 99 99 9a (BE)
11054          */
11055 #  endif
11056 #else /* #if defined(USE_LONG_DOUBLE) && (NVSIZE > DOUBLESIZE) */
11057         /* Using normal doubles, not long doubles.
11058          *
11059          * We generate 4-bit xdigits (nybble/nibble) instead of 8-bit
11060          * bytes, since we might need to handle printf precision, and
11061          * also need to insert the radix. */
11062 #  if NVSIZE == 8
11063 #    ifdef HEXTRACT_LITTLE_ENDIAN
11064         /* 0 1 2 3 4 5 6 7 (MSB = 7, LSB = 0, 6+7 = exponent+sign) */
11065         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11066         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11067         HEXTRACT_TOP_NYBBLE(6);
11068         HEXTRACT_BYTES_LE(5, 0);
11069 #    elif defined(HEXTRACT_BIG_ENDIAN)
11070         /* 7 6 5 4 3 2 1 0 (MSB = 7, LSB = 0, 6+7 = exponent+sign) */
11071         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11072         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11073         HEXTRACT_TOP_NYBBLE(1);
11074         HEXTRACT_BYTES_BE(2, 7);
11075 #    elif DOUBLEKIND == DOUBLE_IS_IEEE_754_64_BIT_MIXED_ENDIAN_LE_BE
11076         /* 4 5 6 7 0 1 2 3 (MSB = 7, LSB = 0, 6:7 = nybble:exponent:sign) */
11077         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11078         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11079         HEXTRACT_TOP_NYBBLE(2); /* 6 */
11080         HEXTRACT_BYTE(1); /* 5 */
11081         HEXTRACT_BYTE(0); /* 4 */
11082         HEXTRACT_BYTE(7); /* 3 */
11083         HEXTRACT_BYTE(6); /* 2 */
11084         HEXTRACT_BYTE(5); /* 1 */
11085         HEXTRACT_BYTE(4); /* 0 */
11086 #    elif DOUBLEKIND == DOUBLE_IS_IEEE_754_64_BIT_MIXED_ENDIAN_BE_LE
11087         /* 3 2 1 0 7 6 5 4 (MSB = 7, LSB = 0, 7:6 = sign:exponent:nybble) */
11088         const U8* nvp = (const U8*)(&nv);
11089         HEXTRACT_IMPLICIT_BIT(nv);
11090         HEXTRACT_TOP_NYBBLE(5); /* 6 */
11091         HEXTRACT_BYTE(6); /* 5 */
11092         HEXTRACT_BYTE(7); /* 4 */
11093         HEXTRACT_BYTE(0); /* 3 */
11094         HEXTRACT_BYTE(1); /* 2 */
11095         HEXTRACT_BYTE(2); /* 1 */
11096         HEXTRACT_BYTE(3); /* 0 */
11097 #    else
11098 #      define HEXTRACT_FALLBACK
11099 #    endif
11100 #  else
11101 #    define HEXTRACT_FALLBACK
11102 #  endif
11103 #endif /* #if defined(USE_LONG_DOUBLE) && (NVSIZE > DOUBLESIZE) #else */
11104 #  ifdef HEXTRACT_FALLBACK
11105 #    undef HEXTRACT_HAS_TOP_NYBBLE /* Meaningless, but consistent. */
11106         /* The fallback is used for the double-double format, and
11107          * for unknown long double formats, and for unknown double
11108          * formats, or in general unknown NV formats. */
11109         if (nv == (NV)0.0) {
11110             if (vend)
11111                 *v++ = 0;
11112             else
11113                 v++;
11114             *exponent = 0;
11115         }
11116         else {
11117             NV d = nv < 0 ? -nv : nv;
11118             NV e = (NV)1.0;
11119             U8 ha = 0x0; /* hexvalue accumulator */
11120             U8 hd = 0x8; /* hexvalue digit */
11121
11122             /* Shift d and e (and update exponent) so that e <= d < 2*e,
11123              * this is essentially manual frexp(). Multiplying by 0.5 and
11124              * doubling should be lossless in binary floating point. */
11125
11126             *exponent = 1;
11127
11128             while (e > d) {
11129                 e *= (NV)0.5;
11130                 (*exponent)--;
11131             }
11132             /* Now d >= e */
11133
11134             while (d >= e + e) {
11135                 e += e;
11136                 (*exponent)++;
11137             }
11138             /* Now e <= d < 2*e */
11139
11140             /* First extract the leading hexdigit (the implicit bit). */
11141             if (d >= e) {
11142                 d -= e;
11143                 if (vend)
11144                     *v++ = 1;
11145                 else
11146                     v++;
11147             }
11148             else {
11149                 if (vend)
11150                     *v++ = 0;
11151                 else
11152                     v++;
11153             }
11154             e *= (NV)0.5;
11155
11156             /* Then extract the remaining hexdigits. */
11157             while (d > (NV)0.0) {
11158                 if (d >= e) {
11159                     ha |= hd;
11160                     d -= e;
11161                 }
11162                 if (hd == 1) {
11163                     /* Output or count in groups of four bits,
11164                      * that is, when the hexdigit is down to one. */
11165                     if (vend)
11166                         *v++ = ha;
11167                     else
11168                         v++;
11169                     /* Reset the hexvalue. */
11170                     ha = 0x0;
11171                     hd = 0x8;
11172                 }
11173                 else
11174                     hd >>= 1;
11175                 e *= (NV)0.5;
11176             }
11177
11178             /* Flush possible pending hexvalue. */
11179             if (ha) {
11180                 if (vend)
11181                     *v++ = ha;
11182                 else
11183                     v++;
11184             }
11185         }
11186 #  endif
11187     }
11188     /* Croak for various reasons: if the output pointer escaped the
11189      * output buffer, if the extraction index escaped the extraction
11190      * buffer, or if the ending output pointer didn't match the
11191      * previously computed value. */
11192     if (v <= vhex || v - vhex >= VHEX_SIZE ||
11193         /* For double-double the ixmin and ixmax stay at zero,
11194          * which is convenient since the HEXTRACTSIZE is tricky
11195          * for double-double. */
11196         ixmin < 0 || ixmax >= NVSIZE ||
11197         (vend && v != vend)) {
11198         /* diag_listed_as: Hexadecimal float: internal error (%s) */
11199         Perl_croak(aTHX_ "Hexadecimal float: internal error (overflow)");
11200     }
11201     return v;
11202 }
11203
11204 /* Helper for sv_vcatpvfn_flags().  */
11205 #define FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(var, in_range, expr)   \
11206     STMT_START {                                       \
11207         if (in_range)                                  \
11208             (var) = (expr);                            \
11209         else {                                         \
11210             (var) = &PL_sv_no; /* [perl #71000] */     \
11211             arg_missing = TRUE;                        \
11212         }                                              \
11213     } STMT_END
11214
11215 void
11216 Perl_sv_vcatpvfn_flags(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
11217                        va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted,
11218                        const U32 flags)
11219 {
11220     char *p;
11221     char *q;
11222     const char *patend;
11223     STRLEN origlen;
11224     I32 svix = 0;
11225     static const char nullstr[] = "(null)";
11226     SV *argsv = NULL;
11227     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
11228     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
11229     SV *nsv = NULL;
11230     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
11231      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
11232      * Plus 32: Playing safe. */
11233     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
11234     bool no_redundant_warning = FALSE; /* did we use any explicit format parameter index? */
11235     bool hexfp = FALSE; /* hexadecimal floating point? */
11236
11237     DECLARATION_FOR_LC_NUMERIC_MANIPULATION;
11238
11239     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN_FLAGS;
11240     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
11241
11242     if (flags & SV_GMAGIC)
11243         SvGETMAGIC(sv);
11244
11245     /* no matter what, this is a string now */
11246     (void)SvPV_force_nomg(sv, origlen);
11247
11248     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
11249     if (patlen == 0) {
11250         if (svmax && ckWARN(WARN_REDUNDANT))
11251             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDUNDANT), "Redundant argument in %s",
11252                         PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
11253         return;
11254     }
11255     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
11256         if (svmax > 1 && ckWARN(WARN_REDUNDANT))
11257             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDUNDANT), "Redundant argument in %s",
11258                         PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
11259
11260         if (args) {
11261             const char * const s = va_arg(*args, char*);
11262             sv_catpv_nomg(sv, s ? s : nullstr);
11263         }
11264         else if (svix < svmax) {
11265             /* we want get magic on the source but not the target. sv_catsv can't do that, though */
11266             SvGETMAGIC(*svargs);
11267             sv_catsv_nomg(sv, *svargs);
11268         }
11269         else
11270             S_warn_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
11271         return;
11272     }
11273     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
11274                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
11275         if (svmax > 1 && ckWARN(WARN_REDUNDANT))
11276             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDUNDANT), "Redundant argument in %s",
11277                         PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
11278         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
11279         sv_catsv_nomg(sv, argsv);
11280         return;
11281     }
11282
11283 #if !defined(USE_LONG_DOUBLE) && !defined(USE_QUADMATH)
11284     /* special-case "%.<number>[gf]" */
11285     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
11286          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
11287         unsigned digits = 0;
11288         const char *pp;
11289
11290         pp = pat + 2;
11291         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
11292             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
11293
11294         /* XXX: Why do this `svix < svmax` test? Couldn't we just
11295            format the first argument and WARN_REDUNDANT if svmax > 1?
11296            Munged by Nicholas Clark in v5.13.0-209-g95ea86d */
11297         if (pp - pat == (int)patlen - 1 && svix < svmax) {
11298             const NV nv = SvNV(*svargs);
11299             if (LIKELY(!Perl_isinfnan(nv))) {
11300                 if (*pp == 'g') {
11301                     /* Add check for digits != 0 because it seems that some
11302                        gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
11303                        a Configure test for this.  */
11304                     if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
11305                         /* 0, point, slack */
11306                         STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
11307                         SNPRINTF_G(nv, ebuf, size, digits);
11308                         sv_catpv_nomg(sv, ebuf);
11309                         if (*ebuf)      /* May return an empty string for digits==0 */
11310                             return;
11311                     }
11312                 } else if (!digits) {
11313                     STRLEN l;
11314
11315                     if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
11316                         sv_catpvn_nomg(sv, p, l);
11317                         return;
11318                     }
11319                 }
11320             }
11321         }
11322     }
11323 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
11324
11325     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
11326         has_utf8 = TRUE;
11327
11328     patend = (char*)pat + patlen;
11329     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
11330         bool alt = FALSE;
11331         bool left = FALSE;
11332         bool vectorize = FALSE;
11333         bool vectorarg = FALSE;
11334         bool vec_utf8 = FALSE;
11335         char fill = ' ';
11336         char plus = 0;
11337         char intsize = 0;
11338         STRLEN width = 0;
11339         STRLEN zeros = 0;
11340         bool has_precis = FALSE;
11341         STRLEN precis = 0;
11342         const I32 osvix = svix;
11343         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
11344         bool used_explicit_ix = FALSE;
11345         bool arg_missing = FALSE;
11346 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
11347         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
11348            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
11349         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
11350 #endif
11351
11352         char esignbuf[4];
11353         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
11354         STRLEN esignlen = 0;
11355
11356         const char *eptr = NULL;
11357         const char *fmtstart;
11358         STRLEN elen = 0;
11359         SV *vecsv = NULL;
11360         const U8 *vecstr = NULL;
11361         STRLEN veclen = 0;
11362         char c = 0;
11363         int i;
11364         unsigned base = 0;
11365         IV iv = 0;
11366         UV uv = 0;
11367         /* We need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE,
11368          * even without USE_LONG_DOUBLE, so that we can printf with
11369          * long double formats, even without NV being long double.
11370          * But we call the target 'fv' instead of 'nv', since most of
11371          * the time it is not (most compilers these days recognize
11372          * "long double", even if only as a synonym for "double").
11373         */
11374 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE && \
11375         defined(PERL_PRIgldbl) && !defined(USE_QUADMATH)
11376         long double fv;
11377 #  ifdef Perl_isfinitel
11378 #    define FV_ISFINITE(x) Perl_isfinitel(x)
11379 #  endif
11380 #  define FV_GF PERL_PRIgldbl
11381 #    if defined(__VMS) && defined(__ia64) && defined(__IEEE_FLOAT)
11382        /* Work around breakage in OTS$CVT_FLOAT_T_X */
11383 #      define NV_TO_FV(nv,fv) STMT_START {                   \
11384                                            double _dv = nv;  \
11385                                            fv = Perl_isnan(_dv) ? LDBL_QNAN : _dv; \
11386                               } STMT_END
11387 #    else
11388 #      define NV_TO_FV(nv,fv) (fv)=(nv)
11389 #    endif
11390 #else
11391         NV fv;
11392 #  define FV_GF NVgf
11393 #  define NV_TO_FV(nv,fv) (fv)=(nv)
11394 #endif
11395 #ifndef FV_ISFINITE
11396 #  define FV_ISFINITE(x) Perl_isfinite((NV)(x))
11397 #endif
11398         NV nv;
11399         STRLEN have;
11400         STRLEN need;
11401         STRLEN gap;
11402         const char *dotstr = ".";
11403         STRLEN dotstrlen = 1;
11404         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
11405         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
11406         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
11407         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
11408         bool asterisk = FALSE;
11409         bool infnan = FALSE;
11410
11411         /* echo everything up to the next format specification */
11412         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
11413         if (q > p) {
11414             if (has_utf8 && !pat_utf8)
11415                 sv_catpvn_nomg_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
11416             else
11417                 sv_catpvn_nomg(sv, p, q - p);
11418             p = q;
11419         }
11420         if (q++ >= patend)
11421             break;
11422
11423         fmtstart = q;
11424
11425 /*
11426     We allow format specification elements in this order:
11427         \d+\$              explicit format parameter index
11428         [-+ 0#]+           flags
11429         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
11430         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
11431         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
11432         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
11433         [hlqLV]            size
11434     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
11435 */
11436
11437         if (args) {
11438 /*  
11439         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
11440         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
11441         some extended formatting.  This block deals with those
11442         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
11443         the normal format processing code is used.
11444
11445         Currently defined extensions are:
11446                 %p              include pointer address (standard)      
11447                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
11448                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
11449                 %2p             include a HEK
11450                 %3p             include a HEK with precision of 256
11451                 %4p             char* preceded by utf8 flag and length
11452                 %<num>p         (where num is 1 or > 4) reserved for future
11453                                 extensions
11454
11455         Robin Barker 2005-07-14 (but modified since)
11456
11457                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
11458 */
11459             char* r = q; 
11460             bool sv = FALSE;    
11461             STRLEN n = 0;
11462             if (*q == '-')
11463                 sv = *q++;
11464             else if (strnEQ(q, UTF8f, sizeof(UTF8f)-1)) { /* UTF8f */
11465                 /* The argument has already gone through cBOOL, so the cast
11466                    is safe. */
11467                 is_utf8 = (bool)va_arg(*args, int);
11468                 elen = va_arg(*args, UV);
11469                 /* if utf8 length is larger than 0x7ffff..., then it might
11470                  * have been a signed value that wrapped */
11471                 if (elen  > ((~(STRLEN)0) >> 1)) {
11472                     assert(0); /* in DEBUGGING build we want to crash */
11473                     elen= 0; /* otherwise we want to treat this as an empty string */
11474                 }
11475                 eptr = va_arg(*args, char *);
11476                 q += sizeof(UTF8f)-1;
11477                 goto string;
11478             }
11479             n = expect_number(&q);
11480             if (*q++ == 'p') {
11481                 if (sv) {                       /* SVf */
11482                     if (n) {
11483                         precis = n;
11484                         has_precis = TRUE;
11485                     }
11486                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
11487                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
11488                     if (DO_UTF8(argsv))
11489                         is_utf8 = TRUE;
11490                     goto string;
11491                 }
11492                 else if (n==2 || n==3) {        /* HEKf */
11493                     HEK * const hek = va_arg(*args, HEK *);
11494                     eptr = HEK_KEY(hek);
11495                     elen = HEK_LEN(hek);
11496                     if (HEK_UTF8(hek)) is_utf8 = TRUE;
11497                     if (n==3) precis = 256, has_precis = TRUE;
11498                     goto string;
11499                 }
11500                 else if (n) {
11501                     Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
11502                                      "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
11503                 }
11504             }
11505             q = r; 
11506         }
11507
11508         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
11509             if (*q == '$') {
11510                 if (args)
11511                     Perl_croak_nocontext(
11512                         "Cannot yet reorder sv_catpvfn() arguments from va_list");
11513                 ++q;
11514                 efix = width;
11515                 used_explicit_ix = TRUE;
11516             } else {
11517                 goto gotwidth;
11518             }
11519         }
11520
11521         /* FLAGS */
11522
11523         while (*q) {
11524             switch (*q) {
11525             case ' ':
11526             case '+':
11527                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
11528                     q++;
11529                 else
11530                     plus = *q++;
11531                 continue;
11532
11533             case '-':
11534                 left = TRUE;
11535                 q++;
11536                 continue;
11537
11538             case '0':
11539                 fill = *q++;
11540                 continue;
11541
11542             case '#':
11543                 alt = TRUE;
11544                 q++;
11545                 continue;
11546
11547             default:
11548                 break;
11549             }
11550             break;
11551         }
11552
11553       tryasterisk:
11554         if (*q == '*') {
11555             q++;
11556             if ( (ewix = expect_number(&q)) ) {
11557                 if (*q++ == '$') {
11558                     if (args)
11559                         Perl_croak_nocontext(
11560                             "Cannot yet reorder sv_catpvfn() arguments from va_list");
11561                     used_explicit_ix = TRUE;
11562                 } else
11563                     goto unknown;
11564             }
11565             asterisk = TRUE;
11566         }
11567         if (*q == 'v') {
11568             q++;
11569             if (vectorize)
11570                 goto unknown;
11571             if ((vectorarg = asterisk)) {
11572                 evix = ewix;
11573                 ewix = 0;
11574                 asterisk = FALSE;
11575             }
11576             vectorize = TRUE;
11577             goto tryasterisk;
11578         }
11579
11580         if (!asterisk)
11581         {
11582             if( *q == '0' )
11583                 fill = *q++;
11584             width = expect_number(&q);
11585         }
11586
11587         if (vectorize && vectorarg) {
11588             /* vectorizing, but not with the default "." */
11589             if (args)
11590                 vecsv = va_arg(*args, SV*);
11591             else if (evix) {
11592                 FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(
11593                     vecsv, evix > 0 && evix <= svmax, svargs[evix-1]);
11594             } else {
11595                 FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(
11596                     vecsv, svix < svmax, svargs[svix++]);
11597             }
11598             dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
11599             /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
11600                bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
11601             if (DO_UTF8(vecsv))
11602                 is_utf8 = TRUE;
11603             else if (has_utf8) {
11604                 vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
11605                 sv_utf8_upgrade(vecsv);
11606                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
11607                 is_utf8 = TRUE;
11608             }               
11609         }
11610
11611         if (asterisk) {
11612             if (args)
11613                 i = va_arg(*args, int);
11614             else
11615                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
11616                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
11617             left |= (i < 0);
11618             width = (i < 0) ? -i : i;
11619         }
11620       gotwidth:
11621
11622         /* PRECISION */
11623
11624         if (*q == '.') {
11625             q++;
11626             if (*q == '*') {
11627                 q++;
11628                 if ( (epix = expect_number(&q)) ) {
11629                     if (*q++ == '$') {
11630                         if (args)
11631                             Perl_croak_nocontext(
11632                                 "Cannot yet reorder sv_catpvfn() arguments from va_list");
11633                         used_explicit_ix = TRUE;
11634                     } else
11635                         goto unknown;
11636                 }
11637                 if (args)
11638                     i = va_arg(*args, int);
11639                 else {
11640                     SV *precsv;
11641                     if (epix)
11642                         FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(
11643                             precsv, epix > 0 && epix <= svmax, svargs[epix-1]);
11644                     else
11645                         FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(
11646                             precsv, svix < svmax, svargs[svix++]);
11647                     i = precsv == &PL_sv_no ? 0 : SvIVx(precsv);
11648                 }
11649                 precis = i;
11650                 has_precis = !(i < 0);
11651             }
11652             else {
11653                 precis = 0;
11654                 while (isDIGIT(*q))
11655                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
11656                 has_precis = TRUE;
11657             }
11658         }
11659
11660         if (vectorize) {
11661             if (args) {
11662                 VECTORIZE_ARGS
11663             }
11664             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
11665                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
11666                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
11667                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
11668
11669                 /* if this is a version object, we need to convert
11670                  * back into v-string notation and then let the
11671                  * vectorize happen normally
11672                  */
11673                 if (sv_isobject(vecsv) && sv_derived_from(vecsv, "version")) {
11674                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
11675                         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF),
11676                         "vector argument not supported with alpha versions");
11677                         goto vdblank;
11678                     }
11679                     vecsv = sv_newmortal();
11680                     scan_vstring((char *)vecstr, (char *)vecstr + veclen,
11681                                  vecsv);
11682                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
11683                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
11684                 }
11685             }
11686             else {
11687               vdblank:
11688                 vecstr = (U8*)"";
11689                 veclen = 0;
11690             }
11691         }
11692
11693         /* SIZE */
11694
11695         switch (*q) {
11696 #ifdef WIN32
11697         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
11698 #  ifdef USE_64_BIT_INT
11699             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
11700                 q += 3;
11701                 intsize = 'q';
11702                 break;
11703             }
11704 #  endif
11705             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
11706                 q += 3;
11707                 break;
11708             }
11709 #  ifdef USE_64_BIT_INT
11710             intsize = 'q';
11711 #  endif
11712             q++;
11713             break;
11714 #endif
11715 #if (IVSIZE >= 8 || defined(HAS_LONG_DOUBLE)) || \
11716     (IVSIZE == 4 && !defined(HAS_LONG_DOUBLE))
11717         case 'L':                       /* Ld */
11718             /* FALLTHROUGH */
11719 #  ifdef USE_QUADMATH
11720         case 'Q':
11721             /* FALLTHROUGH */
11722 #  endif
11723 #  if IVSIZE >= 8
11724         case 'q':                       /* qd */
11725 #  endif
11726             intsize = 'q';
11727             q++;
11728             break;
11729 #endif
11730         case 'l':
11731             ++q;
11732 #if (IVSIZE >= 8 || defined(HAS_LONG_DOUBLE)) || \
11733     (IVSIZE == 4 && !defined(HAS_LONG_DOUBLE))
11734             if (*q == 'l') {    /* lld, llf */
11735                 intsize = 'q';
11736                 ++q;
11737             }
11738             else
11739 #endif
11740                 intsize = 'l';
11741             break;
11742         case 'h':
11743             if (*++q == 'h') {  /* hhd, hhu */
11744                 intsize = 'c';
11745                 ++q;
11746             }
11747             else
11748                 intsize = 'h';
11749             break;
11750         case 'V':
11751         case 'z':
11752         case 't':
11753 #ifdef I_STDINT
11754         case 'j':
11755 #endif
11756             intsize = *q++;
11757             break;
11758         }
11759
11760         /* CONVERSION */
11761
11762         if (*q == '%') {
11763             eptr = q++;
11764             elen = 1;
11765             if (vectorize) {
11766                 c = '%';
11767                 goto unknown;
11768             }
11769             goto string;
11770         }
11771
11772         if (!vectorize && !args) {
11773             if (efix) {
11774                 const I32 i = efix-1;
11775                 FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(argsv, i >= 0 && i < svmax, svargs[i]);
11776             } else {
11777                 FETCH_VCATPVFN_ARGUMENT(argsv, svix >= 0 && svix < svmax,
11778                                         svargs[svix++]);
11779             }
11780         }
11781
11782         if (argsv && strchr("BbcDdiOopuUXx",*q)) {
11783             /* XXX va_arg(*args) case? need peek, use va_copy? */
11784             SvGETMAGIC(argsv);
11785             if (UNLIKELY(SvAMAGIC(argsv)))
11786                 argsv = sv_2num(argsv);
11787             infnan = UNLIKELY(isinfnansv(argsv));
11788         }
11789
11790         switch (c = *q++) {
11791
11792             /* STRINGS */
11793
11794         case 'c':
11795             if (vectorize)
11796                 goto unknown;
11797             if (infnan)
11798                 Perl_croak(aTHX_ "Cannot printf %"NVgf" with '%c'",
11799                            /* no va_arg() case */
11800                            SvNV_nomg(argsv), (int)c);
11801             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV_nomg(argsv);
11802             if ((uv > 255 ||
11803                  (!UVCHR_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
11804                 && !IN_BYTES) {
11805                 eptr = (char*)utf8buf;
11806                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
11807                 is_utf8 = TRUE;
11808             }
11809             else {
11810                 c = (char)uv;
11811                 eptr = &c;
11812                 elen = 1;
11813             }
11814             goto string;
11815
11816         case 's':
11817             if (vectorize)
11818                 goto unknown;
11819             if (args) {
11820                 eptr = va_arg(*args, char*);
11821                 if (eptr)
11822                     elen = strlen(eptr);
11823                 else {
11824                     eptr = (char *)nullstr;
11825                     elen = sizeof nullstr - 1;
11826                 }
11827             }
11828             else {
11829                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
11830                 if (DO_UTF8(argsv)) {
11831                     STRLEN old_precis = precis;
11832                     if (has_precis && precis < elen) {
11833                         STRLEN ulen = sv_or_pv_len_utf8(argsv, eptr, elen);
11834                         STRLEN p = precis > ulen ? ulen : precis;
11835                         precis = sv_or_pv_pos_u2b(argsv, eptr, p, 0);
11836                                                         /* sticks at end */
11837                     }
11838                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
11839                         if (has_precis && precis < elen)
11840                             width += precis - old_precis;
11841                         else
11842                             width +=
11843                                 elen - sv_or_pv_len_utf8(argsv,eptr,elen);
11844                     }
11845                     is_utf8 = TRUE;
11846                 }
11847             }
11848
11849         string:
11850             if (has_precis && precis < elen)
11851                 elen = precis;
11852             break;
11853
11854             /* INTEGERS */
11855
11856         case 'p':
11857             if (infnan) {
11858                 goto floating_point;
11859             }
11860             if (alt || vectorize)
11861                 goto unknown;
11862             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
11863             base = 16;
11864             goto integer;
11865
11866         case 'D':
11867 #ifdef IV_IS_QUAD
11868             intsize = 'q';
11869 #else
11870             intsize = 'l';
11871 #endif
11872             /* FALLTHROUGH */
11873         case 'd':
11874         case 'i':
11875             if (infnan) {
11876                 goto floating_point;
11877             }
11878             if (vectorize) {
11879                 STRLEN ulen;
11880                 if (!veclen)
11881                     goto donevalidconversion;
11882                 if (vec_utf8)
11883                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
11884                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
11885                 else {
11886                     uv = *vecstr;
11887                     ulen = 1;
11888                 }
11889                 vecstr += ulen;
11890                 veclen -= ulen;
11891                 if (plus)
11892                      esignbuf[esignlen++] = plus;
11893             }
11894             else if (args) {
11895                 switch (intsize) {
11896                 case 'c':       iv = (char)va_arg(*args, int); break;
11897                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
11898                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
11899                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
11900                 case 'z':       iv = va_arg(*args, SSize_t); break;
11901 #ifdef HAS_PTRDIFF_T
11902                 case 't':       iv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break;
11903 #endif
11904                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
11905 #ifdef I_STDINT
11906                 case 'j':       iv = va_arg(*args, intmax_t); break;
11907 #endif
11908                 case 'q':
11909 #if IVSIZE >= 8
11910                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
11911 #else
11912                                 goto unknown;
11913 #endif
11914                 }
11915             }
11916             else {
11917                 IV tiv = SvIV_nomg(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
11918                 switch (intsize) {
11919                 case 'c':       iv = (char)tiv; break;
11920                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
11921                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
11922                 case 'V':
11923                 default:        iv = tiv; break;
11924                 case 'q':
11925 #if IVSIZE >= 8
11926                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
11927 #else
11928                                 goto unknown;
11929 #endif
11930                 }
11931             }
11932             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
11933             {
11934                 if (iv >= 0) {
11935                     uv = iv;
11936                     if (plus)
11937                         esignbuf[esignlen++] = plus;
11938                 }
11939                 else {
11940                     uv = (iv == IV_MIN) ? (UV)iv : (UV)(-iv);
11941                     esignbuf[esignlen++] = '-';
11942                 }
11943             }
11944             base = 10;
11945             goto integer;
11946
11947         case 'U':
11948 #ifdef IV_IS_QUAD
11949             intsize = 'q';
11950 #else
11951             intsize = 'l';
11952 #endif
11953             /* FALLTHROUGH */
11954         case 'u':
11955             base = 10;
11956             goto uns_integer;
11957
11958         case 'B':
11959         case 'b':
11960             base = 2;
11961             goto uns_integer;
11962
11963         case 'O':
11964 #ifdef IV_IS_QUAD
11965             intsize = 'q';
11966 #else
11967             intsize = 'l';
11968 #endif
11969             /* FALLTHROUGH */
11970         case 'o':
11971             base = 8;
11972             goto uns_integer;
11973
11974         case 'X':
11975         case 'x':
11976             base = 16;
11977
11978         uns_integer:
11979             if (infnan) {
11980                 goto floating_point;
11981             }
11982             if (vectorize) {
11983                 STRLEN ulen;
11984         vector:
11985                 if (!veclen)
11986                     goto donevalidconversion;
11987                 if (vec_utf8)
11988                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
11989                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
11990                 else {
11991                     uv = *vecstr;
11992                     ulen = 1;
11993                 }
11994                 vecstr += ulen;
11995                 veclen -= ulen;
11996             }
11997             else if (args) {
11998                 switch (intsize) {
11999                 case 'c':  uv = (unsigned char)va_arg(*args, unsigned); break;
12000                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
12001                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
12002                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
12003                 case 'z':  uv = va_arg(*args, Size_t); break;
12004 #ifdef HAS_PTRDIFF_T
12005                 case 't':  uv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break; /* will sign extend, but there is no uptrdiff_t, so oh well */
12006 #endif
12007 #ifdef I_STDINT
12008                 case 'j':  uv = va_arg(*args, uintmax_t); break;
12009 #endif
12010                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
12011                 case 'q':
12012 #if IVSIZE >= 8
12013                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
12014 #else
12015                            goto unknown;
12016 #endif
12017                 }
12018             }
12019             else {
12020                 UV tuv = SvUV_nomg(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
12021                 switch (intsize) {
12022                 case 'c':       uv = (unsigned char)tuv; break;
12023                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
12024                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
12025                 case 'V':
12026                 default:        uv = tuv; break;
12027                 case 'q':
12028 #if IVSIZE >= 8
12029                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
12030 #else
12031                                 goto unknown;
12032 #endif
12033                 }
12034             }
12035
12036         integer:
12037             {
12038                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
12039                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
12040                 unsigned dig;
12041                 zeros = 0;
12042
12043                 switch (base) {
12044                 case 16:
12045                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
12046                     do {
12047                         dig = uv & 15;
12048                         *--ptr = p[dig];
12049                     } while (uv >>= 4);
12050                     if (tempalt) {
12051                         esignbuf[esignlen++] = '0';
12052                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
12053                     }
12054                     break;
12055                 case 8:
12056                     do {
12057                         dig = uv & 7;
12058                         *--ptr = '0' + dig;
12059                     } while (uv >>= 3);
12060                     if (alt && *ptr != '0')
12061                         *--ptr = '0';
12062                     break;
12063                 case 2:
12064                     do {
12065                         dig = uv & 1;
12066                         *--ptr = '0' + dig;
12067                     } while (uv >>= 1);
12068                     if (tempalt) {
12069                         esignbuf[esignlen++] = '0';
12070                         esignbuf[esignlen++] = c;
12071                     }
12072                     break;
12073                 default:                /* it had better be ten or less */
12074                     do {
12075                         dig = uv % base;
12076                         *--ptr = '0' + dig;
12077                     } while (uv /= base);
12078                     break;
12079                 }
12080                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
12081                 eptr = ptr;
12082                 if (has_precis) {
12083                     if (precis > elen)
12084                         zeros = precis - elen;
12085                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
12086                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
12087                         elen = 0;
12088
12089                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
12090                     if (fill == '0')
12091                         fill = ' ';
12092                 }
12093             }
12094             break;
12095
12096             /* FLOATING POINT */
12097
12098         floating_point:
12099
12100         case 'F':
12101             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
12102             /* FALLTHROUGH */
12103         case 'e': case 'E':
12104         case 'f':
12105         case 'g': case 'G':
12106         case 'a': case 'A':
12107             if (vectorize)
12108                 goto unknown;
12109
12110             /* This is evil, but floating point is even more evil */
12111
12112             /* for SV-style calling, we can only get NV
12113                for C-style calling, we assume %f is double;
12114                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
12115             */
12116             switch (intsize) {
12117             case 'V':
12118 #if defined(USE_LONG_DOUBLE) || defined(USE_QUADMATH)
12119                 intsize = 'q';
12120 #endif
12121                 break;
12122 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
12123             case 'l':
12124                 /* FALLTHROUGH */
12125             default:
12126 #if defined(USE_LONG_DOUBLE) || defined(USE_QUADMATH)
12127                 intsize = args ? 0 : 'q';
12128 #endif
12129                 break;
12130             case 'q':
12131 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
12132                 break;
12133 #else
12134                 /* FALLTHROUGH */
12135 #endif
12136             case 'c':
12137             case 'h':
12138             case 'z':
12139             case 't':
12140             case 'j':
12141                 goto unknown;
12142             }
12143
12144             /* Now we need (long double) if intsize == 'q', else (double). */
12145             if (args) {
12146                 /* Note: do not pull NVs off the va_list with va_arg()
12147                  * (pull doubles instead) because if you have a build
12148                  * with long doubles, you would always be pulling long
12149                  * doubles, which would badly break anyone using only
12150                  * doubles (i.e. the majority of builds). In other
12151                  * words, you cannot mix doubles and long doubles.
12152                  * The only case where you can pull off long doubles
12153                  * is when the format specifier explicitly asks so with
12154                  * e.g. "%Lg". */
12155 #ifdef USE_QUADMATH
12156                 fv = intsize == 'q' ?
12157                     va_arg(*args, NV) : va_arg(*args, double);
12158                 nv = fv;
12159 #elif LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
12160                 if (intsize == 'q') {
12161                     fv = va_arg(*args, long double);
12162                     nv = fv;
12163                 } else {
12164                     nv = va_arg(*args, double);
12165                     NV_TO_FV(nv, fv);
12166                 }
12167 #else
12168                 nv = va_arg(*args, double);
12169                 fv = nv;
12170 #endif
12171             }
12172             else
12173             {
12174                 if (!infnan) SvGETMAGIC(argsv);
12175                 nv = SvNV_nomg(argsv);
12176                 NV_TO_FV(nv, fv);
12177             }
12178
12179             need = 0;
12180             /* frexp() (or frexpl) has some unspecified behaviour for
12181              * nan/inf/-inf, so let's avoid calling that on non-finites. */
12182             if (isALPHA_FOLD_NE(c, 'e') && FV_ISFINITE(fv)) {
12183                 i = PERL_INT_MIN;
12184                 (void)Perl_frexp((NV)fv, &i);
12185                 if (i == PERL_INT_MIN)
12186                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp: %"FV_GF, fv);
12187                 /* Do not set hexfp earlier since we want to printf
12188                  * Inf/NaN for Inf/NaN, not their hexfp. */
12189                 hexfp = isALPHA_FOLD_EQ(c, 'a');
12190                 if (UNLIKELY(hexfp)) {
12191                     /* This seriously overshoots in most cases, but
12192                      * better the undershooting.  Firstly, all bytes
12193                      * of the NV are not mantissa, some of them are
12194                      * exponent.  Secondly, for the reasonably common
12195                      * long doubles case, the "80-bit extended", two
12196                      * or six bytes of the NV are unused. */
12197                     need +=
12198                         (fv < 0) ? 1 : 0 + /* possible unary minus */
12199                         2 + /* "0x" */
12200                         1 + /* the very unlikely carry */
12201                         1 + /* "1" */
12202                         1 + /* "." */
12203                         2 * NVSIZE + /* 2 hexdigits for each byte */
12204                         2 + /* "p+" */
12205                         6 + /* exponent: sign, plus up to 16383 (quad fp) */
12206                         1;   /* \0 */
12207 #ifdef LONGDOUBLE_DOUBLEDOUBLE
12208                     /* However, for the "double double", we need more.
12209                      * Since each double has their own exponent, the
12210                      * doubles may float (haha) rather far from each
12211                      * other, and the number of required bits is much
12212                      * larger, up to total of DOUBLEDOUBLE_MAXBITS bits.
12213                      * See the definition of DOUBLEDOUBLE_MAXBITS.
12214                      *
12215                      * Need 2 hexdigits for each byte. */
12216                     need += (DOUBLEDOUBLE_MAXBITS/8 + 1) * 2;
12217                     /* the size for the exponent already added */
12218 #endif
12219 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12220                         STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
12221                         if (PL_numeric_radix_sv && IN_LC(LC_NUMERIC))
12222                             need += SvLEN(PL_numeric_radix_sv);
12223                         RESTORE_LC_NUMERIC();
12224 #endif
12225                 }
12226                 else if (i > 0) {
12227                     need = BIT_DIGITS(i);
12228                 } /* if i < 0, the number of digits is hard to predict. */
12229             }
12230             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
12231
12232             if (need < width)
12233                 need = width;
12234
12235 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
12236             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
12237                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
12238
12239 #  ifdef DBL_MAX
12240 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
12241 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
12242 #    if DOUBLESIZE >= 8
12243 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
12244 #    else
12245 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
12246 #    endif
12247 #  endif
12248
12249 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
12250 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
12251 #  else
12252 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
12253 #  endif
12254
12255 #  ifdef DBL_MIN
12256 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
12257 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
12258 #    if DOUBLESIZE >= 8
12259 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
12260 #    else
12261 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
12262 #    endif
12263 #  endif
12264
12265             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
12266                 ((fv < MY_DBL_MAX_BUG) && (fv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
12267                 (need < DBL_DIG)) {
12268                 /* it's going to be short enough that
12269                  * long double precision is not needed */
12270
12271                 if ((fv <= 0L) && (fv >= -0L))
12272                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
12273                 else {
12274                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
12275                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
12276
12277                     if ((fv >= MY_DBL_MIN) || (fv <= -MY_DBL_MIN)) {
12278                         /* It's within the range that a double can represent */
12279 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
12280                         if ((fv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
12281                             (fv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
12282 #endif
12283                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
12284                     }
12285                 }
12286                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
12287                     double temp;
12288
12289                     intsize = 0;
12290                     temp = (double)fv;
12291                     fv = (NV)temp;
12292                 }
12293             }
12294
12295 #  undef MY_DBL_MAX
12296 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
12297 #  undef MY_DBL_MIN
12298
12299 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
12300
12301             need += 20; /* fudge factor */
12302             if (PL_efloatsize < need) {
12303                 Safefree(PL_efloatbuf);
12304                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
12305                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
12306                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
12307             }
12308
12309             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
12310                  && has_precis && intsize != 'q'        /* Shortcuts */
12311                  && LIKELY(!Perl_isinfnan((NV)fv)) ) {
12312                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
12313                    aka precis is 0  */
12314                 if ( c == 'g' && precis ) {
12315                     STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
12316                     SNPRINTF_G(fv, PL_efloatbuf, PL_efloatsize, precis);
12317                     /* May return an empty string for digits==0 */
12318                     if (*PL_efloatbuf) {
12319                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
12320                         goto float_converted;
12321                     }
12322                 } else if ( c == 'f' && !precis ) {
12323                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
12324                         break;
12325                 }
12326             }
12327
12328             if (UNLIKELY(hexfp)) {
12329                 /* Hexadecimal floating point. */
12330                 char* p = PL_efloatbuf;
12331                 U8 vhex[VHEX_SIZE];
12332                 U8* v = vhex; /* working pointer to vhex */
12333                 U8* vend; /* pointer to one beyond last digit of vhex */
12334                 U8* vfnz = NULL; /* first non-zero */
12335                 const bool lower = (c == 'a');
12336                 /* At output the values of vhex (up to vend) will
12337                  * be mapped through the xdig to get the actual
12338                  * human-readable xdigits. */
12339                 const char* xdig = PL_hexdigit;
12340                 int zerotail = 0; /* how many extra zeros to append */
12341                 int exponent = 0; /* exponent of the floating point input */
12342
12343                 /* XXX: denormals, NaN, Inf.
12344                  *
12345                  * For example with denormals, (assuming the vanilla
12346                  * 64-bit double): the exponent is zero. 1xp-1074 is
12347                  * the smallest denormal and the smallest double, it
12348                  * should be output as 0x0.0000000000001p-1022 to
12349                  * match its internal structure. */
12350
12351                 vend = S_hextract(aTHX_ nv, &exponent, vhex, NULL);
12352                 S_hextract(aTHX_ nv, &exponent, vhex, vend);
12353
12354 #if NVSIZE > DOUBLESIZE
12355 #  ifdef HEXTRACT_HAS_IMPLICIT_BIT
12356                 /* In this case there is an implicit bit,
12357                  * and therefore the exponent is shifted shift by one. */
12358                 exponent--;
12359 #  else
12360                 /* In this case there is no implicit bit,
12361                  * and the exponent is shifted by the first xdigit. */
12362                 exponent -= 4;
12363 #  endif
12364 #endif
12365
12366                 if (fv < 0)
12367                     *p++ = '-';
12368                 else if (plus)
12369                     *p++ = plus;
12370                 *p++ = '0';
12371                 if (lower) {
12372                     *p++ = 'x';
12373                 }
12374                 else {
12375                     *p++ = 'X';
12376                     xdig += 16; /* Use uppercase hex. */
12377                 }
12378
12379                 /* Find the first non-zero xdigit. */
12380                 for (v = vhex; v < vend; v++) {
12381                     if (*v) {
12382                         vfnz = v;
12383                         break;
12384                     }
12385                 }
12386
12387                 if (vfnz) {
12388                     U8* vlnz = NULL; /* The last non-zero. */
12389
12390                     /* Find the last non-zero xdigit. */
12391                     for (v = vend - 1; v >= vhex; v--) {
12392                         if (*v) {
12393                             vlnz = v;
12394                             break;
12395                         }
12396                     }
12397
12398 #if NVSIZE == DOUBLESIZE
12399                     if (fv != 0.0)
12400                         exponent--;
12401 #endif
12402
12403                     if (precis > 0) {
12404                         if ((SSize_t)(precis + 1) < vend - vhex) {
12405                             bool round;
12406
12407                             v = vhex + precis + 1;
12408                             /* Round away from zero: if the tail
12409                              * beyond the precis xdigits is equal to
12410                              * or greater than 0x8000... */
12411                             round = *v > 0x8;
12412                             if (!round && *v == 0x8) {
12413                                 for (v++; v < vend; v++) {
12414                                     if (*v) {
12415                                         round = TRUE;
12416                                         break;
12417                                     }
12418                                 }
12419                             }
12420                             if (round) {
12421                                 for (v = vhex + precis; v >= vhex; v--) {
12422                                     if (*v < 0xF) {
12423                                         (*v)++;
12424                                         break;
12425                                     }
12426                                     *v = 0;
12427                                     if (v == vhex) {
12428                                         /* If the carry goes all the way to
12429                                          * the front, we need to output
12430                                          * a single '1'. This goes against
12431                                          * the "xdigit and then radix"
12432                                          * but since this is "cannot happen"
12433                                          * category, that is probably good. */
12434                                         *p++ = xdig[1];
12435                                     }
12436                                 }
12437                             }
12438                             /* The new effective "last non zero". */
12439                             vlnz = vhex + precis;
12440                         }
12441                         else {
12442                             zerotail = precis - (vlnz - vhex);
12443                         }
12444                     }
12445
12446                     v = vhex;
12447                     *p++ = xdig[*v++];
12448
12449                     /* The radix is always output after the first
12450                      * non-zero xdigit, or if alt.  */
12451                     if (vfnz < vlnz || alt) {
12452 #ifndef USE_LOCALE_NUMERIC
12453                         *p++ = '.';
12454 #else
12455                         STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
12456                         if (PL_numeric_radix_sv && IN_LC(LC_NUMERIC)) {
12457                             STRLEN n;
12458                             const char* r = SvPV(PL_numeric_radix_sv, n);
12459                             Copy(r, p, n, char);
12460                             p += n;
12461                         }
12462                         else {
12463                             *p++ = '.';
12464                         }
12465                         RESTORE_LC_NUMERIC();
12466 #endif
12467                     }
12468
12469                     while (v <= vlnz)
12470                         *p++ = xdig[*v++];
12471
12472                     while (zerotail--)
12473                         *p++ = '0';
12474                 }
12475                 else {
12476                     *p++ = '0';
12477                     exponent = 0;
12478                 }
12479
12480                 elen = p - PL_efloatbuf;
12481                 elen += my_snprintf(p, PL_efloatsize - elen,
12482                                     "%c%+d", lower ? 'p' : 'P',
12483                                     exponent);
12484
12485                 if (elen < width) {
12486                     if (left) {
12487                         /* Pad the back with spaces. */
12488                         memset(PL_efloatbuf + elen, ' ', width - elen);
12489                     }
12490                     else if (fill == '0') {
12491                         /* Insert the zeros between the "0x" and
12492                          * the digits, otherwise we end up with
12493                          * "0000xHHH..." */
12494                         STRLEN nzero = width - elen;
12495                         char* zerox = PL_efloatbuf + 2;
12496                         Move(zerox, zerox + nzero,  elen - 2, char);
12497                         memset(zerox, fill, nzero);
12498                     }
12499                     else {
12500                         /* Move it to the right. */
12501                         Move(PL_efloatbuf, PL_efloatbuf + width - elen,
12502                              elen, char);
12503                         /* Pad the front with spaces. */
12504                         memset(PL_efloatbuf, ' ', width - elen);
12505                     }
12506                     elen = width;
12507                 }
12508             }
12509             else {
12510                 elen = S_infnan_2pv(nv, PL_efloatbuf, PL_efloatsize, plus);
12511                 if (elen) {
12512                     /* Not affecting infnan output: precision, alt, fill. */
12513                     if (elen < width) {
12514                         if (left) {
12515                             /* Pack the back with spaces. */
12516                             memset(PL_efloatbuf + elen, ' ', width - elen);
12517                         } else {
12518                             /* Move it to the right. */
12519                             Move(PL_efloatbuf, PL_efloatbuf + width - elen,
12520                                  elen, char);
12521                             /* Pad the front with spaces. */
12522                             memset(PL_efloatbuf, ' ', width - elen);
12523                         }
12524                         elen = width;
12525                     }
12526                 }
12527             }
12528
12529             if (elen == 0) {
12530                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
12531                 *--ptr = '\0';
12532                 *--ptr = c;
12533 #if defined(USE_QUADMATH)
12534                 if (intsize == 'q') {
12535                     /* "g" -> "Qg" */
12536                     *--ptr = 'Q';
12537                 }
12538                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
12539 #elif defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
12540                 /* Note that this is HAS_LONG_DOUBLE and PERL_PRIfldbl,
12541                  * not USE_LONG_DOUBLE and NVff.  In other words,
12542                  * this needs to work without USE_LONG_DOUBLE. */
12543                 if (intsize == 'q') {
12544                     /* Copy the one or more characters in a long double
12545                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
12546                      * the format string. */
12547                     static char const ldblf[] = PERL_PRIfldbl;
12548                     char const *p = ldblf + sizeof(ldblf) - 3;
12549                     while (p >= ldblf) { *--ptr = *p--; }
12550                 }
12551 #endif
12552                 if (has_precis) {
12553                     base = precis;
12554                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
12555                     *--ptr = '.';
12556                 }
12557                 if (width) {
12558                     base = width;
12559                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
12560                 }
12561                 if (fill == '0')
12562                     *--ptr = fill;
12563                 if (left)
12564                     *--ptr = '-';
12565                 if (plus)
12566                     *--ptr = plus;
12567                 if (alt)
12568                     *--ptr = '#';
12569                 *--ptr = '%';
12570
12571                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
12572                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
12573                  * --jhi */
12574
12575                 STORE_LC_NUMERIC_SET_TO_NEEDED();
12576
12577                 /* hopefully the above makes ptr a very constrained format
12578                  * that is safe to use, even though it's not literal */
12579                 GCC_DIAG_IGNORE(-Wformat-nonliteral);
12580 #ifdef USE_QUADMATH
12581                 {
12582                     const char* qfmt = quadmath_format_single(ptr);
12583                     if (!qfmt)
12584                         Perl_croak_nocontext("panic: quadmath invalid format \"%s\"", ptr);
12585                     elen = quadmath_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize,
12586                                              qfmt, nv);
12587                     if ((IV)elen == -1)
12588                         Perl_croak_nocontext("panic: quadmath_snprintf failed, format \"%s\"", qfmt);
12589                     if (qfmt != ptr)
12590                         Safefree(qfmt);
12591                 }
12592 #elif defined(HAS_LONG_DOUBLE)
12593                 elen = ((intsize == 'q')
12594                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, fv)
12595                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)fv));
12596 #else
12597                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, fv);
12598 #endif
12599                 GCC_DIAG_RESTORE;
12600             }
12601
12602         float_converted:
12603             eptr = PL_efloatbuf;
12604             assert((IV)elen > 0); /* here zero elen is bad */
12605
12606 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12607             /* If the decimal point character in the string is UTF-8, make the
12608              * output utf8 */
12609             if (PL_numeric_radix_sv && SvUTF8(PL_numeric_radix_sv)
12610                 && instr(eptr, SvPVX_const(PL_numeric_radix_sv)))
12611             {
12612                 is_utf8 = TRUE;
12613             }
12614 #endif
12615
12616             break;
12617
12618             /* SPECIAL */
12619
12620         case 'n':
12621             if (vectorize)
12622                 goto unknown;
12623             i = SvCUR(sv) - origlen;
12624             if (args) {
12625                 switch (intsize) {
12626                 case 'c':       *(va_arg(*args, char*)) = i; break;
12627                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
12628                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
12629                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
12630                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
12631                 case 'z':       *(va_arg(*args, SSize_t*)) = i; break;
12632 #ifdef HAS_PTRDIFF_T
12633                 case 't':       *(va_arg(*args, ptrdiff_t*)) = i; break;
12634 #endif
12635 #ifdef I_STDINT
12636                 case 'j':       *(va_arg(*args, intmax_t*)) = i; break;
12637 #endif
12638                 case 'q':
12639 #if IVSIZE >= 8
12640                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
12641 #else
12642                                 goto unknown;
12643 #endif
12644                 }
12645             }
12646             else
12647                 sv_setuv_mg(argsv, has_utf8 ? (UV)sv_len_utf8(sv) : (UV)i);
12648             goto donevalidconversion;
12649
12650             /* UNKNOWN */
12651
12652         default:
12653       unknown:
12654             if (!args
12655                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
12656                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
12657             {
12658                 SV * const msg = sv_newmortal();
12659                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
12660                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
12661                 if (fmtstart < patend) {
12662                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
12663                     const char * f;
12664                     sv_catpvs(msg, "\"%");
12665                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
12666                         if (isPRINT(*f)) {
12667                             sv_catpvn_nomg(msg, f, 1);
12668                         } else {
12669                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
12670                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
12671                         }
12672                     }
12673                     sv_catpvs(msg, "\"");
12674                 } else {
12675                     sv_catpvs(msg, "end of string");
12676                 }
12677                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
12678             }
12679
12680             /* output mangled stuff ... */
12681             if (c == '\0')
12682                 --q;
12683             eptr = p;
12684             elen = q - p;
12685
12686             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
12687             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
12688             p = SvEND(sv);
12689             Copy(eptr, p, elen, char);
12690             p += elen;
12691             *p = '\0';
12692             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
12693             svix = osvix;
12694             continue;   /* not "break" */
12695         }
12696
12697         if (is_utf8 != has_utf8) {
12698             if (is_utf8) {
12699                 if (SvCUR(sv))
12700                     sv_utf8_upgrade(sv);
12701             }
12702             else {
12703                 const STRLEN old_elen = elen;
12704                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
12705                 sv_utf8_upgrade(nsv);
12706                 eptr = SvPVX_const(nsv);
12707                 elen = SvCUR(nsv);
12708
12709                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
12710                     width += elen - old_elen;
12711                 }
12712                 is_utf8 = TRUE;
12713             }
12714         }
12715
12716         /* signed value that's wrapped? */
12717         assert(elen  <= ((~(STRLEN)0) >> 1));
12718         have = esignlen + zeros + elen;
12719         if (have < zeros)
12720             croak_memory_wrap();
12721
12722         need = (have > width ? have : width);
12723         gap = need - have;
12724
12725         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
12726             croak_memory_wrap();
12727         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
12728         p = SvEND(sv);
12729         if (esignlen && fill == '0') {
12730             int i;
12731             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
12732                 *p++ = esignbuf[i];
12733         }
12734         if (gap && !left) {
12735             memset(p, fill, gap);
12736             p += gap;
12737         }
12738         if (esignlen && fill != '0') {
12739             int i;
12740             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
12741                 *p++ = esignbuf[i];
12742         }
12743         if (zeros) {
12744             int i;
12745             for (i = zeros; i; i--)
12746                 *p++ = '0';
12747         }
12748         if (elen) {
12749             Copy(eptr, p, elen, char);
12750             p += elen;
12751         }
12752         if (gap && left) {
12753             memset(p, ' ', gap);
12754             p += gap;
12755         }
12756         if (vectorize) {
12757             if (veclen) {
12758                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
12759                 p += dotstrlen;
12760             }
12761             else
12762                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
12763         }
12764         if (is_utf8)
12765             has_utf8 = TRUE;
12766         if (has_utf8)
12767             SvUTF8_on(sv);
12768         *p = '\0';
12769         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
12770         if (vectorize) {
12771             esignlen = 0;
12772             goto vector;
12773         }
12774
12775       donevalidconversion:
12776         if (used_explicit_ix)
12777             no_redundant_warning = TRUE;
12778         if (arg_missing)
12779             S_warn_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
12780     }
12781
12782     /* Now that we've consumed all our printf format arguments (svix)
12783      * do we have things left on the stack that we didn't use?
12784      */
12785     if (!no_redundant_warning && svmax >= svix + 1 && ckWARN(WARN_REDUNDANT)) {
12786         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDUNDANT), "Redundant argument in %s",
12787                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
12788     }
12789
12790     SvTAINT(sv);
12791
12792     RESTORE_LC_NUMERIC();   /* Done outside loop, so don't have to save/restore
12793                                each iteration. */
12794 }
12795
12796 /* =========================================================================
12797
12798 =head1 Cloning an interpreter
12799
12800 =cut
12801
12802 All the macros and functions in this section are for the private use of
12803 the main function, perl_clone().
12804
12805 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
12806 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
12807 to new addresses.  The table is created and manipulated with the
12808 ptr_table_* functions.
12809
12810  * =========================================================================*/
12811
12812
12813 #if defined(USE_ITHREADS)
12814
12815 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
12816 #ifndef GpREFCNT_inc
12817 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
12818 #endif
12819
12820
12821 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
12822    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
12823    If this changes, please unmerge ss_dup.
12824    Likewise, sv_dup_inc_multiple() relies on this fact.  */
12825 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup_inc(s,t))
12826 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
12827 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
12828 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
12829 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
12830 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
12831 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
12832 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
12833 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
12834 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
12835 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
12836 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
12837 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
12838
12839 /* clone a parser */
12840
12841 yy_parser *
12842 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
12843 {
12844     yy_parser *parser;
12845
12846     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
12847
12848     if (!proto)
12849         return NULL;
12850
12851     /* look for it in the table first */
12852     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
12853     if (parser)
12854         return parser;
12855
12856     /* create anew and remember what it is */
12857     Newxz(parser, 1, yy_parser);
12858     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
12859
12860     /* XXX these not yet duped */
12861     parser->old_parser = NULL;
12862     parser->stack = NULL;
12863     parser->ps = NULL;
12864     parser->stack_size = 0;
12865     /* XXX parser->stack->state = 0; */
12866
12867     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
12868
12869     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
12870     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
12871     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
12872                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
12873     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
12874                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
12875     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
12876     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
12877     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
12878     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
12879     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
12880     parser->lex_op      = proto->lex_op;
12881     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
12882     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
12883     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
12884     parser->multi_close = proto->multi_close;
12885     parser->multi_open  = proto->multi_open;
12886     parser->multi_start = proto->multi_start;
12887     parser->multi_end   = proto->multi_end;
12888     parser->preambled   = proto->preambled;
12889     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
12890     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
12891     parser->expect      = proto->expect;
12892     parser->copline     = proto->copline;
12893     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
12894     parser->lex_state   = proto->lex_state;
12895     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
12896     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
12897     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
12898     parser->in_my       = proto->in_my;
12899     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
12900     parser->error_count = proto->error_count;
12901
12902
12903     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
12904
12905     {
12906         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
12907         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
12908
12909         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
12910                                     proto->bufptr -  ols : 0);
12911         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
12912                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
12913         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
12914                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
12915         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
12916                                     proto->linestart -  ols : 0);
12917         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
12918                                     proto->last_uni -  ols : 0);
12919         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
12920                                     proto->last_lop -  ols : 0);
12921
12922         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
12923     }
12924
12925     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
12926
12927
12928     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
12929     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
12930     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
12931
12932     /* XXX should clone saved_curcop here, but we aren't passed
12933      * proto_perl; so do it in perl_clone_using instead */
12934
12935     return parser;
12936 }
12937
12938
12939 /* duplicate a file handle */
12940
12941 PerlIO *
12942 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
12943 {
12944     PerlIO *ret;
12945
12946     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
12947     PERL_UNUSED_ARG(type);
12948
12949     if (!fp)
12950         return (PerlIO*)NULL;
12951
12952     /* look for it in the table first */
12953     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
12954     if (ret)
12955         return ret;
12956
12957     /* create anew and remember what it is */
12958 #ifdef __amigaos4__
12959     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE|PERLIO_DUP_FD);
12960 #else
12961     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
12962 #endif
12963     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
12964     return ret;
12965 }
12966
12967 /* duplicate a directory handle */
12968
12969 DIR *
12970 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp, CLONE_PARAMS *const param)
12971 {
12972     DIR *ret;
12973
12974 #if defined(HAS_FCHDIR) && defined(HAS_TELLDIR) && defined(HAS_SEEKDIR)
12975     DIR *pwd;
12976     const Direntry_t *dirent;
12977     char smallbuf[256];
12978     char *name = NULL;
12979     STRLEN len = 0;
12980     long pos;
12981 #endif
12982
12983     PERL_UNUSED_CONTEXT;
12984     PERL_ARGS_ASSERT_DIRP_DUP;
12985
12986     if (!dp)
12987         return (DIR*)NULL;
12988
12989     /* look for it in the table first */
12990     ret = (DIR*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, dp);
12991     if (ret)
12992         return ret;
12993
12994 #if defined(HAS_FCHDIR) && defined(HAS_TELLDIR) && defined(HAS_SEEKDIR)
12995
12996     PERL_UNUSED_ARG(param);
12997
12998     /* create anew */
12999
13000     /* open the current directory (so we can switch back) */
13001     if (!(pwd = PerlDir_open("."))) return (DIR *)NULL;
13002
13003     /* chdir to our dir handle and open the present working directory */
13004     if (fchdir(my_dirfd(dp)) < 0 || !(ret = PerlDir_open("."))) {
13005         PerlDir_close(pwd);
13006         return (DIR *)NULL;
13007     }
13008     /* Now we should have two dir handles pointing to the same dir. */
13009
13010     /* Be nice to the calling code and chdir back to where we were. */
13011     /* XXX If this fails, then what? */
13012     PERL_UNUSED_RESULT(fchdir(my_dirfd(pwd)));
13013
13014     /* We have no need of the pwd handle any more. */
13015     PerlDir_close(pwd);
13016
13017 #ifdef DIRNAMLEN
13018 # define d_namlen(d) (d)->d_namlen
13019 #else
13020 # define d_namlen(d) strlen((d)->d_name)
13021 #endif
13022     /* Iterate once through dp, to get the file name at the current posi-
13023        tion. Then step back. */
13024     pos = PerlDir_tell(dp);
13025     if ((dirent = PerlDir_read(dp))) {
13026         len = d_namlen(dirent);
13027         if (len <= sizeof smallbuf) name = smallbuf;
13028         else Newx(name, len, char);
13029         Move(dirent->d_name, name, len, char);
13030     }
13031     PerlDir_seek(dp, pos);
13032
13033     /* Iterate through the new dir handle, till we find a file with the
13034        right name. */
13035     if (!dirent) /* just before the end */
13036         for(;;) {
13037             pos = PerlDir_tell(ret);
13038             if (PerlDir_read(ret)) continue; /* not there yet */
13039             PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
13040             break;
13041         }
13042     else {
13043         const long pos0 = PerlDir_tell(ret);
13044         for(;;) {
13045             pos = PerlDir_tell(ret);
13046             if ((dirent = PerlDir_read(ret))) {
13047                 if (len == (STRLEN)d_namlen(dirent)
13048                     && memEQ(name, dirent->d_name, len)) {
13049                     /* found it */
13050                     PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
13051                     break;
13052                 }
13053                 /* else we are not there yet; keep iterating */
13054             }
13055             else { /* This is not meant to happen. The best we can do is
13056                       reset the iterator to the beginning. */
13057                 PerlDir_seek(ret, pos0);
13058                 break;
13059             }
13060         }
13061     }
13062 #undef d_namlen
13063
13064     if (name && name != smallbuf)
13065         Safefree(name);
13066 #endif
13067
13068 #ifdef WIN32
13069     ret = win32_dirp_dup(dp, param);
13070 #endif
13071
13072     /* pop it in the pointer table */
13073     if (ret)
13074         ptr_table_store(PL_ptr_table, dp, ret);
13075
13076     return ret;
13077 }
13078
13079 /* duplicate a typeglob */
13080
13081 GP *
13082 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
13083 {
13084     GP *ret;
13085
13086     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
13087
13088     if (!gp)
13089         return (GP*)NULL;
13090     /* look for it in the table first */
13091     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
13092     if (ret)
13093         return ret;
13094
13095     /* create anew and remember what it is */
13096     Newxz(ret, 1, GP);
13097     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
13098
13099     /* clone */
13100     /* ret->gp_refcnt must be 0 before any other dups are called. We're relying
13101        on Newxz() to do this for us.  */
13102     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
13103     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
13104     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
13105     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
13106     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
13107     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
13108     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
13109     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
13110     ret->gp_line        = gp->gp_line;
13111     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
13112     return ret;
13113 }
13114
13115 /* duplicate a chain of magic */
13116
13117 MAGIC *
13118 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
13119 {
13120     MAGIC *mgret = NULL;
13121     MAGIC **mgprev_p = &mgret;
13122
13123     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
13124
13125     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
13126         MAGIC *nmg;
13127
13128         if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
13129                 && mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref)
13130             /* when joining, we let the individual SVs add themselves to
13131              * backref as needed. */
13132             continue;
13133
13134         Newx(nmg, 1, MAGIC);
13135         *mgprev_p = nmg;
13136         mgprev_p = &(nmg->mg_moremagic);
13137
13138         /* There was a comment "XXX copy dynamic vtable?" but as we don't have
13139            dynamic vtables, I'm not sure why Sarathy wrote it. The comment dates
13140            from the original commit adding Perl_mg_dup() - revision 4538.
13141            Similarly there is the annotation "XXX random ptr?" next to the
13142            assignment to nmg->mg_ptr.  */
13143         *nmg = *mg;
13144
13145         /* FIXME for plugins
13146         if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
13147             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)nmg->mg_obj, param));
13148         }
13149         else
13150         */
13151         nmg->mg_obj = (nmg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
13152                           ? nmg->mg_type == PERL_MAGIC_backref
13153                                 /* The backref AV has its reference
13154                                  * count deliberately bumped by 1 */
13155                                 ? SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *)
13156                                                     nmg->mg_obj, param))
13157                                 : sv_dup_inc(nmg->mg_obj, param)
13158                           : sv_dup(nmg->mg_obj, param);
13159
13160         if (nmg->mg_ptr && nmg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
13161             if (nmg->mg_len > 0) {
13162                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(nmg->mg_ptr, nmg->mg_len);
13163                 if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
13164                         AMT_AMAGIC((AMT*)nmg->mg_ptr))
13165                 {
13166                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
13167                     sv_dup_inc_multiple((SV**)(namtp->table),
13168                                         (SV**)(namtp->table), NofAMmeth, param);
13169                 }
13170             }
13171             else if (nmg->mg_len == HEf_SVKEY)
13172                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)nmg->mg_ptr, param);
13173         }
13174         if ((nmg->mg_flags & MGf_DUP) && nmg->mg_virtual && nmg->mg_virtual->svt_dup) {
13175             nmg->mg_virtual->svt_dup(aTHX_ nmg, param);
13176         }
13177     }
13178     return mgret;
13179 }
13180
13181 #endif /* USE_ITHREADS */
13182
13183 struct ptr_tbl_arena {
13184     struct ptr_tbl_arena *next;
13185     struct ptr_tbl_ent array[1023/3]; /* as ptr_tbl_ent has 3 pointers.  */
13186 };
13187
13188 /* create a new pointer-mapping table */
13189
13190 PTR_TBL_t *
13191 Perl_ptr_table_new(pTHX)
13192 {
13193     PTR_TBL_t *tbl;
13194     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13195
13196     Newx(tbl, 1, PTR_TBL_t);
13197     tbl->tbl_max        = 511;
13198     tbl->tbl_items      = 0;
13199     tbl->tbl_arena      = NULL;
13200     tbl->tbl_arena_next = NULL;
13201     tbl->tbl_arena_end  = NULL;
13202     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
13203     return tbl;
13204 }
13205
13206 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
13207   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
13208
13209 /* map an existing pointer using a table */
13210
13211 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
13212 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
13213 {
13214     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
13215     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
13216
13217     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
13218
13219     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
13220     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
13221         if (tblent->oldval == sv)
13222             return tblent;
13223     }
13224     return NULL;
13225 }
13226
13227 void *
13228 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
13229 {
13230     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
13231
13232     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
13233     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13234
13235     return tblent ? tblent->newval : NULL;
13236 }
13237
13238 /* add a new entry to a pointer-mapping table 'tbl'.  In hash terms, 'oldsv' is
13239  * the key; 'newsv' is the value.  The names "old" and "new" are specific to
13240  * the core's typical use of ptr_tables in thread cloning. */
13241
13242 void
13243 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
13244 {
13245     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
13246
13247     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
13248     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13249
13250     if (tblent) {
13251         tblent->newval = newsv;
13252     } else {
13253         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
13254
13255         if (tbl->tbl_arena_next == tbl->tbl_arena_end) {
13256             struct ptr_tbl_arena *new_arena;
13257
13258             Newx(new_arena, 1, struct ptr_tbl_arena);
13259             new_arena->next = tbl->tbl_arena;
13260             tbl->tbl_arena = new_arena;
13261             tbl->tbl_arena_next = new_arena->array;
13262             tbl->tbl_arena_end = C_ARRAY_END(new_arena->array);
13263         }
13264
13265         tblent = tbl->tbl_arena_next++;
13266
13267         tblent->oldval = oldsv;
13268         tblent->newval = newsv;
13269         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
13270         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
13271         tbl->tbl_items++;
13272         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
13273             ptr_table_split(tbl);
13274     }
13275 }
13276
13277 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
13278
13279 void
13280 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
13281 {
13282     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
13283     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
13284     UV newsize = oldsize * 2;
13285     UV i;
13286
13287     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
13288     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13289
13290     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
13291     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
13292     tbl->tbl_max = --newsize;
13293     tbl->tbl_ary = ary;
13294     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
13295         PTR_TBL_ENT_t **entp = ary;
13296         PTR_TBL_ENT_t *ent = *ary;
13297         PTR_TBL_ENT_t **curentp;
13298         if (!ent)
13299             continue;
13300         curentp = ary + oldsize;
13301         do {
13302             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
13303                 *entp = ent->next;
13304                 ent->next = *curentp;
13305                 *curentp = ent;
13306             }
13307             else
13308                 entp = &ent->next;
13309             ent = *entp;
13310         } while (ent);
13311     }
13312 }
13313
13314 /* remove all the entries from a ptr table */
13315 /* Deprecated - will be removed post 5.14 */
13316
13317 void
13318 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
13319 {
13320     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13321     if (tbl && tbl->tbl_items) {
13322         struct ptr_tbl_arena *arena = tbl->tbl_arena;
13323
13324         Zero(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, struct ptr_tbl_ent *);
13325
13326         while (arena) {
13327             struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
13328
13329             Safefree(arena);
13330             arena = next;
13331         };
13332
13333         tbl->tbl_items = 0;
13334         tbl->tbl_arena = NULL;
13335         tbl->tbl_arena_next = NULL;
13336         tbl->tbl_arena_end = NULL;
13337     }
13338 }
13339
13340 /* clear and free a ptr table */
13341
13342 void
13343 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
13344 {
13345     struct ptr_tbl_arena *arena;
13346
13347     PERL_UNUSED_CONTEXT;
13348
13349     if (!tbl) {
13350         return;
13351     }
13352
13353     arena = tbl->tbl_arena;
13354
13355     while (arena) {
13356         struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
13357
13358         Safefree(arena);
13359         arena = next;
13360     }
13361
13362     Safefree(tbl->tbl_ary);
13363     Safefree(tbl);
13364 }
13365
13366 #if defined(USE_ITHREADS)
13367
13368 void
13369 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
13370 {
13371     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
13372
13373     assert(!isREGEXP(sstr));
13374     if (SvROK(sstr)) {
13375         if (SvWEAKREF(sstr)) {
13376             SvRV_set(dstr, sv_dup(SvRV_const(sstr), param));
13377             if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
13378                 /* if joining, we add any back references individually rather
13379                  * than copying the whole backref array */
13380                 Perl_sv_add_backref(aTHX_ SvRV(dstr), dstr);
13381             }
13382         }
13383         else
13384             SvRV_set(dstr, sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
13385     }
13386     else if (SvPVX_const(sstr)) {
13387         /* Has something there */
13388         if (SvLEN(sstr)) {
13389             /* Normal PV - clone whole allocated space */
13390             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
13391             /* sstr may not be that normal, but actually copy on write.
13392                But we are a true, independent SV, so:  */
13393             SvIsCOW_off(dstr);
13394         }
13395         else {
13396             /* Special case - not normally malloced for some reason */
13397             if (isGV_with_GP(sstr)) {
13398                 /* Don't need to do anything here.  */
13399             }
13400             else if ((SvIsCOW(sstr))) {
13401                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
13402                 SvPV_set(dstr,
13403                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
13404                                          param)));
13405             }
13406             else {
13407                 /* Some other special case - random pointer */
13408                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
13409             }
13410         }
13411     }
13412     else {
13413         /* Copy the NULL */
13414         SvPV_set(dstr, NULL);
13415     }
13416 }
13417
13418 /* duplicate a list of SVs. source and dest may point to the same memory.  */
13419 static SV **
13420 S_sv_dup_inc_multiple(pTHX_ SV *const *source, SV **dest,
13421                       SSize_t items, CLONE_PARAMS *const param)
13422 {
13423     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC_MULTIPLE;
13424
13425     while (items-- > 0) {
13426         *dest++ = sv_dup_inc(*source++, param);
13427     }
13428
13429     return dest;
13430 }
13431
13432 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
13433
13434 static SV *
13435 S_sv_dup_common(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
13436 {
13437     dVAR;
13438     SV *dstr;
13439
13440     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_COMMON;
13441
13442     if (SvTYPE(sstr) == (svtype)SVTYPEMASK) {
13443 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
13444         abort();
13445 #endif
13446         return NULL;
13447     }
13448     /* look for it in the table first */
13449     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
13450     if (dstr)
13451         return dstr;
13452
13453     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
13454         /** We are joining here so we don't want do clone
13455             something that is bad **/
13456         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
13457             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
13458             if (hvname) {
13459                 /** don't clone stashes if they already exist **/
13460                 dstr = MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname),
13461                                                 HEK_UTF8(hvname) ? SVf_UTF8 : 0));
13462                 ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
13463                 return dstr;
13464             }
13465         }
13466         else if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVGV && !SvFAKE(sstr)) {
13467             HV *stash = GvSTASH(sstr);
13468             const HEK * hvname;
13469             if (stash && (hvname = HvNAME_HEK(stash))) {
13470                 /** don't clone GVs if they already exist **/
13471                 SV **svp;
13472                 stash = gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname),
13473                                     HEK_UTF8(hvname) ? SVf_UTF8 : 0);
13474                 svp = hv_fetch(
13475                         stash, GvNAME(sstr),
13476                         GvNAMEUTF8(sstr)
13477                             ? -GvNAMELEN(sstr)
13478                             :  GvNAMELEN(sstr),
13479                         0
13480                       );
13481                 if (svp && *svp && SvTYPE(*svp) == SVt_PVGV) {
13482                     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, *svp);
13483                     return *svp;
13484                 }
13485             }
13486         }
13487     }
13488
13489     /* create anew and remember what it is */
13490     new_SV(dstr);
13491
13492 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
13493     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
13494     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
13495     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
13496     dstr->sv_debug_parent = (SV*)sstr;
13497     FREE_SV_DEBUG_FILE(dstr);
13498     dstr->sv_debug_file = savesharedpv(sstr->sv_debug_file);
13499 #endif
13500
13501     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
13502
13503     /* clone */
13504     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
13505     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
13506     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
13507
13508 #ifdef DEBUGGING
13509     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
13510         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
13511                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
13512 #endif
13513
13514     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
13515     if (SvOBJECT(sstr)
13516      && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE))
13517     {
13518         SvFLAGS(dstr) = 0;
13519         return dstr;
13520     }
13521
13522     switch (SvTYPE(sstr)) {
13523     case SVt_NULL:
13524         SvANY(dstr)     = NULL;
13525         break;
13526     case SVt_IV:
13527         SET_SVANY_FOR_BODYLESS_IV(dstr);
13528         if(SvROK(sstr)) {
13529             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
13530         } else {
13531             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
13532         }
13533         break;
13534     case SVt_NV:
13535 #if NVSIZE <= IVSIZE
13536         SET_SVANY_FOR_BODYLESS_NV(dstr);
13537 #else
13538         SvANY(dstr)     = new_XNV();
13539 #endif
13540         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
13541         break;
13542     default:
13543         {
13544             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
13545             void *new_body;
13546             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
13547             const struct body_details *const sv_type_details
13548                 = bodies_by_type + sv_type;
13549
13550             switch (sv_type) {
13551             default:
13552                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
13553                 break;
13554
13555             case SVt_PVGV:
13556             case SVt_PVIO:
13557             case SVt_PVFM:
13558             case SVt_PVHV:
13559             case SVt_PVAV:
13560             case SVt_PVCV:
13561             case SVt_PVLV:
13562             case SVt_REGEXP:
13563             case SVt_PVMG:
13564             case SVt_PVNV:
13565             case SVt_PVIV:
13566             case SVt_INVLIST:
13567             case SVt_PV:
13568                 assert(sv_type_details->body_size);
13569                 if (sv_type_details->arena) {
13570                     new_body_inline(new_body, sv_type);
13571                     new_body
13572                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
13573                 } else {
13574                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
13575                 }
13576             }
13577             assert(new_body);
13578             SvANY(dstr) = new_body;
13579
13580 #ifndef PURIFY
13581             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
13582                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
13583                  sv_type_details->copy, char);
13584 #else
13585             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
13586                  ((char*)SvANY(dstr)),
13587                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
13588 #endif
13589
13590             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
13591                 && !isGV_with_GP(dstr)
13592                 && !isREGEXP(dstr)
13593                 && !(sv_type == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP)))
13594                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
13595
13596             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
13597                are now in the destination.  We can check the flags and the
13598                pointers in either, but it's possible that there's less cache
13599                missing by always going for the destination.
13600                FIXME - instrument and check that assumption  */
13601             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
13602                 if (SvMAGIC(dstr))
13603                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
13604                 if (SvOBJECT(dstr) && SvSTASH(dstr))
13605                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
13606                 else SvSTASH_set(dstr, 0); /* don't copy DESTROY cache */
13607             }
13608
13609             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
13610             switch ((int)sv_type) {
13611             case SVt_PV:
13612                 break;
13613             case SVt_PVIV:
13614                 break;
13615             case SVt_PVNV:
13616                 break;
13617             case SVt_PVMG:
13618                 break;
13619             case SVt_REGEXP:
13620               duprex:
13621                 /* FIXME for plugins */
13622                 dstr->sv_u.svu_rx = ((REGEXP *)dstr)->sv_any;
13623                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
13624                 break;
13625             case SVt_PVLV:
13626                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
13627                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
13628                     LvTARG(dstr) = dstr;
13629                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
13630                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
13631                 else
13632                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
13633                 if (isREGEXP(sstr)) goto duprex;
13634             case SVt_PVGV:
13635                 /* non-GP case already handled above */
13636                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
13637                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
13638                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
13639                        created as part of the magic cloning of the symbol
13640                        table--unless this is during a join and the stash
13641                        is not actually being cloned.  */
13642                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
13643                        at the point of this comment.  */
13644                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
13645                     if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
13646                         Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
13647                     GvGP_set(dstr, gp_dup(GvGP(sstr), param));
13648                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
13649                 }
13650                 break;
13651             case SVt_PVIO:
13652                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
13653                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
13654                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
13655                        should be treated differently but otherwise
13656                        we end up with leaks -- sky*/
13657                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
13658                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
13659                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
13660                 } else {
13661                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
13662                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
13663                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
13664                     if (IoDIRP(dstr)) {
13665                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr), param);
13666                     } else {
13667                         NOOP;
13668                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
13669                     }
13670                     IoIFP(dstr) = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(dstr), param);
13671                 }
13672                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
13673                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
13674                 else
13675                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
13676                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
13677                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
13678                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
13679                 break;
13680             case SVt_PVAV:
13681                 /* avoid cloning an empty array */
13682                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
13683                     SV **dst_ary, **src_ary;
13684                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
13685
13686                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
13687                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
13688                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
13689                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
13690                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
13691                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
13692                         dst_ary = sv_dup_inc_multiple(src_ary, dst_ary, items,
13693                                                       param);
13694                     }
13695                     else {
13696                         while (items-- > 0)
13697                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
13698                     }
13699                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
13700                     while (items-- > 0) {
13701                         *dst_ary++ = NULL;
13702                     }
13703                 }
13704                 else {
13705                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
13706                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
13707                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
13708                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
13709                 }
13710                 break;
13711             case SVt_PVHV:
13712                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
13713                     STRLEN i = 0;
13714                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
13715                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
13716                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
13717                     char *darray;
13718                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
13719                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
13720                         char);
13721                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
13722                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
13723                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
13724                         HvARRAY(dstr)[i] = source
13725                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
13726                         ++i;
13727                     }
13728                     if (SvOOK(sstr)) {
13729                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
13730                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
13731                         /* This flag isn't copied.  */
13732                         SvOOK_on(dstr);
13733
13734                         if (saux->xhv_name_count) {
13735                             HEK ** const sname = saux->xhv_name_u.xhvnameu_names;
13736                             const I32 count
13737                              = saux->xhv_name_count < 0
13738                                 ? -saux->xhv_name_count
13739                                 :  saux->xhv_name_count;
13740                             HEK **shekp = sname + count;
13741                             HEK **dhekp;
13742                             Newx(daux->xhv_name_u.xhvnameu_names, count, HEK *);
13743                             dhekp = daux->xhv_name_u.xhvnameu_names + count;
13744                             while (shekp-- > sname) {
13745                                 dhekp--;
13746                                 *dhekp = hek_dup(*shekp, param);
13747                             }
13748                         }
13749                         else {
13750                             daux->xhv_name_u.xhvnameu_name
13751                                 = hek_dup(saux->xhv_name_u.xhvnameu_name,
13752                                           param);
13753                         }
13754                         daux->xhv_name_count = saux->xhv_name_count;
13755
13756                         daux->xhv_fill_lazy = saux->xhv_fill_lazy;
13757                         daux->xhv_aux_flags = saux->xhv_aux_flags;
13758 #ifdef PERL_HASH_RANDOMIZE_KEYS
13759                         daux->xhv_rand = saux->xhv_rand;
13760                         daux->xhv_last_rand = saux->xhv_last_rand;
13761 #endif
13762                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
13763                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
13764                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
13765                                         cBOOL(HvSHAREKEYS(sstr)), param) : 0;
13766                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
13767                         daux->xhv_backreferences =
13768                             (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
13769                                 /* when joining, we let the individual GVs and
13770                                  * CVs add themselves to backref as
13771                                  * needed. This avoids pulling in stuff
13772                                  * that isn't required, and simplifies the
13773                                  * case where stashes aren't cloned back
13774                                  * if they already exist in the parent
13775                                  * thread */
13776                             ? NULL
13777                             : saux->xhv_backreferences
13778                                 ? (SvTYPE(saux->xhv_backreferences) == SVt_PVAV)
13779                                     ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
13780                                           sv_dup_inc((const SV *)
13781                                             saux->xhv_backreferences, param)))
13782                                     : MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)
13783                                             saux->xhv_backreferences, param))
13784                                 : 0;
13785
13786                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
13787                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
13788                             : 0;
13789
13790                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
13791                         if (HvNAME(sstr))
13792                             av_push(param->stashes, dstr);
13793                     }
13794                 }
13795                 else
13796                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
13797                 break;
13798             case SVt_PVCV:
13799                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
13800                     CvDEPTH(dstr) = 0;
13801                 }
13802                 /* FALLTHROUGH */
13803             case SVt_PVFM:
13804                 /* NOTE: not refcounted */
13805                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_stash =
13806                     hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
13807                 if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN) && CvSTASH(dstr))
13808                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(CvSTASH(dstr)), dstr);
13809                 if (!CvISXSUB(dstr)) {
13810                     OP_REFCNT_LOCK;
13811                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
13812                     OP_REFCNT_UNLOCK;
13813                     CvSLABBED_off(dstr);
13814                 } else if (CvCONST(dstr)) {
13815                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr =
13816                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
13817                 }
13818                 assert(!CvSLABBED(dstr));
13819                 if (CvDYNFILE(dstr)) CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
13820                 if (CvNAMED(dstr))
13821                     SvANY((CV *)dstr)->xcv_gv_u.xcv_hek =
13822                         hek_dup(CvNAME_HEK((CV *)sstr), param);
13823                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
13824                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
13825                 else
13826                   SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_gv_u.xcv_gv =
13827                     CvCVGV_RC(dstr)
13828                     ? gv_dup_inc(CvGV(sstr), param)
13829                     : (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
13830                         ? NULL
13831                         : gv_dup(CvGV(sstr), param);
13832
13833                 if (!CvISXSUB(sstr)) {
13834                     PADLIST * padlist = CvPADLIST(sstr);
13835                     if(padlist)
13836                         padlist = padlist_dup(padlist, param);
13837                     CvPADLIST_set(dstr, padlist);
13838                 } else
13839 /* unthreaded perl can't sv_dup so we dont support unthreaded's CvHSCXT */
13840                     PoisonPADLIST(dstr);
13841
13842                 CvOUTSIDE(dstr) =
13843                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
13844                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
13845                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
13846                 break;
13847             }
13848         }
13849     }
13850
13851     return dstr;
13852  }
13853
13854 SV *
13855 Perl_sv_dup_inc(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
13856 {
13857     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC;
13858     return sstr ? SvREFCNT_inc(sv_dup_common(sstr, param)) : NULL;
13859 }
13860
13861 SV *
13862 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
13863 {
13864     SV *dstr = sstr ? sv_dup_common(sstr, param) : NULL;
13865     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
13866
13867     /* Track every SV that (at least initially) had a reference count of 0.
13868        We need to do this by holding an actual reference to it in this array.
13869        If we attempt to cheat, turn AvREAL_off(), and store only pointers
13870        (akin to the stashes hash, and the perl stack), we come unstuck if
13871        a weak reference (or other SV legitimately SvREFCNT() == 0 for this
13872        thread) is manipulated in a CLONE method, because CLONE runs before the
13873        unreferenced array is walked to find SVs still with SvREFCNT() == 0
13874        (and fix things up by giving each a reference via the temps stack).
13875        Instead, during CLONE, if the 0-referenced SV has SvREFCNT_inc() and
13876        then SvREFCNT_dec(), it will be cleaned up (and added to the free list)
13877        before the walk of unreferenced happens and a reference to that is SV
13878        added to the temps stack. At which point we have the same SV considered
13879        to be in use, and free to be re-used. Not good.
13880     */
13881     if (dstr && !(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) && !SvREFCNT(dstr)) {
13882         assert(param->unreferenced);
13883         av_push(param->unreferenced, SvREFCNT_inc(dstr));
13884     }
13885
13886     return dstr;
13887 }
13888
13889 /* duplicate a context */
13890
13891 PERL_CONTEXT *
13892 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
13893 {
13894     PERL_CONTEXT *ncxs;
13895
13896     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
13897
13898     if (!cxs)
13899         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
13900
13901     /* look for it in the table first */
13902     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
13903     if (ncxs)
13904         return ncxs;
13905
13906     /* create anew and remember what it is */
13907     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
13908     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
13909     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
13910
13911     while (ix >= 0) {
13912         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
13913         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
13914             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
13915         }
13916         else {
13917             ncx->blk_oldcop = (COP*)any_dup(ncx->blk_oldcop, param->proto_perl);
13918             switch (CxTYPE(ncx)) {
13919             case CXt_SUB:
13920                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
13921                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
13922                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
13923                 if(CxHASARGS(ncx)){
13924                     ncx->blk_sub.argarray = av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,param);
13925                     ncx->blk_sub.savearray = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,param);
13926                 } else {
13927                     ncx->blk_sub.argarray = NULL;
13928                     ncx->blk_sub.savearray = NULL;
13929                 }
13930                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
13931                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
13932                 break;
13933             case CXt_EVAL:
13934                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
13935                                                       param);
13936                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
13937                 ncx->blk_eval.cv = cv_dup(ncx->blk_eval.cv, param);
13938                 break;
13939             case CXt_LOOP_LAZYSV:
13940                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
13941                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
13942                 /* Fallthrough: duplicate lazysv.cur by using the ary.ary
13943                    duplication code instead.
13944                    We are taking advantage of (1) av_dup_inc and sv_dup_inc
13945                    actually being the same function, and (2) order
13946                    equivalence of the two unions.
13947                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
13948                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
13949                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
13950                 /* FALLTHROUGH */
13951             case CXt_LOOP_FOR:
13952                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
13953                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
13954                 /* FALLTHROUGH */
13955             case CXt_LOOP_LAZYIV:
13956             case CXt_LOOP_PLAIN:
13957                 /* code common to all CXt_LOOP_* types */
13958                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
13959                     ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad
13960                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
13961                                         ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad);
13962                 } else {
13963                     ncx->blk_loop.itervar_u.gv
13964                         = gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.itervar_u.gv,
13965                                     param);
13966                 }
13967                 break;
13968             case CXt_FORMAT:
13969                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
13970                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
13971                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
13972                                                      param);
13973                 break;
13974             case CXt_BLOCK:
13975             case CXt_NULL:
13976             case CXt_WHEN:
13977             case CXt_GIVEN:
13978                 break;
13979             }
13980         }
13981         --ix;
13982     }
13983     return ncxs;
13984 }
13985
13986 /* duplicate a stack info structure */
13987
13988 PERL_SI *
13989 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
13990 {
13991     PERL_SI *nsi;
13992
13993     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
13994
13995     if (!si)
13996         return (PERL_SI*)NULL;
13997
13998     /* look for it in the table first */
13999     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
14000     if (nsi)
14001         return nsi;
14002
14003     /* create anew and remember what it is */
14004     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
14005     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
14006
14007     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
14008     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
14009     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
14010     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
14011     nsi->si_type        = si->si_type;
14012     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
14013     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
14014     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
14015
14016     return nsi;
14017 }
14018
14019 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
14020 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
14021 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
14022 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
14023 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
14024 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
14025 #define POPUV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_uv)
14026 #define TOPUV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_uv)
14027 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
14028 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
14029 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
14030 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
14031 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
14032 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
14033 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
14034 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
14035
14036 /* XXXXX todo */
14037 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
14038 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
14039 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
14040
14041 /* map any object to the new equivent - either something in the
14042  * ptr table, or something in the interpreter structure
14043  */
14044
14045 void *
14046 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
14047 {
14048     void *ret;
14049
14050     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
14051
14052     if (!v)
14053         return (void*)NULL;
14054
14055     /* look for it in the table first */
14056     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
14057     if (ret)
14058         return ret;
14059
14060     /* see if it is part of the interpreter structure */
14061     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
14062         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
14063     else {
14064         ret = v;
14065     }
14066
14067     return ret;
14068 }
14069
14070 /* duplicate the save stack */
14071
14072 ANY *
14073 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
14074 {
14075     dVAR;
14076     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
14077     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
14078     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
14079     ANY *nss;
14080     const SV *sv;
14081     const GV *gv;
14082     const AV *av;
14083     const HV *hv;
14084     void* ptr;
14085     int intval;
14086     long longval;
14087     GP *gp;
14088     IV iv;
14089     I32 i;
14090     char *c = NULL;
14091     void (*dptr) (void*);
14092     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
14093
14094     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
14095
14096     Newxz(nss, max, ANY);
14097
14098     while (ix > 0) {
14099         const UV uv = POPUV(ss,ix);
14100         const U8 type = (U8)uv & SAVE_MASK;
14101
14102         TOPUV(nss,ix) = uv;
14103         switch (type) {
14104         case SAVEt_CLEARSV:
14105         case SAVEt_CLEARPADRANGE:
14106             break;
14107         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
14108         case SAVEt_SV:                  /* scalar reference */
14109             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14110             TOPPTR(nss,ix) = SvREFCNT_inc(sv_dup_inc(sv, param));
14111             /* FALLTHROUGH */
14112         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
14113         case SAVEt_GVSV:                        /* scalar slot in GV */
14114             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14115             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14116             if (type == SAVEt_SV)
14117                 break;
14118             /* FALLTHROUGH */
14119         case SAVEt_FREESV:
14120         case SAVEt_MORTALIZESV:
14121         case SAVEt_READONLY_OFF:
14122             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14123             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14124             break;
14125         case SAVEt_FREEPADNAME:
14126             ptr = POPPTR(ss,ix);
14127             TOPPTR(nss,ix) = padname_dup((PADNAME *)ptr, param);
14128             PadnameREFCNT((PADNAME *)TOPPTR(nss,ix))++;
14129             break;
14130         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
14131             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
14132             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
14133             ptr = POPPTR(ss,ix);
14134             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14135             break;
14136         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
14137         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
14138             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14139             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14140             if (type == SAVEt_SVREF)
14141                 SvREFCNT_inc_simple_void((SV *)TOPPTR(nss,ix));
14142             ptr = POPPTR(ss,ix);
14143             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
14144             break;
14145         case SAVEt_GVSLOT:              /* any slot in GV */
14146             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14147             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14148             ptr = POPPTR(ss,ix);
14149             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
14150             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14151             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14152             break;
14153         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
14154         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
14155             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
14156             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14157             /* FALLTHROUGH */
14158         case SAVEt_COMPPAD:
14159         case SAVEt_NSTAB:
14160             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
14161             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
14162             break;
14163         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
14164             ptr = POPPTR(ss,ix);
14165             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14166             intval = (int)POPINT(ss,ix);
14167             TOPINT(nss,ix) = intval;
14168             break;
14169         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
14170             ptr = POPPTR(ss,ix);
14171             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14172             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
14173             TOPLONG(nss,ix) = longval;
14174             break;
14175         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
14176             ptr = POPPTR(ss,ix);
14177             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14178             i = POPINT(ss,ix);
14179             TOPINT(nss,ix) = i;
14180             break;
14181         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
14182         case SAVEt_STRLEN:                      /* STRLEN/size_t ref */
14183             ptr = POPPTR(ss,ix);
14184             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14185             iv = POPIV(ss,ix);
14186             TOPIV(nss,ix) = iv;
14187             break;
14188         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
14189         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
14190         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
14191             ptr = POPPTR(ss,ix);
14192             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14193             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14194             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
14195             break;
14196         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
14197             ptr = POPPTR(ss,ix);
14198             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14199             /* FALLTHROUGH */
14200         case SAVEt_INT_SMALL:
14201         case SAVEt_I32_SMALL:
14202         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
14203         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
14204         case SAVEt_BOOL:
14205             ptr = POPPTR(ss,ix);
14206             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14207             break;
14208         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
14209         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
14210             ptr = POPPTR(ss,ix);
14211             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14212             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
14213             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
14214             break;
14215         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
14216             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
14217             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
14218             (void)GpREFCNT_inc(gp);
14219             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
14220             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
14221             break;
14222         case SAVEt_FREEOP:
14223             ptr = POPPTR(ss,ix);
14224             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
14225                 /* these are assumed to be refcounted properly */
14226                 OP *o;
14227                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
14228                 case OP_LEAVESUB:
14229                 case OP_LEAVESUBLV:
14230                 case OP_LEAVEEVAL:
14231                 case OP_LEAVE:
14232                 case OP_SCOPE:
14233                 case OP_LEAVEWRITE:
14234                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
14235                     o = (OP*)ptr;
14236                     OP_REFCNT_LOCK;
14237                     (void) OpREFCNT_inc(o);
14238                     OP_REFCNT_UNLOCK;
14239                     break;
14240                 default:
14241                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
14242                     break;
14243                 }
14244             }
14245             else
14246                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
14247             break;
14248         case SAVEt_FREECOPHH:
14249             ptr = POPPTR(ss,ix);
14250             TOPPTR(nss,ix) = cophh_copy((COPHH *)ptr);
14251             break;
14252         case SAVEt_ADELETE:
14253             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
14254             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
14255             i = POPINT(ss,ix);
14256             TOPINT(nss,ix) = i;
14257             break;
14258         case SAVEt_DELETE:
14259             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
14260             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
14261             i = POPINT(ss,ix);
14262             TOPINT(nss,ix) = i;
14263             /* FALLTHROUGH */
14264         case SAVEt_FREEPV:
14265             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
14266             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
14267             break;
14268         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
14269             i = POPINT(ss,ix);
14270             TOPINT(nss,ix) = i;
14271             break;
14272         case SAVEt_DESTRUCTOR:
14273             ptr = POPPTR(ss,ix);
14274             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
14275             dptr = POPDPTR(ss,ix);
14276             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
14277                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
14278                                                 proto_perl));
14279             break;
14280         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
14281             ptr = POPPTR(ss,ix);
14282             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
14283             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
14284             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
14285                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
14286                                                  proto_perl));
14287             break;
14288         case SAVEt_REGCONTEXT:
14289         case SAVEt_ALLOC:
14290             ix -= uv >> SAVE_TIGHT_SHIFT;
14291             break;
14292         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
14293             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14294             TOPPTR(nss,ix) = SvREFCNT_inc(sv_dup_inc(sv, param));
14295             i = POPINT(ss,ix);
14296             TOPINT(nss,ix) = i;
14297             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
14298             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
14299             break;
14300         case SAVEt_OP:
14301             ptr = POPPTR(ss,ix);
14302             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
14303             break;
14304         case SAVEt_HINTS:
14305             ptr = POPPTR(ss,ix);
14306             ptr = cophh_copy((COPHH*)ptr);
14307             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
14308             i = POPINT(ss,ix);
14309             TOPINT(nss,ix) = i;
14310             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
14311                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
14312                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
14313             }
14314             break;
14315         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
14316             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
14317             TOPLONG(nss,ix) = longval;
14318             ptr = POPPTR(ss,ix);
14319             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
14320             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14321             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
14322             break;
14323         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
14324             i = POPINT(ss,ix);
14325             TOPINT(nss,ix) = i;
14326             i = POPINT(ss,ix);
14327             TOPINT(nss,ix) = i;
14328             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
14329             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
14330             break;
14331         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
14332             ptr = POPPTR(ss,ix);
14333             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
14334             break;
14335         case SAVEt_PARSER:
14336             ptr = POPPTR(ss,ix);
14337             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
14338             break;
14339         default:
14340             Perl_croak(aTHX_
14341                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
14342         }
14343     }
14344
14345     return nss;
14346 }
14347
14348
14349 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
14350  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
14351  * so we know which stashes want their objects cloned */
14352
14353 static void
14354 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
14355 {
14356     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
14357     if (hvname) {
14358         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
14359         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
14360         if (cloner && GvCV(cloner)) {
14361             dSP;
14362             UV status;
14363
14364             ENTER;
14365             SAVETMPS;
14366             PUSHMARK(SP);
14367             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
14368             PUTBACK;
14369             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
14370             SPAGAIN;
14371             status = POPu;
14372             PUTBACK;
14373             FREETMPS;
14374             LEAVE;
14375             if (status)
14376                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
14377         }
14378     }
14379 }
14380
14381
14382
14383 /*
14384 =for apidoc perl_clone
14385
14386 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
14387
14388 C<perl_clone> takes these flags as parameters:
14389
14390 C<CLONEf_COPY_STACKS> - is used to, well, copy the stacks also,
14391 without it we only clone the data and zero the stacks,
14392 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
14393 ready to run at the exact same point as the previous one.
14394 The pseudo-fork code uses C<COPY_STACKS> while the
14395 threads->create doesn't.
14396
14397 C<CLONEf_KEEP_PTR_TABLE> -
14398 C<perl_clone> keeps a ptr_table with the pointer of the old
14399 variable as a key and the new variable as a value,
14400 this allows it to check if something has been cloned and not
14401 clone it again but rather just use the value and increase the
14402 refcount.  If C<KEEP_PTR_TABLE> is not set then C<perl_clone> will kill
14403 the ptr_table using the function
14404 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
14405 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
14406 variable who are outside the graph perl scans, an example of this
14407 code is in F<threads.xs> create.
14408
14409 C<CLONEf_CLONE_HOST> -
14410 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
14411 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
14412 win32 if you want to run two threads at the same time,
14413 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
14414 and then throw it away and return to the original one,
14415 you don't need to do anything.
14416
14417 =cut
14418 */
14419
14420 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
14421 EXTERN_C PerlInterpreter *
14422 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
14423
14424 PerlInterpreter *
14425 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
14426 {
14427    dVAR;
14428 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
14429
14430     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
14431
14432    /* perlhost.h so we need to call into it
14433    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
14434
14435 #ifndef __amigaos4__
14436    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
14437        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
14438    }
14439 #endif
14440    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
14441                             proto_perl->IMem,
14442                             proto_perl->IMemShared,
14443                             proto_perl->IMemParse,
14444                             proto_perl->IEnv,
14445                             proto_perl->IStdIO,
14446                             proto_perl->ILIO,
14447                             proto_perl->IDir,
14448                             proto_perl->ISock,
14449                             proto_perl->IProc);
14450 }
14451
14452 PerlInterpreter *
14453 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
14454                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
14455                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
14456                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
14457                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
14458                  struct IPerlProc* ipP)
14459 {
14460     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
14461      * constants; they need to be allocated as common memory and just
14462      * their pointers copied. */
14463
14464     IV i;
14465     CLONE_PARAMS clone_params;
14466     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
14467
14468     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
14469
14470     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
14471 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
14472     IV i;
14473     CLONE_PARAMS clone_params;
14474     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
14475     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
14476
14477     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
14478 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
14479
14480     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
14481     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
14482     PERL_SET_THX(my_perl);
14483
14484 #ifdef DEBUGGING
14485     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
14486     PL_op = NULL;
14487     PL_curcop = NULL;
14488     PL_defstash = NULL; /* may be used by perl malloc() */
14489     PL_markstack = 0;
14490     PL_scopestack = 0;
14491     PL_scopestack_name = 0;
14492     PL_savestack = 0;
14493     PL_savestack_ix = 0;
14494     PL_savestack_max = -1;
14495     PL_sig_pending = 0;
14496     PL_parser = NULL;
14497     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
14498     Zero(&PL_padname_undef, 1, PADNAME);
14499     Zero(&PL_padname_const, 1, PADNAME);
14500 #  ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
14501     PL_sv_serial = (((UV)my_perl >> 2) & 0xfff) * 1000000;
14502 #  endif
14503 #  ifdef PERL_TRACE_OPS
14504     Zero(PL_op_exec_cnt, OP_max+2, UV);
14505 #  endif
14506 #else   /* !DEBUGGING */
14507     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
14508 #endif  /* DEBUGGING */
14509
14510 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
14511     /* host pointers */
14512     PL_Mem              = ipM;
14513     PL_MemShared        = ipMS;
14514     PL_MemParse         = ipMP;
14515     PL_Env              = ipE;
14516     PL_StdIO            = ipStd;
14517     PL_LIO              = ipLIO;
14518     PL_Dir              = ipD;
14519     PL_Sock             = ipS;
14520     PL_Proc             = ipP;
14521 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
14522
14523
14524     param->flags = flags;
14525     /* Nothing in the core code uses this, but we make it available to
14526        extensions (using mg_dup).  */
14527     param->proto_perl = proto_perl;
14528     /* Likely nothing will use this, but it is initialised to be consistent
14529        with Perl_clone_params_new().  */
14530     param->new_perl = my_perl;
14531     param->unreferenced = NULL;
14532
14533
14534     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
14535
14536     PL_body_arenas = NULL;
14537     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
14538     
14539     PL_sv_count         = 0;
14540     PL_sv_root          = NULL;
14541     PL_sv_arenaroot     = NULL;
14542
14543     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
14544
14545     /* dbargs array probably holds garbage */
14546     PL_dbargs           = NULL;
14547
14548     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
14549
14550     /* pseudo environmental stuff */
14551     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
14552     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
14553
14554 #ifndef NO_TAINT_SUPPORT
14555     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
14556     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
14557     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
14558 #else
14559     PL_tainting         = FALSE;
14560     PL_taint_warn       = FALSE;
14561 #endif
14562
14563     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
14564
14565     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
14566     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
14567     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
14568     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
14569     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
14570     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
14571     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
14572     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
14573     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
14574     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
14575 #ifdef PERL_SAWAMPERSAND
14576     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
14577 #endif
14578     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
14579     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
14580     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
14581     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
14582
14583     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
14584     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
14585
14586     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
14587     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
14588 #ifdef __VMS
14589     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
14590 #else
14591     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
14592 #endif
14593
14594     /* RE engine related */
14595     PL_regmatch_slab    = NULL;
14596     PL_reg_curpm        = NULL;
14597
14598     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
14599
14600     /* funky return mechanisms */
14601     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
14602
14603     /* internal state */
14604     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
14605
14606     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
14607     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
14608     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
14609
14610     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
14611     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
14612     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
14613     PL_Argv             = NULL;
14614     PL_Cmd              = NULL;
14615     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
14616
14617     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
14618     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
14619     PL_mess_sv          = NULL;
14620
14621     PL_profiledata      = NULL;
14622
14623     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
14624
14625     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
14626     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
14627
14628     PL_delaymagic_uid   = proto_perl->Idelaymagic_uid;
14629     PL_delaymagic_euid  = proto_perl->Idelaymagic_euid;
14630     PL_delaymagic_gid   = proto_perl->Idelaymagic_gid;
14631     PL_delaymagic_egid  = proto_perl->Idelaymagic_egid;
14632     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
14633     PL_an               = proto_perl->Ian;
14634     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
14635     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
14636     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
14637
14638     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
14639
14640     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
14641
14642     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
14643
14644     PL_cv_has_eval      = proto_perl->Icv_has_eval;
14645
14646 #ifdef FCRYPT
14647     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
14648 #endif
14649
14650 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
14651     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
14652     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
14653     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
14654     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
14655 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
14656
14657 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
14658     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
14659     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
14660 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
14661
14662     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
14663     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
14664     PL_in_utf8_CTYPE_locale = proto_perl->Iin_utf8_CTYPE_locale;
14665     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
14666     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
14667
14668     /* Pre-5.8 signals control */
14669     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
14670
14671     /* times() ticks per second */
14672     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
14673
14674     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
14675     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
14676
14677     /* sort() routine */
14678     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
14679
14680     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
14681      * but do it for consistency's sake. */
14682     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
14683
14684     /* Hooks to shared SVs and locks. */
14685     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
14686     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
14687     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
14688     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
14689     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
14690     PL_signalhook       = proto_perl->Isignalhook;
14691
14692     PL_globhook         = proto_perl->Iglobhook;
14693
14694     /* swatch cache */
14695     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
14696     PL_last_swash_klen  = 0;
14697     PL_last_swash_key[0]= '\0';
14698     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
14699     PL_last_swash_slen  = 0;
14700
14701     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
14702     Copy(&(proto_perl->Irandom_state), &PL_random_state, 1, PL_RANDOM_STATE_TYPE);
14703
14704     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
14705         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
14706         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
14707         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
14708         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
14709
14710         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
14711          * NOTE: unlike the others! */
14712         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
14713         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
14714
14715         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
14716          * NOTE: unlike the others! */
14717         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
14718         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
14719     }
14720
14721     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
14722     PL_top_env          = &PL_start_env;
14723
14724     PL_op               = proto_perl->Iop;
14725
14726     PL_Sv               = NULL;
14727     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
14728     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
14729
14730     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
14731     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
14732
14733 #ifndef NO_TAINT_SUPPORT
14734     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
14735 #else
14736     PL_tainted          = FALSE;
14737 #endif
14738     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
14739
14740     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
14741
14742     PL_restartjmpenv    = proto_perl->Irestartjmpenv;
14743     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
14744     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
14745     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
14746     PL_phase            = proto_perl->Iphase;
14747     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
14748
14749     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
14750     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
14751     PL_lastgotoprobe    = NULL;
14752     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
14753
14754     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
14755     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
14756
14757     /* regex stuff */
14758
14759     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
14760     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
14761
14762     /* Pluggable optimizer */
14763     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
14764     PL_rpeepp           = proto_perl->Irpeepp;
14765     /* op_free() hook */
14766     PL_opfreehook       = proto_perl->Iopfreehook;
14767
14768 #ifdef USE_REENTRANT_API
14769     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
14770      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
14771      * breaks too many other things
14772      */
14773     Perl_reentrant_init(aTHX);
14774 #endif
14775
14776     /* create SV map for pointer relocation */
14777     PL_ptr_table = ptr_table_new();
14778
14779     /* initialize these special pointers as early as possible */
14780     init_constants();
14781     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
14782     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
14783     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
14784     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Ipadname_const,
14785                     &PL_padname_const);
14786
14787     /* create (a non-shared!) shared string table */
14788     PL_strtab           = newHV();
14789     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
14790     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
14791     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
14792
14793     Zero(PL_sv_consts, SV_CONSTS_COUNT, SV*);
14794
14795     /* This PV will be free'd special way so must set it same way op.c does */
14796     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
14797     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
14798
14799     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
14800     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
14801     CopHINTHASH_set(&PL_compiling, cophh_copy(CopHINTHASH_get(&PL_compiling)));
14802     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
14803
14804     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
14805     /* This makes no difference to the implementation, as it always pushes
14806        and shifts pointers to other SVs without changing their reference
14807        count, with the array becoming empty before it is freed. However, it
14808        makes it conceptually clear what is going on, and will avoid some
14809        work inside av.c, filling slots between AvFILL() and AvMAX() with
14810        &PL_sv_undef, and SvREFCNT_dec()ing those.  */
14811     AvREAL_off(param->stashes);
14812
14813     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
14814         param->unreferenced = newAV();
14815     }
14816
14817 #ifdef PERLIO_LAYERS
14818     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
14819     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
14820 #endif
14821
14822     PL_envgv            = gv_dup_inc(proto_perl->Ienvgv, param);
14823     PL_incgv            = gv_dup_inc(proto_perl->Iincgv, param);
14824     PL_hintgv           = gv_dup_inc(proto_perl->Ihintgv, param);
14825     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
14826     PL_xsubfilename     = proto_perl->Ixsubfilename;
14827     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
14828     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
14829
14830     /* switches */
14831     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
14832     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
14833     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
14834
14835     /* magical thingies */
14836
14837     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
14838     PL_lex_encoding     = sv_dup(proto_perl->Ilex_encoding, param);
14839
14840     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
14841     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
14842     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
14843
14844    
14845     /* Clone the regex array */
14846     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
14847        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
14848        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
14849     */
14850     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
14851     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
14852
14853     PL_stashpadmax      = proto_perl->Istashpadmax;
14854     PL_stashpadix       = proto_perl->Istashpadix ;
14855     Newx(PL_stashpad, PL_stashpadmax, HV *);
14856     {
14857         PADOFFSET o = 0;
14858         for (; o < PL_stashpadmax; ++o)
14859             PL_stashpad[o] = hv_dup(proto_perl->Istashpad[o], param);
14860     }
14861
14862     /* shortcuts to various I/O objects */
14863     PL_ofsgv            = gv_dup_inc(proto_perl->Iofsgv, param);
14864     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
14865     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
14866     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
14867     PL_argvgv           = gv_dup_inc(proto_perl->Iargvgv, param);
14868     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
14869     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
14870
14871     /* shortcuts to regexp stuff */
14872     PL_replgv           = gv_dup_inc(proto_perl->Ireplgv, param);
14873
14874     /* shortcuts to misc objects */
14875     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
14876
14877     /* shortcuts to debugging objects */
14878     PL_DBgv             = gv_dup_inc(proto_perl->IDBgv, param);
14879     PL_DBline           = gv_dup_inc(proto_perl->IDBline, param);
14880     PL_DBsub            = gv_dup_inc(proto_perl->IDBsub, param);
14881     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
14882     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
14883     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
14884     Copy(proto_perl->IDBcontrol, PL_DBcontrol, DBVARMG_COUNT, IV);
14885
14886     /* symbol tables */
14887     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
14888     PL_curstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Icurstash, param);
14889     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
14890     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
14891     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
14892
14893     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
14894     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
14895     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
14896     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
14897     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
14898     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
14899     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
14900     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
14901     PL_savebegin        = proto_perl->Isavebegin;
14902
14903     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
14904
14905     /* subprocess state */
14906     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
14907
14908     if (proto_perl->Iop_mask)
14909         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
14910     else
14911         PL_op_mask      = NULL;
14912     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
14913
14914     /* current interpreter roots */
14915     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
14916     OP_REFCNT_LOCK;
14917     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
14918     OP_REFCNT_UNLOCK;
14919
14920     /* runtime control stuff */
14921     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
14922
14923     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
14924
14925     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
14926
14927     /* interpreter atexit processing */
14928     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
14929     if (PL_exitlistlen) {
14930         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
14931         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
14932     }
14933     else
14934         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
14935
14936     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
14937     if (PL_my_cxt_size) {
14938         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
14939         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
14940 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
14941         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
14942         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
14943 #endif
14944     }
14945     else {
14946         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
14947 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
14948         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
14949 #endif
14950     }
14951     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
14952     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
14953     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
14954     PL_custom_ops       = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_ops, param);
14955
14956     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
14957
14958     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
14959
14960 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
14961     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
14962 #endif
14963
14964     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
14965
14966 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
14967     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
14968 #endif
14969     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
14970     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
14971
14972     /* XXX this only works if the saved cop has already been cloned */
14973     if (proto_perl->Iparser) {
14974         PL_parser->saved_curcop = (COP*)any_dup(
14975                                     proto_perl->Iparser->saved_curcop,
14976                                     proto_perl);
14977     }
14978
14979     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
14980
14981 #ifdef USE_LOCALE_CTYPE
14982     /* Should we warn if uses locale? */
14983     PL_warn_locale      = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarn_locale, param);
14984 #endif
14985
14986 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
14987     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
14988 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
14989
14990 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
14991     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
14992     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
14993 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
14994
14995     /* Unicode inversion lists */
14996     PL_Latin1           = sv_dup_inc(proto_perl->ILatin1, param);
14997     PL_UpperLatin1      = sv_dup_inc(proto_perl->IUpperLatin1, param);
14998     PL_AboveLatin1      = sv_dup_inc(proto_perl->IAboveLatin1, param);
14999     PL_InBitmap         = sv_dup_inc(proto_perl->IInBitmap, param);
15000
15001     PL_NonL1NonFinalFold = sv_dup_inc(proto_perl->INonL1NonFinalFold, param);
15002     PL_HasMultiCharFold = sv_dup_inc(proto_perl->IHasMultiCharFold, param);
15003
15004     /* utf8 character class swashes */
15005     for (i = 0; i < POSIX_SWASH_COUNT; i++) {
15006         PL_utf8_swash_ptrs[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_swash_ptrs[i], param);
15007     }
15008     for (i = 0; i < POSIX_CC_COUNT; i++) {
15009         PL_XPosix_ptrs[i] = sv_dup_inc(proto_perl->IXPosix_ptrs[i], param);
15010     }
15011     PL_GCB_invlist = sv_dup_inc(proto_perl->IGCB_invlist, param);
15012     PL_SB_invlist = sv_dup_inc(proto_perl->ISB_invlist, param);
15013     PL_WB_invlist = sv_dup_inc(proto_perl->IWB_invlist, param);
15014     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
15015     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
15016     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
15017     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
15018     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
15019     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
15020     PL_utf8_xidstart    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidstart, param);
15021     PL_utf8_perl_idstart = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_perl_idstart, param);
15022     PL_utf8_perl_idcont = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_perl_idcont, param);
15023     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
15024     PL_utf8_xidcont     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidcont, param);
15025     PL_utf8_foldable    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldable, param);
15026     PL_utf8_charname_begin = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_charname_begin, param);
15027     PL_utf8_charname_continue = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_charname_continue, param);
15028
15029     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
15030         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
15031     }
15032     else {
15033         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
15034     }
15035
15036     if (proto_perl->Ipsig_name) {
15037         Newx(PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE, SV*);
15038         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Ipsig_name, PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE,
15039                             param);
15040         PL_psig_ptr = PL_psig_name + SIG_SIZE;
15041     }
15042     else {
15043         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
15044         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
15045     }
15046
15047     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
15048         Newx(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
15049         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Itmps_stack, PL_tmps_stack,
15050                             PL_tmps_ix+1, param);
15051
15052         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
15053         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
15054         Newxz(PL_markstack, i, I32);
15055         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
15056                                                   - proto_perl->Imarkstack);
15057         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
15058                                                   - proto_perl->Imarkstack);
15059         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
15060              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
15061
15062         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
15063          * NOTE: unlike the others! */
15064         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
15065         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
15066
15067 #ifdef DEBUGGING
15068         Newxz(PL_scopestack_name, PL_scopestack_max, const char *);
15069         Copy(proto_perl->Iscopestack_name, PL_scopestack_name, PL_scopestack_ix, const char *);
15070 #endif
15071         /* reset stack AV to correct length before its duped via
15072          * PL_curstackinfo */
15073         AvFILLp(proto_perl->Icurstack) =
15074                             proto_perl->Istack_sp - proto_perl->Istack_base;
15075
15076         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
15077         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
15078
15079         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
15080         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
15081         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
15082
15083         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
15084         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
15085         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
15086                                                    - proto_perl->Istack_base);
15087         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
15088
15089         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
15090         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
15091     }
15092     else {
15093         init_stacks();
15094         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
15095     }
15096
15097     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
15098     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
15099
15100     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
15101     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
15102     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
15103     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
15104     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
15105     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
15106
15107     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
15108
15109     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
15110     PL_firstgv          = gv_dup_inc(proto_perl->Ifirstgv, param);
15111     PL_secondgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Isecondgv, param);
15112
15113     PL_stashcache       = newHV();
15114
15115     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
15116                                             proto_perl->Iwatchaddr);
15117     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
15118     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
15119         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
15120           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
15121           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
15122           PTR2UV(PL_watchok));
15123     }
15124
15125     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
15126     PL_blockhooks       = av_dup_inc(proto_perl->Iblockhooks, param);
15127     PL_utf8_foldclosures = hv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldclosures, param);
15128
15129     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
15130        identified by sv_dup() above.
15131     */
15132     while(av_tindex(param->stashes) != -1) {
15133         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
15134         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
15135         if (cloner && GvCV(cloner)) {
15136             dSP;
15137             ENTER;
15138             SAVETMPS;
15139             PUSHMARK(SP);
15140             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
15141             PUTBACK;
15142             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
15143             FREETMPS;
15144             LEAVE;
15145         }
15146     }
15147
15148     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
15149         ptr_table_free(PL_ptr_table);
15150         PL_ptr_table = NULL;
15151     }
15152
15153     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
15154         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
15155     }
15156
15157     SvREFCNT_dec(param->stashes);
15158
15159     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
15160     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
15161         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
15162         SAVEFREESV(PL_compcv);
15163     }
15164
15165     return my_perl;
15166 }
15167
15168 static void
15169 S_unreferenced_to_tmp_stack(pTHX_ AV *const unreferenced)
15170 {
15171     PERL_ARGS_ASSERT_UNREFERENCED_TO_TMP_STACK;
15172     
15173     if (AvFILLp(unreferenced) > -1) {
15174         SV **svp = AvARRAY(unreferenced);
15175         SV **const last = svp + AvFILLp(unreferenced);
15176         SSize_t count = 0;
15177
15178         do {
15179             if (SvREFCNT(*svp) == 1)
15180                 ++count;
15181         } while (++svp <= last);
15182
15183         EXTEND_MORTAL(count);
15184         svp = AvARRAY(unreferenced);
15185
15186         do {
15187             if (SvREFCNT(*svp) == 1) {
15188                 /* Our reference is the only one to this SV. This means that
15189                    in this thread, the scalar effectively has a 0 reference.
15190                    That doesn't work (cleanup never happens), so donate our
15191                    reference to it onto the save stack. */
15192                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = *svp;
15193             } else {
15194                 /* As an optimisation, because we are already walking the
15195                    entire array, instead of above doing either
15196                    SvREFCNT_inc(*svp) or *svp = &PL_sv_undef, we can instead
15197                    release our reference to the scalar, so that at the end of
15198                    the array owns zero references to the scalars it happens to
15199                    point to. We are effectively converting the array from
15200                    AvREAL() on to AvREAL() off. This saves the av_clear()
15201                    (triggered by the SvREFCNT_dec(unreferenced) below) from
15202                    walking the array a second time.  */
15203                 SvREFCNT_dec(*svp);
15204             }
15205
15206         } while (++svp <= last);
15207         AvREAL_off(unreferenced);
15208     }
15209     SvREFCNT_dec_NN(unreferenced);
15210 }
15211
15212 void
15213 Perl_clone_params_del(CLONE_PARAMS *param)
15214 {
15215     /* This seemingly funky ordering keeps the build with PERL_GLOBAL_STRUCT
15216        happy: */
15217     PerlInterpreter *const to = param->new_perl;
15218     dTHXa(to);
15219     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
15220
15221     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_DEL;
15222
15223     if (was != to) {
15224         PERL_SET_THX(to);
15225     }
15226
15227     SvREFCNT_dec(param->stashes);
15228     if (param->unreferenced)
15229         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
15230
15231     Safefree(param);
15232
15233     if (was != to) {
15234         PERL_SET_THX(was);
15235     }
15236 }
15237
15238 CLONE_PARAMS *
15239 Perl_clone_params_new(PerlInterpreter *const from, PerlInterpreter *const to)
15240 {
15241     dVAR;
15242     /* Need to play this game, as newAV() can call safesysmalloc(), and that
15243        does a dTHX; to get the context from thread local storage.
15244        FIXME - under PERL_CORE Newx(), Safefree() and friends should expand to
15245        a version that passes in my_perl.  */
15246     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
15247     CLONE_PARAMS *param;
15248
15249     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_NEW;
15250
15251     if (was != to) {
15252         PERL_SET_THX(to);
15253     }
15254
15255     /* Given that we've set the context, we can do this unshared.  */
15256     Newx(param, 1, CLONE_PARAMS);
15257
15258     param->flags = 0;
15259     param->proto_perl = from;
15260     param->new_perl = to;
15261     param->stashes = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
15262     AvREAL_off(param->stashes);
15263     param->unreferenced = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
15264
15265     if (was != to) {
15266         PERL_SET_THX(was);
15267     }
15268     return param;
15269 }
15270
15271 #endif /* USE_ITHREADS */
15272
15273 void
15274 Perl_init_constants(pTHX)
15275 {
15276     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = SvREFCNT_IMMORTAL;
15277     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVf_PROTECT|SVt_NULL;
15278     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
15279
15280     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
15281     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = SvREFCNT_IMMORTAL;
15282     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVt_PVNV|SVf_READONLY|SVf_PROTECT
15283                                   |SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
15284                                   |SVp_POK|SVf_POK;
15285
15286     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
15287     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = SvREFCNT_IMMORTAL;
15288     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVt_PVNV|SVf_READONLY|SVf_PROTECT
15289                                   |SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
15290                                   |SVp_POK|SVf_POK;
15291
15292     SvPV_set(&PL_sv_no, (char*)PL_No);
15293     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
15294     SvLEN_set(&PL_sv_no, 0);
15295     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
15296     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
15297
15298     SvPV_set(&PL_sv_yes, (char*)PL_Yes);
15299     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
15300     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 0);
15301     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
15302     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
15303
15304     PadnamePV(&PL_padname_const) = (char *)PL_No;
15305 }
15306
15307 /*
15308 =head1 Unicode Support
15309
15310 =for apidoc sv_recode_to_utf8
15311
15312 C<encoding> is assumed to be an C<Encode> object, on entry the PV
15313 of C<sv> is assumed to be octets in that encoding, and C<sv>
15314 will be converted into Unicode (and UTF-8).
15315
15316 If C<sv> already is UTF-8 (or if it is not C<POK>), or if C<encoding>
15317 is not a reference, nothing is done to C<sv>.  If C<encoding> is not
15318 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
15319 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>.)
15320
15321 The PV of C<sv> is returned.
15322
15323 =cut */
15324
15325 char *
15326 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
15327 {
15328     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
15329
15330     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
15331         SV *uni;
15332         STRLEN len;
15333         const char *s;
15334         dSP;
15335         SV *nsv = sv;
15336         ENTER;
15337         PUSHSTACK;
15338         SAVETMPS;
15339         if (SvPADTMP(nsv)) {
15340             nsv = sv_newmortal();
15341             SvSetSV_nosteal(nsv, sv);
15342         }
15343         save_re_context();
15344         PUSHMARK(sp);
15345         EXTEND(SP, 3);
15346         PUSHs(encoding);
15347         PUSHs(nsv);
15348 /*
15349   NI-S 2002/07/09
15350   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
15351   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
15352   remove converted chars from source.
15353
15354   Both will default the value - let them.
15355
15356         XPUSHs(&PL_sv_yes);
15357 */
15358         PUTBACK;
15359         call_method("decode", G_SCALAR);
15360         SPAGAIN;
15361         uni = POPs;
15362         PUTBACK;
15363         s = SvPV_const(uni, len);
15364         if (s != SvPVX_const(sv)) {
15365             SvGROW(sv, len + 1);
15366             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
15367             SvCUR_set(sv, len);
15368         }
15369         FREETMPS;
15370         POPSTACK;
15371         LEAVE;
15372         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
15373             /* clear pos and any utf8 cache */
15374             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
15375             if (mg)
15376                 mg->mg_len = -1;
15377             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
15378                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
15379         }
15380         SvUTF8_on(sv);
15381         return SvPVX(sv);
15382     }
15383     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
15384 }
15385
15386 /*
15387 =for apidoc sv_cat_decode
15388
15389 C<encoding> is assumed to be an C<Encode> object, the PV of C<ssv> is
15390 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
15391 from the position which S<C<(PV + *offset)>> pointed to.  C<dsv> will be
15392 concatenated with the decoded UTF-8 string from C<ssv>.  Decoding will terminate
15393 when the string C<tstr> appears in decoding output or the input ends on
15394 the PV of C<ssv>.  The value which C<offset> points will be modified
15395 to the last input position on C<ssv>.
15396
15397 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
15398
15399 =cut */
15400
15401 bool
15402 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
15403                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
15404 {
15405     bool ret = FALSE;
15406
15407     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
15408
15409     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding)) {
15410         SV *offsv;
15411         dSP;
15412         ENTER;
15413         SAVETMPS;
15414         save_re_context();
15415         PUSHMARK(sp);
15416         EXTEND(SP, 6);
15417         PUSHs(encoding);
15418         PUSHs(dsv);
15419         PUSHs(ssv);
15420         offsv = newSViv(*offset);
15421         mPUSHs(offsv);
15422         mPUSHp(tstr, tlen);
15423         PUTBACK;
15424         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
15425         SPAGAIN;
15426         ret = SvTRUE(TOPs);
15427         *offset = SvIV(offsv);
15428         PUTBACK;
15429         FREETMPS;
15430         LEAVE;
15431     }
15432     else
15433         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
15434     return ret;
15435
15436 }
15437
15438 /* ---------------------------------------------------------------------
15439  *
15440  * support functions for report_uninit()
15441  */
15442
15443 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
15444  * for the undefined element that triggered the warning */
15445
15446 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
15447
15448 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
15449  * If so, return a mortal copy of the key. */
15450
15451 STATIC SV*
15452 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
15453 {
15454     dVAR;
15455     HE **array;
15456     I32 i;
15457
15458     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
15459
15460     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
15461                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
15462         return NULL;
15463
15464     array = HvARRAY(hv);
15465
15466     for (i=HvMAX(hv); i>=0; i--) {
15467         HE *entry;
15468         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
15469             if (HeVAL(entry) != val)
15470                 continue;
15471             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
15472                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
15473                 continue;
15474             if (!HeKEY(entry))
15475                 return NULL;
15476             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
15477                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
15478             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
15479         }
15480     }
15481     return NULL;
15482 }
15483
15484 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
15485  * If so, return the index, otherwise return -1. */
15486
15487 STATIC I32
15488 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
15489 {
15490     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
15491
15492     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
15493                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
15494         return -1;
15495
15496     if (val != &PL_sv_undef) {
15497         SV ** const svp = AvARRAY(av);
15498         I32 i;
15499
15500         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
15501             if (svp[i] == val)
15502                 return i;
15503     }
15504     return -1;
15505 }
15506
15507 /* varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
15508  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
15509  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
15510  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
15511  */
15512
15513 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
15514 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
15515 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
15516 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
15517
15518 SV*
15519 Perl_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
15520         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
15521 {
15522
15523     SV * const name = sv_newmortal();
15524     if (gv && isGV(gv)) {
15525         char buffer[2];
15526         buffer[0] = gvtype;
15527         buffer[1] = 0;
15528
15529         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
15530
15531         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
15532
15533         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
15534             buffer[0] = '^';
15535             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
15536
15537             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
15538                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
15539             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
15540         }
15541     }
15542     else {
15543         CV * const cv = gv ? ((CV *)gv) : find_runcv(NULL);
15544         PADNAME *sv;
15545
15546         assert(!cv || SvTYPE(cv) == SVt_PVCV || SvTYPE(cv) == SVt_PVFM);
15547
15548         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
15549             return NULL;
15550         sv = padnamelist_fetch(PadlistNAMES(CvPADLIST(cv)), targ);
15551         sv_setpvn(name, PadnamePV(sv), PadnameLEN(sv));
15552         SvUTF8_on(name);
15553     }
15554
15555     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
15556         SV * const sv = newSV(0);
15557         *SvPVX(name) = '$';
15558         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
15559             pv_pretty(sv, SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 32, NULL, NULL,
15560                     PERL_PV_PRETTY_DUMP | PERL_PV_ESCAPE_UNI_DETECT ));
15561         SvREFCNT_dec_NN(sv);
15562     }
15563     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
15564         *SvPVX(name) = '$';
15565         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
15566     }
15567     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
15568         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
15569         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
15570     }
15571
15572     return name;
15573 }
15574
15575
15576 /*
15577 =for apidoc find_uninit_var
15578
15579 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator
15580 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
15581 If match is true, only return a name if its value matches C<uninit_sv>.
15582 So roughly speaking, if a unary operator (such as C<OP_COS>) generates a
15583 warning, then following the direct child of the op may yield an
15584 C<OP_PADSV> or C<OP_GV> that gives the name of the undefined variable.  On the
15585 other hand, with C<OP_ADD> there are two branches to follow, so we only print
15586 the variable name if we get an exact match.
15587 C<desc_p> points to a string pointer holding the description of the op.
15588 This may be updated if needed.
15589
15590 The name is returned as a mortal SV.
15591
15592 Assumes that C<PL_op> is the OP that originally triggered the error, and that
15593 C<PL_comppad>/C<PL_curpad> points to the currently executing pad.
15594
15595 =cut
15596 */
15597
15598 STATIC SV *
15599 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
15600                   bool match, const char **desc_p)
15601 {
15602     dVAR;
15603     SV *sv;
15604     const GV *gv;
15605     const OP *o, *o2, *kid;
15606
15607     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_UNINIT_VAR;
15608
15609     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
15610                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
15611         return NULL;
15612
15613     switch (obase->op_type) {
15614
15615     case OP_RV2AV:
15616     case OP_RV2HV:
15617     case OP_PADAV:
15618     case OP_PADHV:
15619       {
15620         const bool pad  = (    obase->op_type == OP_PADAV
15621                             || obase->op_type == OP_PADHV
15622                             || obase->op_type == OP_PADRANGE
15623                           );
15624
15625         const bool hash = (    obase->op_type == OP_PADHV
15626                             || obase->op_type == OP_RV2HV
15627                             || (obase->op_type == OP_PADRANGE
15628                                 && SvTYPE(PAD_SVl(obase->op_targ)) == SVt_PVHV)
15629                           );
15630         I32 index = 0;
15631         SV *keysv = NULL;
15632         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
15633
15634         if (pad) { /* @lex, %lex */
15635             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
15636             gv = NULL;
15637         }
15638         else {
15639             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
15640             /* @global, %global */
15641                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
15642                 if (!gv)
15643                     break;
15644                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
15645             }
15646             else if (obase == PL_op) /* @{expr}, %{expr} */
15647                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
15648                                                 uninit_sv, match, desc_p);
15649             else /* @{expr}, %{expr} as a sub-expression */
15650                 return NULL;
15651         }
15652
15653         /* attempt to find a match within the aggregate */
15654         if (hash) {
15655             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
15656             if (keysv)
15657                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
15658         }
15659         else {
15660             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
15661             if (index >= 0)
15662                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
15663         }
15664
15665         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
15666             break;
15667
15668         return varname(gv, (char)(hash ? '%' : '@'), obase->op_targ,
15669                                     keysv, index, subscript_type);
15670       }
15671
15672     case OP_RV2SV:
15673         if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
15674             /* $global */
15675             gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
15676             if (!gv || !GvSTASH(gv))
15677                 break;
15678             if (match && (GvSV(gv) != uninit_sv))
15679                 break;
15680             return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
15681         }
15682         /* ${expr} */
15683         return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first, uninit_sv, 1, desc_p);
15684
15685     case OP_PADSV:
15686         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
15687             break;
15688         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
15689                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
15690
15691     case OP_GVSV:
15692         gv = cGVOPx_gv(obase);
15693         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv) || !GvSTASH(gv))
15694             break;
15695         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
15696
15697     case OP_AELEMFAST_LEX:
15698         if (match) {
15699             SV **svp;
15700             AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
15701             if (!av || SvRMAGICAL(av))
15702                 break;
15703             svp = av_fetch(av, (I8)obase->op_private, FALSE);
15704             if (!svp || *svp != uninit_sv)
15705                 break;
15706         }
15707         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
15708                        NULL, (I8)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
15709     case OP_AELEMFAST:
15710         {
15711             gv = cGVOPx_gv(obase);
15712             if (!gv)
15713                 break;
15714             if (match) {
15715                 SV **svp;
15716                 AV *const av = GvAV(gv);
15717                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
15718                     break;
15719                 svp = av_fetch(av, (I8)obase->op_private, FALSE);
15720                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
15721                     break;
15722             }
15723             return varname(gv, '$', 0,
15724                     NULL, (I8)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
15725         }
15726         NOT_REACHED; /* NOTREACHED */
15727
15728     case OP_EXISTS:
15729         o = cUNOPx(obase)->op_first;
15730         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
15731                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
15732             break;
15733         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match, desc_p);
15734
15735     case OP_AELEM:
15736     case OP_HELEM:
15737     {
15738         bool negate = FALSE;
15739
15740         if (PL_op == obase)
15741             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
15742             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last,
15743                                                 uninit_sv, match, desc_p);
15744
15745         gv = NULL;
15746         o = cBINOPx(obase)->op_first;
15747         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
15748
15749         /* get the av or hv, and optionally the gv */
15750         sv = NULL;
15751         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
15752             sv = PAD_SV(o->op_targ);
15753         }
15754         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
15755                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
15756         {
15757             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
15758             if (!gv)
15759                 break;
15760             sv = o->op_type
15761                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
15762         }
15763         if (!sv)
15764             break;
15765
15766         if (kid && kid->op_type == OP_NEGATE) {
15767             negate = TRUE;
15768             kid = cUNOPx(kid)->op_first;
15769         }
15770
15771         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
15772             /* index is constant */
15773             SV* kidsv;
15774             if (negate) {
15775                 kidsv = newSVpvs_flags("-", SVs_TEMP);
15776                 sv_catsv(kidsv, cSVOPx_sv(kid));
15777             }
15778             else
15779                 kidsv = cSVOPx_sv(kid);
15780             if (match) {
15781                 if (SvMAGICAL(sv))
15782                     break;
15783                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
15784                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), kidsv, 0, 0);
15785                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
15786                         break;
15787                 }
15788                 else {
15789                     SV * const  opsv = cSVOPx_sv(kid);
15790                     const IV  opsviv = SvIV(opsv);
15791                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv),
15792                         negate ? - opsviv : opsviv,
15793                         FALSE);
15794                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
15795                         break;
15796                 }
15797             }
15798             if (obase->op_type == OP_HELEM)
15799                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
15800                             kidsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
15801             else
15802                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
15803                     negate ? - SvIV(cSVOPx_sv(kid)) : SvIV(cSVOPx_sv(kid)),
15804                     FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
15805         }
15806         else  {
15807             /* index is an expression;
15808              * attempt to find a match within the aggregate */
15809             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
15810                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
15811                 if (keysv)
15812                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
15813                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
15814             }
15815             else {
15816                 const I32 index
15817                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
15818                 if (index >= 0)
15819                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
15820                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
15821             }
15822             if (match)
15823                 break;
15824             return varname(gv,
15825                 (char)((o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
15826                 ? '@' : '%'),
15827                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
15828         }
15829         NOT_REACHED; /* NOTREACHED */
15830     }
15831
15832     case OP_MULTIDEREF: {
15833         /* If we were executing OP_MULTIDEREF when the undef warning
15834          * triggered, then it must be one of the index values within
15835          * that triggered it. If not, then the only possibility is that
15836          * the value retrieved by the last aggregate lookup might be the
15837          * culprit. For the former, we set PL_multideref_pc each time before
15838          * using an index, so work though the item list until we reach
15839          * that point. For the latter, just work through the entire item
15840          * list; the last aggregate retrieved will be the candidate.
15841          */
15842
15843         /* the named aggregate, if any */
15844         PADOFFSET agg_targ = 0;
15845         GV       *agg_gv   = NULL;
15846         /* the last-seen index */
15847         UV        index_type;
15848         PADOFFSET index_targ;
15849         GV       *index_gv;
15850         IV        index_const_iv = 0; /* init for spurious compiler warn */
15851         SV       *index_const_sv;
15852         int       depth = 0;  /* how many array/hash lookups we've done */
15853
15854         UNOP_AUX_item *items = cUNOP_AUXx(obase)->op_aux;
15855         UNOP_AUX_item *last = NULL;
15856         UV actions = items->uv;
15857         bool is_hv;
15858
15859         if (PL_op == obase) {
15860             last = PL_multideref_pc;
15861             assert(last >= items && last <= items + items[-1].uv);
15862         }
15863
15864         assert(actions);
15865
15866         while (1) {
15867             is_hv = FALSE;
15868             switch (actions & MDEREF_ACTION_MASK) {
15869
15870             case MDEREF_reload:
15871                 actions = (++items)->uv;
15872                 continue;
15873
15874             case MDEREF_HV_padhv_helem:               /* $lex{...} */
15875                 is_hv = TRUE;
15876                 /* FALLTHROUGH */
15877             case MDEREF_AV_padav_aelem:               /* $lex[...] */
15878                 agg_targ = (++items)->pad_offset;
15879                 agg_gv = NULL;
15880                 break;
15881
15882             case MDEREF_HV_gvhv_helem:                /* $pkg{...} */
15883                 is_hv = TRUE;
15884                 /* FALLTHROUGH */
15885             case MDEREF_AV_gvav_aelem:                /* $pkg[...] */
15886                 agg_targ = 0;
15887                 agg_gv = (GV*)UNOP_AUX_item_sv(++items);
15888                 assert(isGV_with_GP(agg_gv));
15889                 break;
15890
15891             case MDEREF_HV_gvsv_vivify_rv2hv_helem:   /* $pkg->{...} */
15892             case MDEREF_HV_padsv_vivify_rv2hv_helem:  /* $lex->{...} */
15893                 ++items;
15894                 /* FALLTHROUGH */
15895             case MDEREF_HV_pop_rv2hv_helem:           /* expr->{...} */
15896             case MDEREF_HV_vivify_rv2hv_helem:        /* vivify, ->{...} */
15897                 agg_targ = 0;
15898                 agg_gv   = NULL;
15899                 is_hv    = TRUE;
15900                 break;
15901
15902             case MDEREF_AV_gvsv_vivify_rv2av_aelem:   /* $pkg->[...] */
15903             case MDEREF_AV_padsv_vivify_rv2av_aelem:  /* $lex->[...] */
15904                 ++items;
15905                 /* FALLTHROUGH */
15906             case MDEREF_AV_pop_rv2av_aelem:           /* expr->[...] */
15907             case MDEREF_AV_vivify_rv2av_aelem:        /* vivify, ->[...] */
15908                 agg_targ = 0;
15909                 agg_gv   = NULL;
15910             } /* switch */
15911
15912             index_targ     = 0;
15913             index_gv       = NULL;
15914             index_const_sv = NULL;
15915
15916             index_type = (actions & MDEREF_INDEX_MASK);
15917             switch (index_type) {
15918             case MDEREF_INDEX_none:
15919                 break;
15920             case MDEREF_INDEX_const:
15921                 if (is_hv)
15922                     index_const_sv = UNOP_AUX_item_sv(++items)
15923                 else
15924                     index_const_iv = (++items)->iv;
15925                 break;
15926             case MDEREF_INDEX_padsv:
15927                 index_targ = (++items)->pad_offset;
15928                 break;
15929             case MDEREF_INDEX_gvsv:
15930                 index_gv = (GV*)UNOP_AUX_item_sv(++items);
15931                 assert(isGV_with_GP(index_gv));
15932                 break;
15933             }
15934
15935             if (index_type != MDEREF_INDEX_none)
15936                 depth++;
15937
15938             if (   index_type == MDEREF_INDEX_none
15939                 || (actions & MDEREF_FLAG_last)
15940                 || (last && items == last)
15941             )
15942                 break;
15943
15944             actions >>= MDEREF_SHIFT;
15945         } /* while */
15946
15947         if (PL_op == obase) {
15948             /* index was undef */
15949
15950             *desc_p = (    (actions & MDEREF_FLAG_last)
15951                         && (obase->op_private
15952                                 & (OPpMULTIDEREF_EXISTS|OPpMULTIDEREF_DELETE)))
15953                         ?
15954                             (obase->op_private & OPpMULTIDEREF_EXISTS)
15955                                 ? "exists"
15956                                 : "delete"
15957                         : is_hv ? "hash element" : "array element";
15958             assert(index_type != MDEREF_INDEX_none);
15959             if (index_gv)
15960                 return varname(index_gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
15961             if (index_targ)
15962                 return varname(NULL, '$', index_targ,
15963                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
15964             assert(is_hv); /* AV index is an IV and can't be undef */
15965             /* can a const HV index ever be undef? */
15966             return NULL;
15967         }
15968
15969         /* the SV returned by pp_multideref() was undef, if anything was */
15970
15971         if (depth != 1)
15972             break;
15973
15974         if (agg_targ)
15975             sv = PAD_SV(agg_targ);
15976         else if (agg_gv)
15977             sv = is_hv ? MUTABLE_SV(GvHV(agg_gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(agg_gv));
15978         else
15979             break;
15980
15981         if (index_type == MDEREF_INDEX_const) {
15982             if (match) {
15983                 if (SvMAGICAL(sv))
15984                     break;
15985                 if (is_hv) {
15986                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), index_const_sv, 0, 0);
15987                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
15988                         break;
15989                 }
15990                 else {
15991                     SV * const * const svp =
15992                             av_fetch(MUTABLE_AV(sv), index_const_iv, FALSE);
15993                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
15994                         break;
15995                 }
15996             }
15997             return is_hv
15998                 ? varname(agg_gv, '%', agg_targ,
15999                                 index_const_sv, 0,    FUV_SUBSCRIPT_HASH)
16000                 : varname(agg_gv, '@', agg_targ,
16001                                 NULL, index_const_iv, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
16002         }
16003         else  {
16004             /* index is an var */
16005             if (is_hv) {
16006                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
16007                 if (keysv)
16008                     return varname(agg_gv, '%', agg_targ,
16009                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
16010             }
16011             else {
16012                 const I32 index
16013                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
16014                 if (index >= 0)
16015                     return varname(agg_gv, '@', agg_targ,
16016                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
16017             }
16018             if (match)
16019                 break;
16020             return varname(agg_gv,
16021                 is_hv ? '%' : '@',
16022                 agg_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
16023         }
16024         NOT_REACHED; /* NOTREACHED */
16025     }
16026
16027     case OP_AASSIGN:
16028         /* only examine RHS */
16029         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv,
16030                                                                 match, desc_p);
16031
16032     case OP_OPEN:
16033         o = cUNOPx(obase)->op_first;
16034         if (   o->op_type == OP_PUSHMARK
16035            || (o->op_type == OP_NULL && o->op_targ == OP_PUSHMARK)
16036         )
16037             o = OpSIBLING(o);
16038
16039         if (!OpHAS_SIBLING(o)) {
16040             /* one-arg version of open is highly magical */
16041
16042             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
16043                 gv = cGVOPx_gv(o);
16044                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
16045                     break;
16046                 return varname(gv, '$', 0,
16047                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
16048             }
16049             /* other possibilities not handled are:
16050              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
16051              * open expr;               should return '$'.expr ideally
16052              */
16053              break;
16054         }
16055         goto do_op;
16056
16057     /* ops where $_ may be an implicit arg */
16058     case OP_TRANS:
16059     case OP_TRANSR:
16060     case OP_SUBST:
16061     case OP_MATCH:
16062         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
16063             if (uninit_sv == DEFSV)
16064                 return newSVpvs_flags("$_", SVs_TEMP);
16065             else if (obase->op_targ
16066                   && uninit_sv == PAD_SVl(obase->op_targ))
16067                 return varname(NULL, '$', obase->op_targ, NULL, 0,
16068                                FUV_SUBSCRIPT_NONE);
16069         }
16070         goto do_op;
16071
16072     case OP_PRTF:
16073     case OP_PRINT:
16074     case OP_SAY:
16075         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
16076         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
16077         o = cUNOPx(obase)->op_first;
16078         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED)
16079             &&
16080                (   o->op_type == OP_PUSHMARK
16081                || (o->op_type == OP_NULL && o->op_targ == OP_PUSHMARK)))
16082             o = OpSIBLING(OpSIBLING(o));
16083         goto do_op2;
16084
16085
16086     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
16087     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
16088
16089         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
16090          * defined arg(s) */
16091
16092     case OP_BACKTICK:
16093     case OP_PIPE_OP:
16094     case OP_FILENO:
16095     case OP_BINMODE:
16096     case OP_TIED:
16097     case OP_GETC:
16098     case OP_SYSREAD:
16099     case OP_SEND:
16100     case OP_IOCTL:
16101     case OP_SOCKET:
16102     case OP_SOCKPAIR:
16103     case OP_BIND:
16104     case OP_CONNECT:
16105     case OP_LISTEN:
16106     case OP_ACCEPT:
16107     case OP_SHUTDOWN:
16108     case OP_SSOCKOPT:
16109     case OP_GETPEERNAME:
16110     case OP_FTRREAD:
16111     case OP_FTRWRITE:
16112     case OP_FTREXEC:
16113     case OP_FTROWNED:
16114     case OP_FTEREAD:
16115     case OP_FTEWRITE:
16116     case OP_FTEEXEC:
16117     case OP_FTEOWNED:
16118     case OP_FTIS:
16119     case OP_FTZERO:
16120     case OP_FTSIZE:
16121     case OP_FTFILE:
16122     case OP_FTDIR:
16123     case OP_FTLINK:
16124     case OP_FTPIPE:
16125     case OP_FTSOCK:
16126     case OP_FTBLK:
16127     case OP_FTCHR:
16128     case OP_FTTTY:
16129     case OP_FTSUID:
16130     case OP_FTSGID:
16131     case OP_FTSVTX:
16132     case OP_FTTEXT:
16133     case OP_FTBINARY:
16134     case OP_FTMTIME:
16135     case OP_FTATIME:
16136     case OP_FTCTIME:
16137     case OP_READLINK:
16138     case OP_OPEN_DIR:
16139     case OP_READDIR:
16140     case OP_TELLDIR:
16141     case OP_SEEKDIR:
16142     case OP_REWINDDIR:
16143     case OP_CLOSEDIR:
16144     case OP_GMTIME:
16145     case OP_ALARM:
16146     case OP_SEMGET:
16147     case OP_GETLOGIN:
16148     case OP_UNDEF:
16149     case OP_SUBSTR:
16150     case OP_AEACH:
16151     case OP_EACH:
16152     case OP_SORT:
16153     case OP_CALLER:
16154     case OP_DOFILE:
16155     case OP_PROTOTYPE:
16156     case OP_NCMP:
16157     case OP_SMARTMATCH:
16158     case OP_UNPACK:
16159     case OP_SYSOPEN:
16160     case OP_SYSSEEK:
16161         match = 1;
16162         goto do_op;
16163
16164     case OP_ENTERSUB:
16165     case OP_GOTO:
16166         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
16167           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
16168           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
16169           don't try to determine the value under those circumstances.
16170           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
16171         break;
16172
16173     case OP_FLIP:
16174     case OP_FLOP:
16175     {
16176         GV * const gv = gv_fetchpvs(".", GV_NOTQUAL, SVt_PV);
16177         if (gv && GvSV(gv) == uninit_sv)
16178             return newSVpvs_flags("$.", SVs_TEMP);
16179         goto do_op;
16180     }
16181
16182     case OP_POS:
16183         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
16184         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
16185             break;
16186
16187     case OP_SCHOMP:
16188     case OP_CHOMP:
16189         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
16190             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
16191         /* FALLTHROUGH */
16192
16193     default:
16194     do_op:
16195         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
16196             break;
16197         o = cUNOPx(obase)->op_first;
16198         
16199     do_op2:
16200         if (!o)
16201             break;
16202
16203         /* This loop checks all the kid ops, skipping any that cannot pos-
16204          * sibly be responsible for the uninitialized value; i.e., defined
16205          * constants and ops that return nothing.  If there is only one op
16206          * left that is not skipped, then we *know* it is responsible for
16207          * the uninitialized value.  If there is more than one op left, we
16208          * have to look for an exact match in the while() loop below.
16209          * Note that we skip padrange, because the individual pad ops that
16210          * it replaced are still in the tree, so we work on them instead.
16211          */
16212         o2 = NULL;
16213         for (kid=o; kid; kid = OpSIBLING(kid)) {
16214             const OPCODE type = kid->op_type;
16215             if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
16216               || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
16217               || (type == OP_PUSHMARK)
16218               || (type == OP_PADRANGE)
16219             )
16220             continue;
16221
16222             if (o2) { /* more than one found */
16223                 o2 = NULL;
16224                 break;
16225             }
16226             o2 = kid;
16227         }
16228         if (o2)
16229             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match, desc_p);
16230
16231         /* scan all args */
16232         while (o) {
16233             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1, desc_p);
16234             if (sv)
16235                 return sv;
16236             o = OpSIBLING(o);
16237         }
16238         break;
16239     }
16240     return NULL;
16241 }
16242
16243
16244 /*
16245 =for apidoc report_uninit
16246
16247 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning.
16248
16249 =cut
16250 */
16251
16252 void
16253 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
16254 {
16255     const char *desc = NULL;
16256     SV* varname = NULL;
16257
16258     if (PL_op) {
16259         desc = PL_op->op_type == OP_STRINGIFY && PL_op->op_folded
16260                 ? "join or string"
16261                 : OP_DESC(PL_op);
16262         if (uninit_sv && PL_curpad) {
16263             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv, 0, &desc);
16264             if (varname)
16265                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
16266         }
16267     }
16268     else if (PL_curstackinfo->si_type == PERLSI_SORT
16269              &&  CxMULTICALL(&cxstack[cxstack_ix]))
16270     {
16271         /* we've reached the end of a sort block or sub,
16272          * and the uninit value is probably what that code returned */
16273         desc = "sort";
16274     }
16275
16276     /* PL_warn_uninit_sv is constant */
16277     GCC_DIAG_IGNORE(-Wformat-nonliteral);
16278     if (desc)
16279         /* diag_listed_as: Use of uninitialized value%s */
16280         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit_sv,
16281                 SVfARG(varname ? varname : &PL_sv_no),
16282                 " in ", desc);
16283     else
16284         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
16285                 "", "", "");
16286     GCC_DIAG_RESTORE;
16287 }
16288
16289 /*
16290  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 et:
16291  */