04df094bc31b2376ed69772a060e5bf3f5ee4634
[debian/amanda] / perl / Amanda / Archive.c
1 /* ----------------------------------------------------------------------------
2  * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3  * Version 1.3.39
4  * 
5  * This file is not intended to be easily readable and contains a number of 
6  * coding conventions designed to improve portability and efficiency. Do not make
7  * changes to this file unless you know what you are doing--modify the SWIG 
8  * interface file instead. 
9  * ----------------------------------------------------------------------------- */
10
11 #define SWIGPERL
12 #define SWIG_CASTRANK_MODE
13
14 /* -----------------------------------------------------------------------------
15  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
16  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
17  * ----------------------------------------------------------------------------- */
18
19 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
20 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
21 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
22 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
23 # elif defined(__HP_aCC)
24 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
25 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
26 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
27 # else
28 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
29 # endif
30 #endif
31
32 /* inline attribute */
33 #ifndef SWIGINLINE
34 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
35 #   define SWIGINLINE inline
36 # else
37 #   define SWIGINLINE
38 # endif
39 #endif
40
41 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
42 #ifndef SWIGUNUSED
43 # if defined(__GNUC__)
44 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
45 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
46 #   else
47 #     define SWIGUNUSED
48 #   endif
49 # elif defined(__ICC)
50 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
51 # else
52 #   define SWIGUNUSED 
53 # endif
54 #endif
55
56 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
57 # if defined(_MSC_VER)
58 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
59 # endif 
60 #endif
61
62 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
63 # ifdef __cplusplus
64 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
65 # else
66 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
67 # endif
68 #endif
69
70 /* internal SWIG method */
71 #ifndef SWIGINTERN
72 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
73 #endif
74
75 /* internal inline SWIG method */
76 #ifndef SWIGINTERNINLINE
77 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
78 #endif
79
80 /* exporting methods */
81 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
82 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
83 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
84 #  endif
85 #endif
86
87 #ifndef SWIGEXPORT
88 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
89 #   if defined(STATIC_LINKED)
90 #     define SWIGEXPORT
91 #   else
92 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
93 #   endif
94 # else
95 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
96 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
97 #   else
98 #     define SWIGEXPORT
99 #   endif
100 # endif
101 #endif
102
103 /* calling conventions for Windows */
104 #ifndef SWIGSTDCALL
105 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
106 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
107 # else
108 #   define SWIGSTDCALL
109 # endif 
110 #endif
111
112 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
113 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
114 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
115 #endif
116
117 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
118 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
119 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
120 #endif
121
122
123 /* -----------------------------------------------------------------------------
124  * swigrun.swg
125  *
126  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
127  * type checking.
128  * ----------------------------------------------------------------------------- */
129
130 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
131    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
132 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
133
134 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
135 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
136 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
137 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
138 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
139 #else
140 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
141 #endif
142
143 /*
144   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
145   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
146   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
147   
148   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
149   with your compiler or suchlike.
150 */
151
152 #ifndef SWIGRUNTIME
153 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
154 #endif
155
156 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
157 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
158 #endif
159
160 /*  Generic buffer size */
161 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
162 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
163 #endif
164
165 /* Flags for pointer conversions */
166 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
167 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
168
169 /* Flags for new pointer objects */
170 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
171
172
173 /* 
174    Flags/methods for returning states.
175    
176    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
177    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
178    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
179    
180    Use the following macros/flags to set or process the returning
181    states.
182    
183    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
184
185      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
186        // success code
187      } else {
188        //fail code
189      }
190
191    Now you can be more explicit:
192
193     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
194     if (SWIG_IsOK(res)) {
195       // success code
196     } else {
197       // fail code
198     }
199
200    which is the same really, but now you can also do
201
202     Type *ptr;
203     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
204     if (SWIG_IsOK(res)) {
205       // success code
206       if (SWIG_IsNewObj(res) {
207         ...
208         delete *ptr;
209       } else {
210         ...
211       }
212     } else {
213       // fail code
214     }
215     
216    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
217    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
218    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
219
220       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
221         if (<obj is ok>) {                             
222           if (<need new object>) {                     
223             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
224             return SWIG_NEWOBJ;                
225           } else {                                     
226             *ptr = <ptr to old object>;        
227             return SWIG_OLDOBJ;                
228           }                                    
229         } else {                                       
230           return SWIG_BADOBJ;                  
231         }                                              
232       }
233
234    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
235    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
236    SWIG errors code.
237
238    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
239    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
240
241        int food(double)
242        int fooi(int);
243
244    and you call
245  
246       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
247       fooi(1)   // cast rank '0'
248
249    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
250 */
251
252 #define SWIG_OK                    (0) 
253 #define SWIG_ERROR                 (-1)
254 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
255 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
256
257 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
258 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
259 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
260 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
261 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
262 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
263 /* Simple returning values */
264 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
265 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
266 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
267 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
268 /* Check, add and del mask methods */
269 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
270 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
271 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
272 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
275
276 /* Cast-Rank Mode */
277 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
278 #  ifndef SWIG_TypeRank
279 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
280 #  endif
281 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
282 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
283 #  endif
284 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
285 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
286 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
287   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
288 }
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
291 }
292 #else /* no cast-rank mode */
293 #  define SWIG_AddCast
294 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
295 #endif
296
297
298 #include <string.h>
299
300 #ifdef __cplusplus
301 extern "C" {
302 #endif
303
304 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
305 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
306
307 /* Structure to store information on one type */
308 typedef struct swig_type_info {
309   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
310   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
311   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
312   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
313   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
314   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
315 } swig_type_info;
316
317 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
318 typedef struct swig_cast_info {
319   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
320   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
321   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
322   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
323 } swig_cast_info;
324
325 /* Structure used to store module information
326  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
327  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
328 typedef struct swig_module_info {
329   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
330   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
331   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
332   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
333   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
334   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
335 } swig_module_info;
336
337 /* 
338   Compare two type names skipping the space characters, therefore
339   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
340
341   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
342   strncmp, but skipping ' '.
343 */
344 SWIGRUNTIME int
345 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
346                   const char *f2, const char *l2) {
347   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
348     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
349     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
350     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
351   }
352   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
353 }
354
355 /*
356   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
357   Return 0 if not equal, 1 if equal
358 */
359 SWIGRUNTIME int
360 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
361   int equiv = 0;
362   const char* te = tb + strlen(tb);
363   const char* ne = nb;
364   while (!equiv && *ne) {
365     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
366       if (*ne == '|') break;
367     }
368     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
369     if (*ne) ++ne;
370   }
371   return equiv;
372 }
373
374 /*
375   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
376   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
377 */
378 SWIGRUNTIME int
379 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
380   int equiv = 0;
381   const char* te = tb + strlen(tb);
382   const char* ne = nb;
383   while (!equiv && *ne) {
384     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
385       if (*ne == '|') break;
386     }
387     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
388     if (*ne) ++ne;
389   }
390   return equiv;
391 }
392
393
394 /*
395   Check the typename
396 */
397 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
398 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
399   if (ty) {
400     swig_cast_info *iter = ty->cast;
401     while (iter) {
402       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
403         if (iter == ty->cast)
404           return iter;
405         /* Move iter to the top of the linked list */
406         iter->prev->next = iter->next;
407         if (iter->next)
408           iter->next->prev = iter->prev;
409         iter->next = ty->cast;
410         iter->prev = 0;
411         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
412         ty->cast = iter;
413         return iter;
414       }
415       iter = iter->next;
416     }
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /* 
422   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
423 */
424 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
425 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
426   if (ty) {
427     swig_cast_info *iter = ty->cast;
428     while (iter) {
429       if (iter->type == from) {
430         if (iter == ty->cast)
431           return iter;
432         /* Move iter to the top of the linked list */
433         iter->prev->next = iter->next;
434         if (iter->next)
435           iter->next->prev = iter->prev;
436         iter->next = ty->cast;
437         iter->prev = 0;
438         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
439         ty->cast = iter;
440         return iter;
441       }
442       iter = iter->next;
443     }
444   }
445   return 0;
446 }
447
448 /*
449   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
450 */
451 SWIGRUNTIMEINLINE void *
452 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
453   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
454 }
455
456 /* 
457    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
458 */
459 SWIGRUNTIME swig_type_info *
460 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
461   swig_type_info *lastty = ty;
462   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
463   while (ty && (ty->dcast)) {
464     ty = (*ty->dcast)(ptr);
465     if (ty) lastty = ty;
466   }
467   return lastty;
468 }
469
470 /*
471   Return the name associated with this type
472 */
473 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
474 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
475   return ty->name;
476 }
477
478 /*
479   Return the pretty name associated with this type,
480   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
481 */
482 SWIGRUNTIME const char *
483 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
484   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
485      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
486      to print the last name, as it is often (?) the most
487      specific. */
488   if (!type) return NULL;
489   if (type->str != NULL) {
490     const char *last_name = type->str;
491     const char *s;
492     for (s = type->str; *s; s++)
493       if (*s == '|') last_name = s+1;
494     return last_name;
495   }
496   else
497     return type->name;
498 }
499
500 /* 
501    Set the clientdata field for a type
502 */
503 SWIGRUNTIME void
504 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
505   swig_cast_info *cast = ti->cast;
506   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
507   ti->clientdata = clientdata;
508   
509   while (cast) {
510     if (!cast->converter) {
511       swig_type_info *tc = cast->type;
512       if (!tc->clientdata) {
513         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
514       }
515     }    
516     cast = cast->next;
517   }
518 }
519 SWIGRUNTIME void
520 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
521   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
522   ti->owndata = 1;
523 }
524   
525 /*
526   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
527   Search is a O(log #types)
528   
529   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
530   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
531   the circular list.
532 */
533 SWIGRUNTIME swig_type_info *
534 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
535                             swig_module_info *end, 
536                             const char *name) {
537   swig_module_info *iter = start;
538   do {
539     if (iter->size) {
540       register size_t l = 0;
541       register size_t r = iter->size - 1;
542       do {
543         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
544         register size_t i = (l + r) >> 1; 
545         const char *iname = iter->types[i]->name;
546         if (iname) {
547           register int compare = strcmp(name, iname);
548           if (compare == 0) {       
549             return iter->types[i];
550           } else if (compare < 0) {
551             if (i) {
552               r = i - 1;
553             } else {
554               break;
555             }
556           } else if (compare > 0) {
557             l = i + 1;
558           }
559         } else {
560           break; /* should never happen */
561         }
562       } while (l <= r);
563     }
564     iter = iter->next;
565   } while (iter != end);
566   return 0;
567 }
568
569 /*
570   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
571   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
572   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
573   
574   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
575   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
576   the circular list.
577 */
578 SWIGRUNTIME swig_type_info *
579 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
580                      swig_module_info *end, 
581                      const char *name) {
582   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
583   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
584   if (ret) {
585     return ret;
586   } else {
587     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
588        of the str field (the human readable name) */
589     swig_module_info *iter = start;
590     do {
591       register size_t i = 0;
592       for (; i < iter->size; ++i) {
593         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
594           return iter->types[i];
595       }
596       iter = iter->next;
597     } while (iter != end);
598   }
599   
600   /* neither found a match */
601   return 0;
602 }
603
604 /* 
605    Pack binary data into a string
606 */
607 SWIGRUNTIME char *
608 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
609   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
610   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
611   register const unsigned char *eu =  u + sz;
612   for (; u != eu; ++u) {
613     register unsigned char uu = *u;
614     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
615     *(c++) = hex[uu & 0xf];
616   }
617   return c;
618 }
619
620 /* 
621    Unpack binary data from a string
622 */
623 SWIGRUNTIME const char *
624 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
625   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
626   register const unsigned char *eu = u + sz;
627   for (; u != eu; ++u) {
628     register char d = *(c++);
629     register unsigned char uu;
630     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
631       uu = ((d - '0') << 4);
632     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
633       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
634     else 
635       return (char *) 0;
636     d = *(c++);
637     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
638       uu |= (d - '0');
639     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
640       uu |= (d - ('a'-10));
641     else 
642       return (char *) 0;
643     *u = uu;
644   }
645   return c;
646 }
647
648 /* 
649    Pack 'void *' into a string buffer.
650 */
651 SWIGRUNTIME char *
652 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
653   char *r = buff;
654   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
655   *(r++) = '_';
656   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
657   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
658   strcpy(r,name);
659   return buff;
660 }
661
662 SWIGRUNTIME const char *
663 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
664   if (*c != '_') {
665     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
666       *ptr = (void *) 0;
667       return name;
668     } else {
669       return 0;
670     }
671   }
672   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
673 }
674
675 SWIGRUNTIME char *
676 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
677   char *r = buff;
678   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
679   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
680   *(r++) = '_';
681   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
682   if (lname) {
683     strncpy(r,name,lname+1);
684   } else {
685     *r = 0;
686   }
687   return buff;
688 }
689
690 SWIGRUNTIME const char *
691 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
692   if (*c != '_') {
693     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
694       memset(ptr,0,sz);
695       return name;
696     } else {
697       return 0;
698     }
699   }
700   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
701 }
702
703 #ifdef __cplusplus
704 }
705 #endif
706
707 /*  Errors in SWIG */
708 #define  SWIG_UnknownError         -1 
709 #define  SWIG_IOError              -2 
710 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
711 #define  SWIG_IndexError           -4 
712 #define  SWIG_TypeError            -5 
713 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
714 #define  SWIG_OverflowError        -7 
715 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
716 #define  SWIG_ValueError           -9 
717 #define  SWIG_SystemError          -10
718 #define  SWIG_AttributeError       -11
719 #define  SWIG_MemoryError          -12 
720 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
721
722
723
724 #ifdef __cplusplus
725 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
726 #include <math.h>
727 #include <stdlib.h>
728 extern "C" {
729 #endif
730 #include "EXTERN.h"
731 #include "perl.h"
732 #include "XSUB.h"
733
734 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
735
736 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
737 #ifndef PERL_REVISION
738 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
739 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
740 #    include <patchlevel.h>
741 #  endif
742 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
743 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  ifndef PERL_REVISION
746 #    define PERL_REVISION       (5)
747 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
748 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
749 #  endif
750 #endif
751
752 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
753 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
754 #endif
755
756 #ifndef SvIOK_UV
757 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
758 #endif
759
760 #ifndef SvUOK
761 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
762 #endif
763
764 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
765 #  define PL_sv_undef               sv_undef
766 #  define PL_na                     na
767 #  define PL_errgv                  errgv
768 #  define PL_sv_no                  sv_no
769 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
770 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
771 #endif
772
773 #ifndef IVSIZE
774 #  ifdef LONGSIZE
775 #    define IVSIZE LONGSIZE
776 #  else
777 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
778 #  endif
779 #endif
780
781 #ifndef INT2PTR
782 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
783 #    define PTRV                  UV
784 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
785 #  else
786 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
787 #      define PTRV                unsigned long
788 #    else
789 #      define PTRV                unsigned
790 #    endif
791 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
792 #  endif
793
794 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
795 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
796 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
797 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
798
799 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
800 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
801 #  else
802 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
803 #  endif
804 #endif /* !INT2PTR */
805
806 #ifndef SvPV_nolen
807 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
808 #endif
809
810 #ifndef get_sv
811 #  define get_sv perl_get_sv
812 #endif
813
814 #ifndef ERRSV
815 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
816 #endif
817
818 #ifndef pTHX_
819 #define pTHX_
820 #endif   
821
822 #include <string.h>
823 #ifdef __cplusplus
824 }
825 #endif
826
827 /* -----------------------------------------------------------------------------
828  * error manipulation
829  * ----------------------------------------------------------------------------- */
830
831 SWIGINTERN const char*
832 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
833   const char* type = 0;
834   switch(code) {
835   case SWIG_MemoryError:
836     type = "MemoryError";
837     break;
838   case SWIG_IOError:
839     type = "IOError";
840     break;
841   case SWIG_RuntimeError:
842     type = "RuntimeError";
843     break;
844   case SWIG_IndexError:
845     type = "IndexError";
846     break;
847   case SWIG_TypeError:
848     type = "TypeError";
849     break;
850   case SWIG_DivisionByZero:
851     type = "ZeroDivisionError";
852     break;
853   case SWIG_OverflowError:
854     type = "OverflowError";
855     break;
856   case SWIG_SyntaxError:
857     type = "SyntaxError";
858     break;
859   case SWIG_ValueError:
860     type = "ValueError";
861     break;
862   case SWIG_SystemError:
863     type = "SystemError";
864     break;
865   case SWIG_AttributeError:
866     type = "AttributeError";
867     break;
868   default:
869     type = "RuntimeError";
870   }
871   return type;
872 }
873
874
875
876
877 /* -----------------------------------------------------------------------------
878  * perlrun.swg
879  *
880  * This file contains the runtime support for Perl modules
881  * and includes code for managing global variables and pointer
882  * type checking.
883  * ----------------------------------------------------------------------------- */
884
885 #ifdef PERL_OBJECT
886 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
887 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
888 #else
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
891 #endif
892
893 /* Common SWIG API */
894
895 /* for raw pointers */
896 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
897 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
898
899 /* for raw packed data */
900 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
901 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
902
903 /* for class or struct pointers */
904 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
905 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
906
907 /* for C or C++ function pointers */
908 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
909 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
910
911 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
912 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
913 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
914
915
916 /* Runtime API */
917
918 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
919 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
920
921
922 /* Error manipulation */
923
924 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
925 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
926 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
927
928 /* Perl-specific SWIG API */
929
930 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
931 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
932 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
933
934
935 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
936 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
937 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
938 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
939
940 /* -----------------------------------------------------------------------------
941  * pointers/data manipulation
942  * ----------------------------------------------------------------------------- */
943
944 /* For backward compatibility only */
945 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
946
947 #ifdef __cplusplus
948 extern "C" {
949 #endif
950
951 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
952 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
953
954 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
955
956 /* SWIG Perl macros */
957
958 /* Macro to declare an XS function */
959 #ifndef XSPROTO
960 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
961 #endif
962
963 /* Macro to call an XS function */
964 #ifdef PERL_OBJECT 
965 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
966 #else 
967 #  ifndef MULTIPLICITY 
968 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
969 #  else 
970 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
971 #  endif 
972 #endif 
973
974 #ifdef PERL_OBJECT
975 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
976
977 #ifdef __cplusplus
978 extern "C" {
979 #endif
980 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
981 #ifdef __cplusplus
982 }
983 #endif
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
986 #define SWIGCLASS_STATIC
987
988 #else /* PERL_OBJECT */
989
990 #define MAGIC_PPERL
991 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
992
993 #ifndef MULTIPLICITY
994 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
995
996 #ifdef __cplusplus
997 extern "C" {
998 #endif
999 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1000 #ifdef __cplusplus
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #else /* MULTIPLICITY */
1005
1006 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1007
1008 #ifdef __cplusplus
1009 extern "C" {
1010 #endif
1011 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1012 #ifdef __cplusplus
1013 }
1014 #endif
1015
1016 #endif /* MULTIPLICITY */
1017 #endif /* PERL_OBJECT */
1018
1019 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1020 #if (PERL_VERSION < 8)
1021 #  ifdef PERL_OBJECT
1022 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1023 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1024 #  else
1025 static void SWIG_croak_null()
1026 #  endif
1027 {
1028   SV *err=ERRSV;
1029 #  if (PERL_VERSION < 6)
1030   croak("%_", err);
1031 #  else
1032   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1033   croak(Nullch);
1034 #  endif
1035 }
1036 #else
1037 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1038 #endif
1039
1040
1041 /* 
1042    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1043    when overloading between these types occurs.
1044    
1045    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1046    when needed.
1047    
1048    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1049    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1050    numbers less strict.
1051
1052    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1053    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1054    well, avoid it using %rename, for example.
1055 */
1056 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1057 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1058 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1059 # endif
1060 #endif
1061 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 /* string takes precedence */
1063 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1064 #else
1065 /* number takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1067 #endif
1068
1069
1070
1071 #include <stdlib.h>
1072
1073 SWIGRUNTIME const char *
1074 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1075   if (!type) return NULL;
1076   if (type->clientdata != NULL) {
1077     return (const char*) type->clientdata;
1078   } 
1079   else {
1080     return type->name;
1081   }
1082 }
1083
1084 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1085 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1086 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1087   if (ty) {
1088     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1089     while (iter) {
1090       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1091             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1092         if (iter == ty->cast)
1093           return iter;
1094         /* Move iter to the top of the linked list */
1095         iter->prev->next = iter->next;
1096         if (iter->next)
1097           iter->next->prev = iter->prev;
1098         iter->next = ty->cast;
1099         iter->prev = 0;
1100         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1101         ty->cast = iter;
1102         return iter;
1103       }
1104       iter = iter->next;
1105     }
1106   }
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Function for getting a pointer value */
1111
1112 SWIGRUNTIME int
1113 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1114   swig_cast_info *tc;
1115   void *voidptr = (void *)0;
1116   SV *tsv = 0;
1117   /* If magical, apply more magic */
1118   if (SvGMAGICAL(sv))
1119     mg_get(sv);
1120
1121   /* Check to see if this is an object */
1122   if (sv_isobject(sv)) {
1123     IV tmp = 0;
1124     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1125     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1126       MAGIC *mg;
1127       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1128         mg = mg_find(tsv,'P');
1129         if (mg) {
1130           sv = mg->mg_obj;
1131           if (sv_isobject(sv)) {
1132             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1133             tmp = SvIV(tsv);
1134           }
1135         }
1136       } else {
1137         return SWIG_ERROR;
1138       }
1139     } else {
1140       tmp = SvIV(tsv);
1141     }
1142     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1143   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1144     *(ptr) = (void *) 0;
1145     return SWIG_OK;
1146   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1147     if (!SvROK(sv)) {
1148       *(ptr) = (void *) 0;
1149       return SWIG_OK;
1150     } else {
1151       return SWIG_ERROR;
1152     }
1153   } else {                            /* Don't know what it is */
1154     return SWIG_ERROR;
1155   }
1156   if (_t) {
1157     /* Now see if the types match */
1158     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1159     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1160     if (!tc) {
1161       return SWIG_ERROR;
1162     }
1163     {
1164       int newmemory = 0;
1165       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1166       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1167     }
1168   } else {
1169     *ptr = voidptr;
1170   }
1171
1172   /* 
1173    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1174    */
1175   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1176     /* 
1177      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1178      */
1179     SV *obj = sv;
1180     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1181     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1182     if (isGV(gv)) {
1183       HV *hv = GvHVn(gv);
1184       /*
1185        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1186        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1187        */
1188       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1189         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1190       }
1191     }
1192   }
1193   return SWIG_OK;
1194 }
1195
1196 SWIGRUNTIME void
1197 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1198   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1199     SV *self;
1200     SV *obj=newSV(0);
1201     HV *hash=newHV();
1202     HV *stash;
1203     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1204     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1205     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1206       HV *hv;
1207       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1208       if (!isGV(gv))
1209         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1210       hv=GvHVn(gv);
1211       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1212     }
1213     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1214     SvREFCNT_dec(obj);
1215     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1216     sv_setsv(sv, self);
1217     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1218     sv_bless(sv, stash);
1219   }
1220   else {
1221     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1222   }
1223 }
1224
1225 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1226 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1227   SV *result = sv_newmortal();
1228   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1229   return result;
1230 }
1231
1232 SWIGRUNTIME void
1233 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1234   char result[1024];
1235   char *r = result;
1236   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1237   *(r++) = '_';
1238   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1239   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1240   sv_setpv(sv, result);
1241 }
1242
1243 SWIGRUNTIME SV *
1244 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1245   SV *result = sv_newmortal();
1246   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1247   return result;
1248 }
1249
1250 /* Convert a packed value value */
1251 SWIGRUNTIME int
1252 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1253   swig_cast_info *tc;
1254   const char  *c = 0;
1255
1256   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1257   c = SvPV_nolen(obj);
1258   /* Pointer values must start with leading underscore */
1259   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1260   c++;
1261   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1262   if (ty) {
1263     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1264     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1265   }
1266   return SWIG_OK;
1267 }
1268
1269
1270 /* Macros for low-level exception handling */
1271 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1272
1273
1274 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1275 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1276
1277 /* Structure for command table */
1278 typedef struct {
1279   const char         *name;
1280   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1281 } swig_command_info;
1282
1283 /* Information for constant table */
1284
1285 #define SWIG_INT     1
1286 #define SWIG_FLOAT   2
1287 #define SWIG_STRING  3
1288 #define SWIG_POINTER 4
1289 #define SWIG_BINARY  5
1290
1291 /* Constant information structure */
1292 typedef struct swig_constant_info {
1293     int              type;
1294     const char      *name;
1295     long             lvalue;
1296     double           dvalue;
1297     void            *pvalue;
1298     swig_type_info **ptype;
1299 } swig_constant_info;
1300
1301
1302 /* Structure for variable table */
1303 typedef struct {
1304   const char   *name;
1305   SwigMagicFunc   set;
1306   SwigMagicFunc   get;
1307   swig_type_info  **type;
1308 } swig_variable_info;
1309
1310 /* Magic variable code */
1311 #ifndef PERL_OBJECT
1312 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1313   #ifndef MULTIPLICITY
1314      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1315   #else
1316      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1317   #endif
1318 #else
1319 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1320 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1321 #endif
1322 {
1323   MAGIC *mg;
1324   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1325   mg = mg_find(sv,'U');
1326   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1327   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1328   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1329   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1330   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1331   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1332 }
1333
1334
1335 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1336 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1337   static void *type_pointer = (void *)0;
1338   SV *pointer;
1339
1340   /* first check if pointer already created */
1341   if (!type_pointer) {
1342     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1343     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1344       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1345     }
1346   }
1347
1348   return (swig_module_info *) type_pointer;
1349 }
1350
1351 SWIGRUNTIME void
1352 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1353   SV *pointer;
1354
1355   /* create a new pointer */
1356   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1357   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1358 }
1359
1360 #ifdef __cplusplus
1361 }
1362 #endif
1363
1364 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1365  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1366  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1367 #ifdef do_open
1368   #undef do_open
1369 #endif
1370 #ifdef do_close
1371   #undef do_close
1372 #endif
1373 #ifdef scalar
1374   #undef scalar
1375 #endif
1376 #ifdef list
1377   #undef list
1378 #endif
1379 #ifdef apply
1380   #undef apply
1381 #endif
1382 #ifdef convert
1383   #undef convert
1384 #endif
1385 #ifdef Error
1386   #undef Error
1387 #endif
1388 #ifdef form
1389   #undef form
1390 #endif
1391 #ifdef vform
1392   #undef vform
1393 #endif
1394 #ifdef LABEL
1395   #undef LABEL
1396 #endif
1397 #ifdef METHOD
1398   #undef METHOD
1399 #endif
1400 #ifdef Move
1401   #undef Move
1402 #endif
1403 #ifdef yylex
1404   #undef yylex
1405 #endif
1406 #ifdef yyparse
1407   #undef yyparse
1408 #endif
1409 #ifdef yyerror
1410   #undef yyerror
1411 #endif
1412 #ifdef invert
1413   #undef invert
1414 #endif
1415 #ifdef ref
1416   #undef ref
1417 #endif
1418 #ifdef read
1419   #undef read
1420 #endif
1421 #ifdef write
1422   #undef write
1423 #endif
1424 #ifdef eof
1425   #undef eof
1426 #endif
1427 #ifdef bool
1428   #undef bool
1429 #endif
1430 #ifdef close
1431   #undef close
1432 #endif
1433 #ifdef rewind
1434   #undef rewind
1435 #endif
1436 #ifdef free
1437   #undef free
1438 #endif
1439 #ifdef malloc
1440   #undef malloc
1441 #endif
1442 #ifdef calloc
1443   #undef calloc
1444 #endif
1445 #ifdef Stat
1446   #undef Stat
1447 #endif
1448 #ifdef check
1449   #undef check
1450 #endif
1451 #ifdef seekdir
1452   #undef seekdir
1453 #endif
1454 #ifdef open
1455   #undef open
1456 #endif
1457 #ifdef readdir
1458   #undef readdir
1459 #endif
1460 #ifdef bind
1461   #undef bind
1462 #endif
1463
1464
1465
1466 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1467
1468 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1469
1470
1471
1472   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1473
1474
1475 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1476
1477 #define SWIGTYPE_p_amar_attr_t swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_amar_file_t swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_amar_t swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_gsize swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[7]
1485 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[8]
1486 #define SWIGTYPE_p_off_t swig_types[9]
1487 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[10]
1488 static swig_type_info *swig_types[12];
1489 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 11, 0, 0, 0, 0};
1490 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1491 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1492
1493 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1494
1495 #define SWIG_init    boot_Amanda__Archive
1496
1497 #define SWIG_name   "Amanda::Archivec::boot_Amanda__Archive"
1498 #define SWIG_prefix "Amanda::Archivec::"
1499
1500 #define SWIGVERSION 0x010339 
1501 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1502
1503
1504 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1505 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1506
1507
1508 #ifdef __cplusplus
1509 extern "C"
1510 #endif
1511 #ifndef PERL_OBJECT
1512 #ifndef MULTIPLICITY
1513 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1514 #else
1515 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1516 #endif
1517 #else
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1519 #endif
1520
1521
1522 #include "amglue.h"
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "amglue.h"
1529
1530
1531 #include "amar.h"
1532
1533
1534 /* Support code (not directly available from perl) */
1535
1536 /* A C object to contain all of the relevant callbacks and other state during a
1537  * read operation; this becomes the user_data during the read */
1538 typedef struct perl_read_data_s {
1539     SV *user_data;
1540     SV *file_start_sub;
1541     SV *file_finish_sub;
1542
1543     amar_attr_handling_t *handling_array;
1544 } perl_read_data_t;
1545
1546 static gboolean
1547 read_start_file_cb(
1548         gpointer user_data,
1549         uint16_t filenum,
1550         gpointer filename,
1551         gsize filename_len,
1552         gboolean *ignore,
1553         gpointer *file_data)
1554 {
1555     dSP;
1556     perl_read_data_t *dat = user_data;
1557     SV *rv = NULL;
1558     STRLEN len;
1559     int count;
1560
1561     *file_data = NULL;
1562
1563     g_assert(dat->file_start_sub != NULL);
1564
1565     ENTER;
1566     SAVETMPS;
1567
1568     PUSHMARK(SP);
1569     XPUSHs(dat->user_data);
1570     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(filenum)));
1571     XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(filename, filename_len)));
1572     PUTBACK;
1573
1574     count = call_sv(dat->file_start_sub, G_EVAL|G_SCALAR);
1575
1576     SPAGAIN;
1577
1578     if (count != 1)
1579         croak("file_start_sub returned nothing");
1580
1581     rv = POPs;
1582
1583     /* if it's the string "IGNORE", then ignore it */
1584     if (SvPOK(rv)) {
1585         static const char *ign = "IGNORE";
1586         char *rvstr = SvPV(rv, len);
1587         if (strlen(ign) == len && 0 == strncmp(ign, rvstr, len))
1588             *ignore = TRUE;
1589     }
1590
1591     /* otherwise, keep the value */
1592     if (!*ignore)
1593         *(SV **)(file_data) = SvREFCNT_inc(rv);
1594
1595     PUTBACK;
1596     FREETMPS;
1597     LEAVE;
1598
1599     if (SvTRUE(ERRSV))
1600         return FALSE;
1601     return TRUE;
1602 }
1603
1604 static gboolean
1605 read_finish_file_cb(
1606         gpointer user_data,
1607         uint16_t filenum,
1608         gpointer *file_data,
1609         gboolean truncated)
1610 {
1611     dSP;
1612     perl_read_data_t *dat = user_data;
1613
1614     g_assert(dat->file_finish_sub != NULL);
1615
1616     ENTER;
1617     SAVETMPS;
1618
1619     PUSHMARK(SP); XPUSHs(dat->user_data); XPUSHs(*(SV **)file_data);
1620     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(filenum)));
1621     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(truncated))); PUTBACK;
1622
1623     call_sv(dat->file_finish_sub, G_EVAL|G_DISCARD);
1624
1625     /* we're done with this file's file_data */
1626     SvREFCNT_dec(*(SV **)file_data);
1627
1628     FREETMPS;
1629     LEAVE;
1630
1631     if (SvTRUE(ERRSV))
1632         return FALSE;
1633     return TRUE;
1634 }
1635
1636 static gboolean
1637 read_frag_cb(
1638         gpointer user_data,
1639         uint16_t filenum,
1640         gpointer file_data,
1641         uint16_t attrid,
1642         gpointer attrid_data,
1643         gpointer *attr_data,
1644         gpointer data,
1645         gsize size,
1646         gboolean eoa,
1647         gboolean truncated)
1648 {
1649     dSP;
1650     perl_read_data_t *dat = user_data;
1651     SV *rv;
1652     int count;
1653
1654     if (!attrid_data)
1655         return TRUE;
1656
1657     ENTER;
1658     SAVETMPS;
1659
1660     PUSHMARK(SP);
1661     XPUSHs(dat->user_data);
1662     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(filenum)));
1663     XPUSHs((SV *)file_data);
1664     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(attrid)));
1665     if (*attr_data)
1666         XPUSHs((SV *)(*attr_data));
1667     else
1668         XPUSHs(&PL_sv_undef);
1669     XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(data, size)));
1670     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(eoa)));
1671     XPUSHs(sv_2mortal(newSViv(truncated)));
1672     PUTBACK;
1673
1674     count = call_sv(attrid_data, G_EVAL|G_SCALAR);
1675
1676     SPAGAIN;
1677
1678     if (count != 1)
1679         croak("fragment callback returned nothing");
1680
1681     rv = POPs;
1682
1683     if (eoa) {
1684         SvREFCNT_dec(*attr_data);
1685     } else {
1686         /* increment before decrement here, in case they're the same object */
1687         SvREFCNT_inc(rv);
1688         SvREFCNT_dec(*attr_data);
1689         *attr_data = rv;
1690     }
1691
1692     FREETMPS;
1693     LEAVE;
1694
1695     if (SvTRUE(ERRSV))
1696         return FALSE;
1697     return TRUE;
1698 }
1699
1700 static void
1701 croak_gerror(GError **error)
1702 {
1703     static char *errstr = NULL;
1704     if (errstr) g_free(errstr);
1705     errstr = g_strdup((*error)->message);
1706     g_clear_error(error);
1707     croak("Amanda archive: %s", errstr);
1708 }
1709
1710 /* generic function to recognize when a string+len represents a number and
1711  * incidentally return the resulting value.  Note that this does not handle
1712  * negative numbers. */
1713 static gboolean
1714 is_number(char *str, int len, int *result)
1715 {
1716     char *end = str+len;
1717     int r = 0;
1718
1719     while (str < end) {
1720         if (!g_ascii_isdigit(*str)) return FALSE;
1721         r = r * 10 + (int)(*str - '0');
1722         if (r < 0) {
1723             /* overflow */
1724             return FALSE;
1725         }
1726         str++;
1727     }
1728
1729     *result = r;
1730     return TRUE;
1731 }
1732
1733
1734
1735
1736 /* Wrapper functions, mostly dealing with error handling */
1737
1738 amar_t *amar_new_(int fd, char *modestr) {
1739     GError *error = NULL;
1740     amar_t *rv;
1741     int mode;
1742
1743     if (strcmp(modestr, ">") == 0)
1744         mode = O_WRONLY;
1745     else if (strcmp(modestr, "<") == 0)
1746         mode = O_RDONLY;
1747     else
1748         croak("mode must be '<' or '>'");
1749
1750     if ((rv = amar_new(fd, mode, &error))) {
1751         return rv;
1752     }
1753
1754     croak_gerror(&error);
1755     return NULL;
1756 }
1757
1758 void amar_close_(amar_t *arch) {
1759     GError *error = NULL;
1760     if (!amar_close(arch, &error))
1761         croak_gerror(&error);
1762 }
1763
1764 amar_file_t *
1765 amar_new_file_(amar_t *arch, char *filename, gsize filename_len, off_t *want_position) {
1766     GError *error = NULL;
1767     amar_file_t *file;
1768     g_assert(arch != NULL);
1769
1770     file = amar_new_file(arch, filename, filename_len, want_position, &error);
1771     if (file)
1772         return file;
1773
1774     croak_gerror(&error);
1775     return NULL;
1776 }
1777
1778 void amar_file_close_(amar_file_t *file) {
1779     GError *error = NULL;
1780     if (!amar_file_close(file, &error))
1781         croak_gerror(&error);
1782 }
1783
1784 amar_attr_t *
1785 amar_new_attr_(amar_file_t *file, guint16 attrid) {
1786     GError *error = NULL;
1787     amar_attr_t *attr;
1788
1789     g_assert(file != NULL);
1790
1791     attr = amar_new_attr(file, attrid, &error);
1792     if (attr)
1793         return attr;
1794
1795     croak_gerror(&error);
1796     return NULL;
1797 }
1798
1799 void amar_attr_close_(amar_attr_t *attr) {
1800     GError *error = NULL;
1801     if (!amar_attr_close(attr, &error))
1802         croak_gerror(&error);
1803 }
1804
1805 void amar_attr_add_data_buffer_(amar_attr_t *attr, char *buffer, gsize size, gboolean eoa) {
1806     GError *error = NULL;
1807     if (!amar_attr_add_data_buffer(attr, buffer, size, eoa, &error))
1808         croak_gerror(&error);
1809 }
1810
1811 size_t
1812 amar_attr_add_data_fd_(amar_attr_t *attr, int fd, gboolean eoa) {
1813     GError *error = NULL;
1814     size_t rv = amar_attr_add_data_fd(attr, fd, eoa, &error);
1815     if (rv < 0)
1816         croak_gerror(&error);
1817     return rv;
1818 }
1819
1820 /* reading */
1821
1822 void amar_read_(amar_t *archive, SV *params_hashref) {
1823     perl_read_data_t *dat = g_new0(perl_read_data_t, 1);
1824     GError *error = NULL;
1825     gboolean success;
1826     HV *params;
1827     HE *param;
1828     I32 len;
1829     int maxhandlers;
1830     int hdl_idx;
1831
1832     /* make sure we got a hashref */
1833     if (!SvROK(params_hashref) || SvTYPE(SvRV(params_hashref)) != SVt_PVHV)
1834         croak("read() expects a single hashref");
1835     params = (HV *)SvRV(params_hashref);
1836     len = hv_iterinit(params);
1837
1838     maxhandlers = hdl_idx = len;
1839     dat->handling_array = g_new0(amar_attr_handling_t, len+1);
1840
1841     /* loop through the parameters */
1842     while ((param = hv_iternext(params))) {
1843         I32 keylen;
1844         char *key = hv_iterkey(param, &keylen);
1845         int attrid;
1846
1847         /* if it's a number, it's handling information for an attrid */
1848         if (is_number(key, keylen, &attrid)) {
1849             SV *val = hv_iterval(params, param);
1850             SV *coderef;
1851             UV bufsize = 0;
1852             int i;
1853
1854             if (!SvROK(val)) goto croak_hdl;
1855
1856             switch (SvTYPE(SvRV(val))) {
1857                 case SVt_PVCV:
1858                     coderef = val;
1859                     break;
1860
1861                 case SVt_PVAV: {
1862                     AV *arr = (AV *)SvRV(val);
1863                     SV **svp;
1864
1865                     if (av_len(arr) != 1) /* av_len == largest index, not length */
1866                         goto croak_hdl;
1867
1868                     /* get the bufsize */
1869                     svp = av_fetch(arr, 0, 0);
1870                     if (!SvIOK(*svp))
1871                         goto croak_hdl;
1872                     bufsize = SvUV(*svp);
1873
1874                     /* and the coderef */
1875                     svp = av_fetch(arr, 1, 0);
1876                     if (!SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVCV)
1877                         goto croak_hdl;
1878                     coderef = *svp;
1879                     break;
1880                 }
1881
1882                 default:
1883                     goto croak_hdl;
1884             }
1885
1886             /* fill in the handling array, putting attrid 0 at the end, and
1887              * filling in entries backward from there */
1888             i = (attrid == 0)? maxhandlers : --hdl_idx;
1889             dat->handling_array[i].attrid = attrid;
1890             dat->handling_array[i].min_size = bufsize;
1891             dat->handling_array[i].callback = read_frag_cb;
1892             dat->handling_array[i].attrid_data = coderef;
1893             SvREFCNT_inc(coderef);
1894             continue;
1895
1896         croak_hdl:
1897             croak("Expected CODEREF or [ MIN_SIZE, CODEREF ] for attrid %d", attrid);
1898         }
1899
1900 #define key_compare(key, val, keylen) \
1901     (keylen == sizeof(val)-1) && (0 == strncmp(key, val, keylen))
1902
1903         if (key_compare(key, "file_start", keylen)) {
1904             SV *val = hv_iterval(params, param);
1905             if (!SvROK(val) || SvTYPE(SvRV(val)) != SVt_PVCV)
1906                 croak("Expected a CODEREF for file_start");
1907             dat->file_start_sub = val;
1908             SvREFCNT_inc(val);
1909             continue;
1910         }
1911
1912         if (key_compare(key, "file_finish", keylen)) {
1913             SV *val = hv_iterval(params, param);
1914             if (!SvROK(val) || SvTYPE(SvRV(val)) != SVt_PVCV)
1915                 croak("Expected a CODEREF for file_finish");
1916             dat->file_finish_sub = val;
1917             SvREFCNT_inc(val);
1918             continue;
1919         }
1920
1921         if (key_compare(key, "user_data", keylen)) {
1922             SV *val = hv_iterval(params, param);
1923             dat->user_data = val;
1924             SvREFCNT_inc(val);
1925             continue;
1926         }
1927 #undef key_compare
1928         croak("Invalid parameter named '%*s'", (int)keylen, key);
1929     }
1930
1931     if (!dat->user_data)
1932         dat->user_data = &PL_sv_undef;
1933
1934     success = amar_read(archive, dat, dat->handling_array + hdl_idx,
1935         dat->file_start_sub? read_start_file_cb : NULL,
1936         dat->file_finish_sub? read_finish_file_cb : NULL,
1937         &error);
1938
1939     /* now unreference and free everything we referenced earlier */
1940     if (dat->file_start_sub)
1941         SvREFCNT_dec(dat->file_start_sub);
1942     if (dat->file_finish_sub)
1943         SvREFCNT_dec(dat->file_finish_sub);
1944     if (dat->user_data && dat->user_data != &PL_sv_undef)
1945         SvREFCNT_dec(dat->user_data);
1946
1947     for (hdl_idx = 0; hdl_idx <= maxhandlers; hdl_idx++) {
1948         if (dat->handling_array[hdl_idx].attrid_data)
1949             SvREFCNT_dec(dat->handling_array[hdl_idx].attrid_data);
1950     }
1951
1952     g_free(dat->handling_array);
1953     g_free(dat);
1954
1955     /* if amar_read returned FALSE, then either we hit an internal
1956      * error, or one of the perl callbacks raised an exception, and $@
1957      * is still set */
1958     if (!success) {
1959         if (error)
1960             croak_gerror(&error);
1961         else
1962             croak(NULL);
1963     }
1964 }
1965
1966
1967
1968 SWIGINTERN swig_type_info*
1969 SWIG_pchar_descriptor(void)
1970 {
1971   static int init = 0;
1972   static swig_type_info* info = 0;
1973   if (!init) {
1974     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1975     init = 1;
1976   }
1977   return info;
1978 }
1979
1980
1981 SWIGINTERN int
1982 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1983 {
1984   if (SvMAGICAL(obj)) {
1985      SV *tmp = sv_newmortal();
1986      SvSetSV(tmp, obj);
1987      obj = tmp;
1988   }
1989   if (SvPOK(obj)) {
1990     STRLEN len = 0;
1991     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1992     size_t size = len + 1;
1993     if (cptr)  {
1994       if (alloc) {
1995         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1996           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1997         } else {
1998           *cptr = cstr;
1999           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
2000         }
2001       }
2002     }
2003     if (psize) *psize = size;
2004     return SWIG_OK;
2005   } else {
2006     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
2007     if (pchar_descriptor) {
2008       char* vptr = 0; 
2009       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
2010         if (cptr) *cptr = vptr;
2011         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
2012         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
2013         return SWIG_OK;
2014       }
2015     }
2016   }
2017   return SWIG_TypeError;
2018 }
2019
2020
2021
2022
2023
2024 #include <limits.h>
2025 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
2026 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
2027 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
2028 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
2029 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
2030 # endif
2031 #endif
2032
2033
2034 SWIGINTERN int
2035 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
2036 {
2037   if (SvNIOK(obj)) {
2038     if (val) *val = SvNV(obj);
2039     return SWIG_OK;
2040   } else if (SvIOK(obj)) {
2041     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
2042     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
2043   } else {
2044     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
2045     if (nptr) {
2046       char *endptr;
2047       double v = strtod(nptr, &endptr);
2048       if (errno == ERANGE) {
2049         errno = 0;
2050         return SWIG_OverflowError;
2051       } else {
2052         if (*endptr == '\0') {
2053           if (val) *val = v;
2054           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
2055         }
2056       }
2057     }
2058   }
2059   return SWIG_TypeError;
2060 }
2061
2062
2063 #include <float.h>
2064
2065
2066 #include <math.h>
2067
2068
2069 SWIGINTERNINLINE int
2070 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
2071   double x = *d;
2072   if ((min <= x && x <= max)) {
2073    double fx = floor(x);
2074    double cx = ceil(x);
2075    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
2076    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
2077      errno = 0;
2078    } else {
2079      double summ, reps, diff;
2080      if (rd < x) {
2081        diff = x - rd;
2082      } else if (rd > x) {
2083        diff = rd - x;
2084      } else {
2085        return 1;
2086      }
2087      summ = rd + x;
2088      reps = diff/summ;
2089      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
2090        *d = rd;
2091        return 1;
2092      }
2093    }
2094   }
2095   return 0;
2096 }
2097
2098
2099 SWIGINTERN int
2100 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
2101 {
2102   if (SvIOK(obj)) {
2103     if (val) *val = SvIV(obj);
2104     return SWIG_OK;
2105   } else {
2106     int dispatch = 0;
2107     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
2108     if (nptr) {
2109       char *endptr;
2110       long v;
2111       errno = 0;
2112       v = strtol(nptr, &endptr,0);
2113       if (errno == ERANGE) {
2114         errno = 0;
2115         return SWIG_OverflowError;
2116       } else {
2117         if (*endptr == '\0') {
2118           if (val) *val = v;
2119           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
2120         }
2121       }
2122     }
2123     if (!dispatch) {
2124       double d;
2125       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
2126       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
2127         if (val) *val = (long)(d);
2128         return res;
2129       }
2130     }
2131   }
2132   return SWIG_TypeError;
2133 }
2134
2135
2136 SWIGINTERN int
2137 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
2138 {
2139   long v;
2140   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
2141   if (SWIG_IsOK(res)) {
2142     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
2143       return SWIG_OverflowError;
2144     } else {
2145       if (val) *val = (int)(v);
2146     }
2147   }  
2148   return res;
2149 }
2150
2151 #ifdef __cplusplus
2152 extern "C" {
2153 #endif
2154
2155 #ifdef PERL_OBJECT
2156 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Archive_var::
2157 class _wrap_Amanda__Archive_var : public CPerlObj {
2158 public:
2159 #else
2160 #define MAGIC_CLASS
2161 #endif
2162 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
2163     MAGIC_PPERL
2164     croak("Value is read-only.");
2165     return 0;
2166 }
2167
2168
2169 #ifdef PERL_OBJECT
2170 };
2171 #endif
2172
2173 #ifdef __cplusplus
2174 }
2175 #endif
2176
2177 #ifdef __cplusplus
2178 extern "C" {
2179 #endif
2180 XS(_wrap_amar_new) {
2181   {
2182     int arg1 ;
2183     char *arg2 = (char *) 0 ;
2184     int res2 ;
2185     char *buf2 = 0 ;
2186     int alloc2 = 0 ;
2187     int argvi = 0;
2188     amar_t *result = 0 ;
2189     dXSARGS;
2190     
2191     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2192       SWIG_croak("Usage: amar_new(fd,modestr);");
2193     }
2194     {
2195       if (sizeof(signed int) == 1) {
2196         arg1 = amglue_SvI8(ST(0));
2197       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2198         arg1 = amglue_SvI16(ST(0));
2199       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2200         arg1 = amglue_SvI32(ST(0));
2201       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2202         arg1 = amglue_SvI64(ST(0));
2203       } else {
2204         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2205       }
2206     }
2207     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
2208     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2209       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "amar_new" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
2210     }
2211     arg2 = (char *)(buf2);
2212     result = (amar_t *)amar_new_(arg1,arg2);
2213     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_amar_t, 0 | 0); argvi++ ;
2214     
2215     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2216     XSRETURN(argvi);
2217   fail:
2218     
2219     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2220     SWIG_croak_null();
2221   }
2222 }
2223
2224
2225 XS(_wrap_amar_close) {
2226   {
2227     amar_t *arg1 = (amar_t *) 0 ;
2228     void *argp1 = 0 ;
2229     int res1 = 0 ;
2230     int argvi = 0;
2231     dXSARGS;
2232     
2233     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2234       SWIG_croak("Usage: amar_close(arch);");
2235     }
2236     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_t, 0 |  0 );
2237     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2238       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_close" "', argument " "1"" of type '" "amar_t *""'"); 
2239     }
2240     arg1 = (amar_t *)(argp1);
2241     amar_close_(arg1);
2242     ST(argvi) = sv_newmortal();
2243     
2244     XSRETURN(argvi);
2245   fail:
2246     
2247     SWIG_croak_null();
2248   }
2249 }
2250
2251
2252 XS(_wrap_amar_new_file) {
2253   {
2254     amar_t *arg1 = (amar_t *) 0 ;
2255     char *arg2 = (char *) 0 ;
2256     gsize arg3 ;
2257     off_t *arg4 = (off_t *) 0 ;
2258     void *argp1 = 0 ;
2259     int res1 = 0 ;
2260     int res2 ;
2261     char *buf2 = 0 ;
2262     size_t size2 = 0 ;
2263     int alloc2 = 0 ;
2264     off_t position4 ;
2265     int argvi = 0;
2266     SV * _saved[1] ;
2267     amar_file_t *result = 0 ;
2268     dXSARGS;
2269     
2270     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2271       SWIG_croak("Usage: amar_new_file(arch,filename,filename_len,want_position);");
2272     }
2273     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_t, 0 |  0 );
2274     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2275       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_new_file" "', argument " "1"" of type '" "amar_t *""'"); 
2276     }
2277     arg1 = (amar_t *)(argp1);
2278     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, &size2, &alloc2);
2279     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2280       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "amar_new_file" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
2281     }  
2282     arg2 = (char *)(buf2);
2283     arg3 = (gsize)(size2 - 1);
2284     {
2285       if (SvTRUE(ST(2))) {
2286         position4 = 0;
2287         arg4 = &position4;
2288       } else {
2289         arg4 = NULL;
2290       }
2291     }
2292     _saved[0] = ST(2);
2293     result = (amar_file_t *)amar_new_file_(arg1,arg2,arg3,arg4);
2294     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_amar_file_t, 0 | 0); argvi++ ;
2295     {
2296       if (arg4) {
2297         ST(argvi) = amglue_newSVi64(*arg4);
2298         argvi++;
2299       }
2300     }
2301     
2302     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2303     
2304     XSRETURN(argvi);
2305   fail:
2306     
2307     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2308     
2309     SWIG_croak_null();
2310   }
2311 }
2312
2313
2314 XS(_wrap_amar_file_close) {
2315   {
2316     amar_file_t *arg1 = (amar_file_t *) 0 ;
2317     void *argp1 = 0 ;
2318     int res1 = 0 ;
2319     int argvi = 0;
2320     dXSARGS;
2321     
2322     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2323       SWIG_croak("Usage: amar_file_close(file);");
2324     }
2325     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_file_t, 0 |  0 );
2326     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2327       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_file_close" "', argument " "1"" of type '" "amar_file_t *""'"); 
2328     }
2329     arg1 = (amar_file_t *)(argp1);
2330     amar_file_close_(arg1);
2331     ST(argvi) = sv_newmortal();
2332     
2333     XSRETURN(argvi);
2334   fail:
2335     
2336     SWIG_croak_null();
2337   }
2338 }
2339
2340
2341 XS(_wrap_amar_new_attr) {
2342   {
2343     amar_file_t *arg1 = (amar_file_t *) 0 ;
2344     guint16 arg2 ;
2345     void *argp1 = 0 ;
2346     int res1 = 0 ;
2347     int argvi = 0;
2348     amar_attr_t *result = 0 ;
2349     dXSARGS;
2350     
2351     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2352       SWIG_croak("Usage: amar_new_attr(file,attrid);");
2353     }
2354     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_file_t, 0 |  0 );
2355     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2356       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_new_attr" "', argument " "1"" of type '" "amar_file_t *""'"); 
2357     }
2358     arg1 = (amar_file_t *)(argp1);
2359     {
2360       arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2361     }
2362     result = (amar_attr_t *)amar_new_attr_(arg1,arg2);
2363     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_amar_attr_t, 0 | 0); argvi++ ;
2364     
2365     XSRETURN(argvi);
2366   fail:
2367     
2368     SWIG_croak_null();
2369   }
2370 }
2371
2372
2373 XS(_wrap_amar_attr_close) {
2374   {
2375     amar_attr_t *arg1 = (amar_attr_t *) 0 ;
2376     void *argp1 = 0 ;
2377     int res1 = 0 ;
2378     int argvi = 0;
2379     dXSARGS;
2380     
2381     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2382       SWIG_croak("Usage: amar_attr_close(attr);");
2383     }
2384     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_attr_t, 0 |  0 );
2385     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2386       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_attr_close" "', argument " "1"" of type '" "amar_attr_t *""'"); 
2387     }
2388     arg1 = (amar_attr_t *)(argp1);
2389     amar_attr_close_(arg1);
2390     ST(argvi) = sv_newmortal();
2391     
2392     XSRETURN(argvi);
2393   fail:
2394     
2395     SWIG_croak_null();
2396   }
2397 }
2398
2399
2400 XS(_wrap_amar_attr_add_data_buffer) {
2401   {
2402     amar_attr_t *arg1 = (amar_attr_t *) 0 ;
2403     char *arg2 = (char *) 0 ;
2404     gsize arg3 ;
2405     gboolean arg4 ;
2406     void *argp1 = 0 ;
2407     int res1 = 0 ;
2408     int res2 ;
2409     char *buf2 = 0 ;
2410     size_t size2 = 0 ;
2411     int alloc2 = 0 ;
2412     int argvi = 0;
2413     dXSARGS;
2414     
2415     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2416       SWIG_croak("Usage: amar_attr_add_data_buffer(attr,buffer,size,eoa);");
2417     }
2418     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_attr_t, 0 |  0 );
2419     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2420       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_attr_add_data_buffer" "', argument " "1"" of type '" "amar_attr_t *""'"); 
2421     }
2422     arg1 = (amar_attr_t *)(argp1);
2423     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, &size2, &alloc2);
2424     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2425       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "amar_attr_add_data_buffer" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
2426     }  
2427     arg2 = (char *)(buf2);
2428     arg3 = (gsize)(size2 - 1);
2429     {
2430       if (sizeof(signed int) == 1) {
2431         arg4 = amglue_SvI8(ST(2));
2432       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2433         arg4 = amglue_SvI16(ST(2));
2434       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2435         arg4 = amglue_SvI32(ST(2));
2436       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2437         arg4 = amglue_SvI64(ST(2));
2438       } else {
2439         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2440       }
2441     }
2442     amar_attr_add_data_buffer_(arg1,arg2,arg3,arg4);
2443     ST(argvi) = sv_newmortal();
2444     
2445     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2446     
2447     XSRETURN(argvi);
2448   fail:
2449     
2450     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2451     
2452     SWIG_croak_null();
2453   }
2454 }
2455
2456
2457 XS(_wrap_amar_attr_add_data_fd) {
2458   {
2459     amar_attr_t *arg1 = (amar_attr_t *) 0 ;
2460     int arg2 ;
2461     gboolean arg3 ;
2462     void *argp1 = 0 ;
2463     int res1 = 0 ;
2464     int argvi = 0;
2465     size_t result;
2466     dXSARGS;
2467     
2468     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2469       SWIG_croak("Usage: amar_attr_add_data_fd(attr,fd,eoa);");
2470     }
2471     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_attr_t, 0 |  0 );
2472     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2473       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_attr_add_data_fd" "', argument " "1"" of type '" "amar_attr_t *""'"); 
2474     }
2475     arg1 = (amar_attr_t *)(argp1);
2476     {
2477       if (sizeof(signed int) == 1) {
2478         arg2 = amglue_SvI8(ST(1));
2479       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2480         arg2 = amglue_SvI16(ST(1));
2481       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2482         arg2 = amglue_SvI32(ST(1));
2483       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2484         arg2 = amglue_SvI64(ST(1));
2485       } else {
2486         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2487       }
2488     }
2489     {
2490       if (sizeof(signed int) == 1) {
2491         arg3 = amglue_SvI8(ST(2));
2492       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2493         arg3 = amglue_SvI16(ST(2));
2494       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2495         arg3 = amglue_SvI32(ST(2));
2496       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2497         arg3 = amglue_SvI64(ST(2));
2498       } else {
2499         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2500       }
2501     }
2502     result = amar_attr_add_data_fd_(arg1,arg2,arg3);
2503     {
2504       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2505       argvi++;
2506     }
2507     
2508     
2509     
2510     XSRETURN(argvi);
2511   fail:
2512     
2513     
2514     
2515     SWIG_croak_null();
2516   }
2517 }
2518
2519
2520 XS(_wrap_amar_read) {
2521   {
2522     amar_t *arg1 = (amar_t *) 0 ;
2523     SV *arg2 = (SV *) 0 ;
2524     void *argp1 = 0 ;
2525     int res1 = 0 ;
2526     int argvi = 0;
2527     dXSARGS;
2528     
2529     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2530       SWIG_croak("Usage: amar_read(archive,params_hashref);");
2531     }
2532     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amar_t, 0 |  0 );
2533     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2534       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "amar_read" "', argument " "1"" of type '" "amar_t *""'"); 
2535     }
2536     arg1 = (amar_t *)(argp1);
2537     arg2 = ST(1);
2538     amar_read_(arg1,arg2);
2539     ST(argvi) = sv_newmortal();
2540     
2541     
2542     XSRETURN(argvi);
2543   fail:
2544     
2545     
2546     SWIG_croak_null();
2547   }
2548 }
2549
2550
2551
2552 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2553
2554 static swig_type_info _swigt__p_amar_attr_t = {"_p_amar_attr_t", "amar_attr_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2555 static swig_type_info _swigt__p_amar_file_t = {"_p_amar_file_t", "amar_file_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2556 static swig_type_info _swigt__p_amar_t = {"_p_amar_t", "amar_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2557 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2558 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2559 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2560 static swig_type_info _swigt__p_gsize = {"_p_gsize", "gsize *", 0, 0, (void*)0, 0};
2561 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2562 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2563 static swig_type_info _swigt__p_off_t = {"_p_off_t", "off_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2564 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2565
2566 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2567   &_swigt__p_amar_attr_t,
2568   &_swigt__p_amar_file_t,
2569   &_swigt__p_amar_t,
2570   &_swigt__p_char,
2571   &_swigt__p_double,
2572   &_swigt__p_float,
2573   &_swigt__p_gsize,
2574   &_swigt__p_guint16,
2575   &_swigt__p_int,
2576   &_swigt__p_off_t,
2577   &_swigt__p_unsigned_char,
2578 };
2579
2580 static swig_cast_info _swigc__p_amar_attr_t[] = {  {&_swigt__p_amar_attr_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2581 static swig_cast_info _swigc__p_amar_file_t[] = {  {&_swigt__p_amar_file_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2582 static swig_cast_info _swigc__p_amar_t[] = {  {&_swigt__p_amar_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2583 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2584 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2585 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2586 static swig_cast_info _swigc__p_gsize[] = {  {&_swigt__p_gsize, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2587 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2588 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2589 static swig_cast_info _swigc__p_off_t[] = {  {&_swigt__p_off_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2590 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2591
2592 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2593   _swigc__p_amar_attr_t,
2594   _swigc__p_amar_file_t,
2595   _swigc__p_amar_t,
2596   _swigc__p_char,
2597   _swigc__p_double,
2598   _swigc__p_float,
2599   _swigc__p_gsize,
2600   _swigc__p_guint16,
2601   _swigc__p_int,
2602   _swigc__p_off_t,
2603   _swigc__p_unsigned_char,
2604 };
2605
2606
2607 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2608
2609 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2610 {0,0,0,0,0,0}
2611 };
2612 #ifdef __cplusplus
2613 }
2614 #endif
2615 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2616 {0,0,0,0}
2617 };
2618 static swig_command_info swig_commands[] = {
2619 {"Amanda::Archivec::amar_new", _wrap_amar_new},
2620 {"Amanda::Archivec::amar_close", _wrap_amar_close},
2621 {"Amanda::Archivec::amar_new_file", _wrap_amar_new_file},
2622 {"Amanda::Archivec::amar_file_close", _wrap_amar_file_close},
2623 {"Amanda::Archivec::amar_new_attr", _wrap_amar_new_attr},
2624 {"Amanda::Archivec::amar_attr_close", _wrap_amar_attr_close},
2625 {"Amanda::Archivec::amar_attr_add_data_buffer", _wrap_amar_attr_add_data_buffer},
2626 {"Amanda::Archivec::amar_attr_add_data_fd", _wrap_amar_attr_add_data_fd},
2627 {"Amanda::Archivec::amar_read", _wrap_amar_read},
2628 {0,0}
2629 };
2630 /* -----------------------------------------------------------------------------
2631  * Type initialization:
2632  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2633  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2634  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2635  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2636  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2637  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2638  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2639  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2640  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2641  * structures together.
2642  *
2643  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2644  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2645  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2646  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2647  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2648  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2649  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2650  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2651  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2652  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2653  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2654  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2655  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2656  *
2657  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2658  * There are three cases to handle:
2659  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2660  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2661  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2662  *     been loaded.
2663  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2664  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2665  *     the previous module so we just ignore it.
2666  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2667  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2668  *     be correct.
2669  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2670
2671 #ifdef __cplusplus
2672 extern "C" {
2673 #if 0
2674 } /* c-mode */
2675 #endif
2676 #endif
2677
2678 #if 0
2679 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2680 #endif
2681
2682
2683 SWIGRUNTIME void
2684 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2685   size_t i;
2686   swig_module_info *module_head, *iter;
2687   int found, init;
2688   
2689   clientdata = clientdata;
2690   
2691   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2692   if (swig_module.next==0) {
2693     /* Initialize the swig_module */
2694     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2695     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2696     swig_module.next = &swig_module;
2697     init = 1;
2698   } else {
2699     init = 0;
2700   }
2701   
2702   /* Try and load any already created modules */
2703   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2704   if (!module_head) {
2705     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2706     /* so set the swig module into the interpreter */
2707     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2708     module_head = &swig_module;
2709   } else {
2710     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2711     found=0;
2712     iter=module_head;
2713     do {
2714       if (iter==&swig_module) {
2715         found=1;
2716         break;
2717       }
2718       iter=iter->next;
2719     } while (iter!= module_head);
2720     
2721     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2722     if (found) return;
2723     /* otherwise we must add out module into the list */
2724     swig_module.next = module_head->next;
2725     module_head->next = &swig_module;
2726   }
2727   
2728   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2729        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2730        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2731        set up already */
2732   if (init == 0) return;
2733   
2734   /* Now work on filling in swig_module.types */
2735 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2736   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2737 #endif
2738   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2739     swig_type_info *type = 0;
2740     swig_type_info *ret;
2741     swig_cast_info *cast;
2742     
2743 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2744     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2745 #endif
2746     
2747     /* if there is another module already loaded */
2748     if (swig_module.next != &swig_module) {
2749       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2750     }
2751     if (type) {
2752       /* Overwrite clientdata field */
2753 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2754       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2755 #endif
2756       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2757         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2758 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2759         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2760 #endif
2761       }
2762     } else {
2763       type = swig_module.type_initial[i];
2764     }
2765     
2766     /* Insert casting types */
2767     cast = swig_module.cast_initial[i];
2768     while (cast->type) {
2769       /* Don't need to add information already in the list */
2770       ret = 0;
2771 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2772       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2773 #endif
2774       if (swig_module.next != &swig_module) {
2775         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2776 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2777         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2778 #endif
2779       }
2780       if (ret) {
2781         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2782 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2783           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2784 #endif
2785           cast->type = ret;
2786           ret = 0;
2787         } else {
2788           /* Check for casting already in the list */
2789           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2790 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2791           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2792 #endif
2793           if (!ocast) ret = 0;
2794         }
2795       }
2796       
2797       if (!ret) {
2798 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2799         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2800 #endif
2801         if (type->cast) {
2802           type->cast->prev = cast;
2803           cast->next = type->cast;
2804         }
2805         type->cast = cast;
2806       }
2807       cast++;
2808     }
2809     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2810     swig_module.types[i] = type;
2811   }
2812   swig_module.types[i] = 0;
2813   
2814 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2815   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2816   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2817     int j = 0;
2818     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2819     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2820     while (cast->type) {
2821       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2822       cast++;
2823       ++j;
2824     }
2825     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2826   }
2827   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2828 #endif
2829 }
2830
2831 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2832 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2833 * of equivalent types.  It is like calling
2834 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2835 */
2836 SWIGRUNTIME void
2837 SWIG_PropagateClientData(void) {
2838   size_t i;
2839   swig_cast_info *equiv;
2840   static int init_run = 0;
2841   
2842   if (init_run) return;
2843   init_run = 1;
2844   
2845   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2846     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2847       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2848       while (equiv) {
2849         if (!equiv->converter) {
2850           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2851           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2852         }
2853         equiv = equiv->next;
2854       }
2855     }
2856   }
2857 }
2858
2859 #ifdef __cplusplus
2860 #if 0
2861 {
2862   /* c-mode */
2863 #endif
2864 }
2865 #endif
2866
2867
2868
2869 #ifdef __cplusplus
2870 extern "C"
2871 #endif
2872
2873 XS(SWIG_init) {
2874   dXSARGS;
2875   int i;
2876   
2877   SWIG_InitializeModule(0);
2878   
2879   /* Install commands */
2880   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2881     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2882   }
2883   
2884   /* Install variables */
2885   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2886     SV *sv;
2887     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2888     if (swig_variables[i].type) {
2889       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2890     } else {
2891       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2892     }
2893     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2894   }
2895   
2896   /* Install constant */
2897   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2898     SV *sv;
2899     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2900     switch(swig_constants[i].type) {
2901     case SWIG_INT:
2902       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2903       break;
2904     case SWIG_FLOAT:
2905       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2906       break;
2907     case SWIG_STRING:
2908       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2909       break;
2910     case SWIG_POINTER:
2911       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2912       break;
2913     case SWIG_BINARY:
2914       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2915       break;
2916     default:
2917       break;
2918     }
2919     SvREADONLY_on(sv);
2920   }
2921   
2922   ST(0) = &PL_sv_yes;
2923   XSRETURN(1);
2924 }
2925