7825ea54f13fa95c13e9016e8dfc4252a9a7eff4
[debian/amanda] / perl / Amanda / Debug.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_char swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[4]
1482 static swig_type_info *swig_types[6];
1483 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 5, 0, 0, 0, 0};
1484 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1485 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1486
1487 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1488
1489 #define SWIG_init    boot_Amanda__Debug
1490
1491 #define SWIG_name   "Amanda::Debugc::boot_Amanda__Debug"
1492 #define SWIG_prefix "Amanda::Debugc::"
1493
1494 #define SWIGVERSION 0x010339 
1495 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1496
1497
1498 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1499 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1500
1501
1502 #ifdef __cplusplus
1503 extern "C"
1504 #endif
1505 #ifndef PERL_OBJECT
1506 #ifndef MULTIPLICITY
1507 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1508 #else
1509 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1510 #endif
1511 #else
1512 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1513 #endif
1514
1515
1516 #include "amglue.h"
1517
1518
1519 #include "amglue.h"
1520
1521
1522 #include "amglue.h"
1523
1524
1525 #include <glib.h>
1526 #include "debug.h"
1527
1528
1529 SWIGINTERN swig_type_info*
1530 SWIG_pchar_descriptor(void)
1531 {
1532   static int init = 0;
1533   static swig_type_info* info = 0;
1534   if (!init) {
1535     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1536     init = 1;
1537   }
1538   return info;
1539 }
1540
1541
1542 SWIGINTERN int
1543 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1544 {
1545   if (SvMAGICAL(obj)) {
1546      SV *tmp = sv_newmortal();
1547      SvSetSV(tmp, obj);
1548      obj = tmp;
1549   }
1550   if (SvPOK(obj)) {
1551     STRLEN len = 0;
1552     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1553     size_t size = len + 1;
1554     if (cptr)  {
1555       if (alloc) {
1556         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1557           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1558         } else {
1559           *cptr = cstr;
1560           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1561         }
1562       }
1563     }
1564     if (psize) *psize = size;
1565     return SWIG_OK;
1566   } else {
1567     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1568     if (pchar_descriptor) {
1569       char* vptr = 0; 
1570       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1571         if (cptr) *cptr = vptr;
1572         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1573         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1574         return SWIG_OK;
1575       }
1576     }
1577   }
1578   return SWIG_TypeError;
1579 }
1580
1581
1582
1583
1584
1585 SWIGINTERNINLINE SV *
1586 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1587 {    
1588   SV *obj = sv_newmortal();
1589   sv_setiv(obj, (IV) value);
1590   return obj;
1591 }
1592
1593
1594 SWIGINTERNINLINE SV *
1595 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1596 {    
1597   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1598 }
1599
1600
1601 #include <limits.h>
1602 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1603 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1604 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1605 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1606 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1607 # endif
1608 #endif
1609
1610
1611 SWIGINTERN int
1612 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1613 {
1614   if (SvNIOK(obj)) {
1615     if (val) *val = SvNV(obj);
1616     return SWIG_OK;
1617   } else if (SvIOK(obj)) {
1618     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1619     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1620   } else {
1621     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1622     if (nptr) {
1623       char *endptr;
1624       double v = strtod(nptr, &endptr);
1625       if (errno == ERANGE) {
1626         errno = 0;
1627         return SWIG_OverflowError;
1628       } else {
1629         if (*endptr == '\0') {
1630           if (val) *val = v;
1631           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1632         }
1633       }
1634     }
1635   }
1636   return SWIG_TypeError;
1637 }
1638
1639
1640 #include <float.h>
1641
1642
1643 #include <math.h>
1644
1645
1646 SWIGINTERNINLINE int
1647 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1648   double x = *d;
1649   if ((min <= x && x <= max)) {
1650    double fx = floor(x);
1651    double cx = ceil(x);
1652    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1653    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1654      errno = 0;
1655    } else {
1656      double summ, reps, diff;
1657      if (rd < x) {
1658        diff = x - rd;
1659      } else if (rd > x) {
1660        diff = rd - x;
1661      } else {
1662        return 1;
1663      }
1664      summ = rd + x;
1665      reps = diff/summ;
1666      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1667        *d = rd;
1668        return 1;
1669      }
1670    }
1671   }
1672   return 0;
1673 }
1674
1675
1676 SWIGINTERN int
1677 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1678 {
1679   if (SvIOK(obj)) {
1680     if (val) *val = SvIV(obj);
1681     return SWIG_OK;
1682   } else {
1683     int dispatch = 0;
1684     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1685     if (nptr) {
1686       char *endptr;
1687       long v;
1688       errno = 0;
1689       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1690       if (errno == ERANGE) {
1691         errno = 0;
1692         return SWIG_OverflowError;
1693       } else {
1694         if (*endptr == '\0') {
1695           if (val) *val = v;
1696           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1697         }
1698       }
1699     }
1700     if (!dispatch) {
1701       double d;
1702       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1703       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1704         if (val) *val = (long)(d);
1705         return res;
1706       }
1707     }
1708   }
1709   return SWIG_TypeError;
1710 }
1711
1712
1713 SWIGINTERN int
1714 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1715 {
1716   long v;
1717   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1718   if (SWIG_IsOK(res)) {
1719     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1720       return SWIG_OverflowError;
1721     } else {
1722       if (val) *val = (int)(v);
1723     }
1724   }  
1725   return res;
1726 }
1727
1728
1729 void error__(char *msg) { g_error("%s", msg); }
1730 void critical(char *msg) { g_critical("%s", msg); }
1731 void warning(char *msg) { g_warning("%s", msg); }
1732 void message(char *msg) { g_message("%s", msg); }
1733 void info(char *msg) { g_info("%s", msg); }
1734 void debug(char *msg) { g_debug("%s", msg); }
1735
1736
1737 SWIGINTERNINLINE SV *
1738 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1739 {
1740   SV *obj = sv_newmortal();
1741   if (carray) {
1742     sv_setpvn(obj, carray, size);
1743   } else {
1744     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1745   }
1746   return obj;
1747 }
1748
1749
1750 SWIGINTERNINLINE SV * 
1751 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1752
1753   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1754 }
1755
1756 #ifdef __cplusplus
1757 extern "C" {
1758 #endif
1759
1760 #ifdef PERL_OBJECT
1761 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Debug_var::
1762 class _wrap_Amanda__Debug_var : public CPerlObj {
1763 public:
1764 #else
1765 #define MAGIC_CLASS
1766 #endif
1767 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1768     MAGIC_PPERL
1769     croak("Value is read-only.");
1770     return 0;
1771 }
1772 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_erroutput_type_set(pTHX_ SV* sv, MAGIC * SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1773   MAGIC_PPERL
1774   {
1775     int val;
1776     int res = SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(sv, &val);
1777     if (!SWIG_IsOK(res)) {
1778       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res), "in variable '""erroutput_type""' of type '""erroutput_type_t""'");
1779     }
1780     erroutput_type = (erroutput_type_t)(val);
1781   }
1782 fail:
1783   return 1;
1784 }
1785
1786
1787 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_erroutput_type_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1788   MAGIC_PPERL
1789   sv_setsv(sv,SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(erroutput_type)))  ;
1790   return 1;
1791 }
1792
1793
1794 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_error_exit_status_set(pTHX_ SV* sv, MAGIC * SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1795   MAGIC_PPERL
1796   {
1797     int val;
1798     int res = SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(sv, &val);
1799     if (!SWIG_IsOK(res)) {
1800       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res), "in variable '""error_exit_status""' of type '""int""'");
1801     }
1802     error_exit_status = (int)(val);
1803   }
1804 fail:
1805   return 1;
1806 }
1807
1808
1809 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_error_exit_status_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1810   MAGIC_PPERL
1811   sv_setsv(sv,SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(error_exit_status)))  ;
1812   return 1;
1813 }
1814
1815
1816
1817
1818 #ifdef PERL_OBJECT
1819 };
1820 #endif
1821
1822 #ifdef __cplusplus
1823 }
1824 #endif
1825
1826 #ifdef __cplusplus
1827 extern "C" {
1828 #endif
1829 XS(_wrap_debug_init) {
1830   {
1831     int argvi = 0;
1832     dXSARGS;
1833     
1834     if ((items < 0) || (items > 0)) {
1835       SWIG_croak("Usage: debug_init();");
1836     }
1837     debug_init();
1838     ST(argvi) = sv_newmortal();
1839     XSRETURN(argvi);
1840   fail:
1841     SWIG_croak_null();
1842   }
1843 }
1844
1845
1846 XS(_wrap_dbopen) {
1847   {
1848     char *arg1 = (char *) 0 ;
1849     int res1 ;
1850     char *buf1 = 0 ;
1851     int alloc1 = 0 ;
1852     int argvi = 0;
1853     dXSARGS;
1854     
1855     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1856       SWIG_croak("Usage: dbopen(subdir);");
1857     }
1858     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1859     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1860       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbopen" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1861     }
1862     arg1 = (char *)(buf1);
1863     dbopen(arg1);
1864     ST(argvi) = sv_newmortal();
1865     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1866     XSRETURN(argvi);
1867   fail:
1868     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1869     SWIG_croak_null();
1870   }
1871 }
1872
1873
1874 XS(_wrap_dbreopen) {
1875   {
1876     char *arg1 = (char *) 0 ;
1877     char *arg2 = (char *) 0 ;
1878     int res1 ;
1879     char *buf1 = 0 ;
1880     int alloc1 = 0 ;
1881     int res2 ;
1882     char *buf2 = 0 ;
1883     int alloc2 = 0 ;
1884     int argvi = 0;
1885     dXSARGS;
1886     
1887     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1888       SWIG_croak("Usage: dbreopen(file,notation);");
1889     }
1890     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1891     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1892       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbreopen" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1893     }
1894     arg1 = (char *)(buf1);
1895     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
1896     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
1897       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "dbreopen" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
1898     }
1899     arg2 = (char *)(buf2);
1900     dbreopen(arg1,arg2);
1901     ST(argvi) = sv_newmortal();
1902     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1903     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1904     XSRETURN(argvi);
1905   fail:
1906     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1907     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1908     SWIG_croak_null();
1909   }
1910 }
1911
1912
1913 XS(_wrap_dbrename) {
1914   {
1915     char *arg1 = (char *) 0 ;
1916     char *arg2 = (char *) 0 ;
1917     int res1 ;
1918     char *buf1 = 0 ;
1919     int alloc1 = 0 ;
1920     int res2 ;
1921     char *buf2 = 0 ;
1922     int alloc2 = 0 ;
1923     int argvi = 0;
1924     dXSARGS;
1925     
1926     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1927       SWIG_croak("Usage: dbrename(config,subdir);");
1928     }
1929     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1930     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1931       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbrename" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1932     }
1933     arg1 = (char *)(buf1);
1934     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
1935     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
1936       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "dbrename" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
1937     }
1938     arg2 = (char *)(buf2);
1939     dbrename(arg1,arg2);
1940     ST(argvi) = sv_newmortal();
1941     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1942     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1943     XSRETURN(argvi);
1944   fail:
1945     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1946     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1947     SWIG_croak_null();
1948   }
1949 }
1950
1951
1952 XS(_wrap_dbclose) {
1953   {
1954     int argvi = 0;
1955     dXSARGS;
1956     
1957     if ((items < 0) || (items > 0)) {
1958       SWIG_croak("Usage: dbclose();");
1959     }
1960     dbclose();
1961     ST(argvi) = sv_newmortal();
1962     XSRETURN(argvi);
1963   fail:
1964     SWIG_croak_null();
1965   }
1966 }
1967
1968
1969 XS(_wrap_error) {
1970   {
1971     char *arg1 = (char *) 0 ;
1972     int res1 ;
1973     char *buf1 = 0 ;
1974     int alloc1 = 0 ;
1975     int argvi = 0;
1976     dXSARGS;
1977     
1978     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1979       SWIG_croak("Usage: error(msg);");
1980     }
1981     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1982     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1983       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "error" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1984     }
1985     arg1 = (char *)(buf1);
1986     error__(arg1);
1987     ST(argvi) = sv_newmortal();
1988     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1989     XSRETURN(argvi);
1990   fail:
1991     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1992     SWIG_croak_null();
1993   }
1994 }
1995
1996
1997 XS(_wrap_critical) {
1998   {
1999     char *arg1 = (char *) 0 ;
2000     int res1 ;
2001     char *buf1 = 0 ;
2002     int alloc1 = 0 ;
2003     int argvi = 0;
2004     dXSARGS;
2005     
2006     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2007       SWIG_croak("Usage: critical(msg);");
2008     }
2009     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2010     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2011       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "critical" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2012     }
2013     arg1 = (char *)(buf1);
2014     critical(arg1);
2015     ST(argvi) = sv_newmortal();
2016     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2017     XSRETURN(argvi);
2018   fail:
2019     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2020     SWIG_croak_null();
2021   }
2022 }
2023
2024
2025 XS(_wrap_warning) {
2026   {
2027     char *arg1 = (char *) 0 ;
2028     int res1 ;
2029     char *buf1 = 0 ;
2030     int alloc1 = 0 ;
2031     int argvi = 0;
2032     dXSARGS;
2033     
2034     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2035       SWIG_croak("Usage: warning(msg);");
2036     }
2037     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2038     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2039       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "warning" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2040     }
2041     arg1 = (char *)(buf1);
2042     warning(arg1);
2043     ST(argvi) = sv_newmortal();
2044     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2045     XSRETURN(argvi);
2046   fail:
2047     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2048     SWIG_croak_null();
2049   }
2050 }
2051
2052
2053 XS(_wrap_message) {
2054   {
2055     char *arg1 = (char *) 0 ;
2056     int res1 ;
2057     char *buf1 = 0 ;
2058     int alloc1 = 0 ;
2059     int argvi = 0;
2060     dXSARGS;
2061     
2062     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2063       SWIG_croak("Usage: message(msg);");
2064     }
2065     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2066     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2067       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "message" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2068     }
2069     arg1 = (char *)(buf1);
2070     message(arg1);
2071     ST(argvi) = sv_newmortal();
2072     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2073     XSRETURN(argvi);
2074   fail:
2075     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2076     SWIG_croak_null();
2077   }
2078 }
2079
2080
2081 XS(_wrap_info) {
2082   {
2083     char *arg1 = (char *) 0 ;
2084     int res1 ;
2085     char *buf1 = 0 ;
2086     int alloc1 = 0 ;
2087     int argvi = 0;
2088     dXSARGS;
2089     
2090     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2091       SWIG_croak("Usage: info(msg);");
2092     }
2093     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2094     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2095       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "info" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2096     }
2097     arg1 = (char *)(buf1);
2098     info(arg1);
2099     ST(argvi) = sv_newmortal();
2100     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2101     XSRETURN(argvi);
2102   fail:
2103     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2104     SWIG_croak_null();
2105   }
2106 }
2107
2108
2109 XS(_wrap_debug) {
2110   {
2111     char *arg1 = (char *) 0 ;
2112     int res1 ;
2113     char *buf1 = 0 ;
2114     int alloc1 = 0 ;
2115     int argvi = 0;
2116     dXSARGS;
2117     
2118     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2119       SWIG_croak("Usage: debug(msg);");
2120     }
2121     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2122     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2123       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "debug" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2124     }
2125     arg1 = (char *)(buf1);
2126     debug(arg1);
2127     ST(argvi) = sv_newmortal();
2128     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2129     XSRETURN(argvi);
2130   fail:
2131     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2132     SWIG_croak_null();
2133   }
2134 }
2135
2136
2137 XS(_wrap_dbfd) {
2138   {
2139     int argvi = 0;
2140     int result;
2141     dXSARGS;
2142     
2143     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2144       SWIG_croak("Usage: dbfd();");
2145     }
2146     result = (int)dbfd();
2147     {
2148       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2149       argvi++;
2150     }
2151     XSRETURN(argvi);
2152   fail:
2153     SWIG_croak_null();
2154   }
2155 }
2156
2157
2158 XS(_wrap_dbfn) {
2159   {
2160     int argvi = 0;
2161     char *result = 0 ;
2162     dXSARGS;
2163     
2164     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2165       SWIG_croak("Usage: dbfn();");
2166     }
2167     result = (char *)dbfn();
2168     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2169     XSRETURN(argvi);
2170   fail:
2171     SWIG_croak_null();
2172   }
2173 }
2174
2175
2176 XS(_wrap_debug_dup_stderr_to_debug) {
2177   {
2178     int argvi = 0;
2179     dXSARGS;
2180     
2181     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2182       SWIG_croak("Usage: debug_dup_stderr_to_debug();");
2183     }
2184     debug_dup_stderr_to_debug();
2185     ST(argvi) = sv_newmortal();
2186     XSRETURN(argvi);
2187   fail:
2188     SWIG_croak_null();
2189   }
2190 }
2191
2192
2193
2194 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2195
2196 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2197 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2198 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2199 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|erroutput_type_t *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2200 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2201
2202 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2203   &_swigt__p_char,
2204   &_swigt__p_double,
2205   &_swigt__p_float,
2206   &_swigt__p_int,
2207   &_swigt__p_unsigned_char,
2208 };
2209
2210 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2211 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2212 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2213 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2214 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2215
2216 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2217   _swigc__p_char,
2218   _swigc__p_double,
2219   _swigc__p_float,
2220   _swigc__p_int,
2221   _swigc__p_unsigned_char,
2222 };
2223
2224
2225 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2226
2227 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2228 {0,0,0,0,0,0}
2229 };
2230 #ifdef __cplusplus
2231 }
2232 #endif
2233 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2234     { "Amanda::Debugc::erroutput_type", MAGIC_CLASS _wrap_erroutput_type_set, MAGIC_CLASS _wrap_erroutput_type_get,0 },
2235     { "Amanda::Debugc::error_exit_status", MAGIC_CLASS _wrap_error_exit_status_set, MAGIC_CLASS _wrap_error_exit_status_get,0 },
2236 {0,0,0,0}
2237 };
2238 static swig_command_info swig_commands[] = {
2239 {"Amanda::Debugc::debug_init", _wrap_debug_init},
2240 {"Amanda::Debugc::dbopen", _wrap_dbopen},
2241 {"Amanda::Debugc::dbreopen", _wrap_dbreopen},
2242 {"Amanda::Debugc::dbrename", _wrap_dbrename},
2243 {"Amanda::Debugc::dbclose", _wrap_dbclose},
2244 {"Amanda::Debugc::error", _wrap_error},
2245 {"Amanda::Debugc::critical", _wrap_critical},
2246 {"Amanda::Debugc::warning", _wrap_warning},
2247 {"Amanda::Debugc::message", _wrap_message},
2248 {"Amanda::Debugc::info", _wrap_info},
2249 {"Amanda::Debugc::debug", _wrap_debug},
2250 {"Amanda::Debugc::dbfd", _wrap_dbfd},
2251 {"Amanda::Debugc::dbfn", _wrap_dbfn},
2252 {"Amanda::Debugc::debug_dup_stderr_to_debug", _wrap_debug_dup_stderr_to_debug},
2253 {0,0}
2254 };
2255 /* -----------------------------------------------------------------------------
2256  * Type initialization:
2257  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2258  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2259  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2260  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2261  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2262  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2263  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2264  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2265  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2266  * structures together.
2267  *
2268  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2269  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2270  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2271  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2272  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2273  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2274  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2275  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2276  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2277  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2278  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2279  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2280  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2281  *
2282  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2283  * There are three cases to handle:
2284  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2285  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2286  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2287  *     been loaded.
2288  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2289  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2290  *     the previous module so we just ignore it.
2291  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2292  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2293  *     be correct.
2294  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2295
2296 #ifdef __cplusplus
2297 extern "C" {
2298 #if 0
2299 } /* c-mode */
2300 #endif
2301 #endif
2302
2303 #if 0
2304 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2305 #endif
2306
2307
2308 SWIGRUNTIME void
2309 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2310   size_t i;
2311   swig_module_info *module_head, *iter;
2312   int found, init;
2313   
2314   clientdata = clientdata;
2315   
2316   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2317   if (swig_module.next==0) {
2318     /* Initialize the swig_module */
2319     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2320     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2321     swig_module.next = &swig_module;
2322     init = 1;
2323   } else {
2324     init = 0;
2325   }
2326   
2327   /* Try and load any already created modules */
2328   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2329   if (!module_head) {
2330     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2331     /* so set the swig module into the interpreter */
2332     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2333     module_head = &swig_module;
2334   } else {
2335     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2336     found=0;
2337     iter=module_head;
2338     do {
2339       if (iter==&swig_module) {
2340         found=1;
2341         break;
2342       }
2343       iter=iter->next;
2344     } while (iter!= module_head);
2345     
2346     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2347     if (found) return;
2348     /* otherwise we must add out module into the list */
2349     swig_module.next = module_head->next;
2350     module_head->next = &swig_module;
2351   }
2352   
2353   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2354        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2355        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2356        set up already */
2357   if (init == 0) return;
2358   
2359   /* Now work on filling in swig_module.types */
2360 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2361   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2362 #endif
2363   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2364     swig_type_info *type = 0;
2365     swig_type_info *ret;
2366     swig_cast_info *cast;
2367     
2368 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2369     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2370 #endif
2371     
2372     /* if there is another module already loaded */
2373     if (swig_module.next != &swig_module) {
2374       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2375     }
2376     if (type) {
2377       /* Overwrite clientdata field */
2378 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2379       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2380 #endif
2381       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2382         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2383 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2384         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2385 #endif
2386       }
2387     } else {
2388       type = swig_module.type_initial[i];
2389     }
2390     
2391     /* Insert casting types */
2392     cast = swig_module.cast_initial[i];
2393     while (cast->type) {
2394       /* Don't need to add information already in the list */
2395       ret = 0;
2396 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2397       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2398 #endif
2399       if (swig_module.next != &swig_module) {
2400         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2401 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2402         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2403 #endif
2404       }
2405       if (ret) {
2406         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2407 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2408           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2409 #endif
2410           cast->type = ret;
2411           ret = 0;
2412         } else {
2413           /* Check for casting already in the list */
2414           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2415 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2416           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2417 #endif
2418           if (!ocast) ret = 0;
2419         }
2420       }
2421       
2422       if (!ret) {
2423 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2424         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2425 #endif
2426         if (type->cast) {
2427           type->cast->prev = cast;
2428           cast->next = type->cast;
2429         }
2430         type->cast = cast;
2431       }
2432       cast++;
2433     }
2434     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2435     swig_module.types[i] = type;
2436   }
2437   swig_module.types[i] = 0;
2438   
2439 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2440   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2441   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2442     int j = 0;
2443     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2444     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2445     while (cast->type) {
2446       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2447       cast++;
2448       ++j;
2449     }
2450     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2451   }
2452   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2453 #endif
2454 }
2455
2456 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2457 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2458 * of equivalent types.  It is like calling
2459 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2460 */
2461 SWIGRUNTIME void
2462 SWIG_PropagateClientData(void) {
2463   size_t i;
2464   swig_cast_info *equiv;
2465   static int init_run = 0;
2466   
2467   if (init_run) return;
2468   init_run = 1;
2469   
2470   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2471     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2472       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2473       while (equiv) {
2474         if (!equiv->converter) {
2475           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2476           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2477         }
2478         equiv = equiv->next;
2479       }
2480     }
2481   }
2482 }
2483
2484 #ifdef __cplusplus
2485 #if 0
2486 {
2487   /* c-mode */
2488 #endif
2489 }
2490 #endif
2491
2492
2493
2494 #ifdef __cplusplus
2495 extern "C"
2496 #endif
2497
2498 XS(SWIG_init) {
2499   dXSARGS;
2500   int i;
2501   
2502   SWIG_InitializeModule(0);
2503   
2504   /* Install commands */
2505   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2506     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2507   }
2508   
2509   /* Install variables */
2510   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2511     SV *sv;
2512     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2513     if (swig_variables[i].type) {
2514       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2515     } else {
2516       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2517     }
2518     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2519   }
2520   
2521   /* Install constant */
2522   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2523     SV *sv;
2524     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2525     switch(swig_constants[i].type) {
2526     case SWIG_INT:
2527       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2528       break;
2529     case SWIG_FLOAT:
2530       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2531       break;
2532     case SWIG_STRING:
2533       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2534       break;
2535     case SWIG_POINTER:
2536       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2537       break;
2538     case SWIG_BINARY:
2539       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2540       break;
2541     default:
2542       break;
2543     }
2544     SvREADONLY_on(sv);
2545   }
2546   
2547   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2548     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "ERR_INTERACTIVE", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2549     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(ERR_INTERACTIVE)));
2550     SvREADONLY_on(sv);
2551   } while(0) /*@SWIG@*/;
2552   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2553     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "ERR_SYSLOG", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2554     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(ERR_SYSLOG)));
2555     SvREADONLY_on(sv);
2556   } while(0) /*@SWIG@*/;
2557   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2558     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "ERR_AMANDALOG", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2559     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(ERR_AMANDALOG)));
2560     SvREADONLY_on(sv);
2561   } while(0) /*@SWIG@*/;
2562   ST(0) = &PL_sv_yes;
2563   XSRETURN(1);
2564 }
2565