Imported Upstream version 3.2.0
[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 #include "../config/config.h"
12
13
14 #define SWIGPERL
15 #define SWIG_CASTRANK_MODE
16
17 /* -----------------------------------------------------------------------------
18  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
19  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
20  * ----------------------------------------------------------------------------- */
21
22 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
23 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
24 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
25 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
26 # elif defined(__HP_aCC)
27 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
28 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
29 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
30 # else
31 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
32 # endif
33 #endif
34
35 /* inline attribute */
36 #ifndef SWIGINLINE
37 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
38 #   define SWIGINLINE inline
39 # else
40 #   define SWIGINLINE
41 # endif
42 #endif
43
44 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
45 #ifndef SWIGUNUSED
46 # if defined(__GNUC__)
47 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
48 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
49 #   else
50 #     define SWIGUNUSED
51 #   endif
52 # elif defined(__ICC)
53 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
54 # else
55 #   define SWIGUNUSED 
56 # endif
57 #endif
58
59 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
60 # if defined(_MSC_VER)
61 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
62 # endif 
63 #endif
64
65 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
66 # ifdef __cplusplus
67 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
68 # else
69 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
70 # endif
71 #endif
72
73 /* internal SWIG method */
74 #ifndef SWIGINTERN
75 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
76 #endif
77
78 /* internal inline SWIG method */
79 #ifndef SWIGINTERNINLINE
80 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
81 #endif
82
83 /* exporting methods */
84 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
85 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
86 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
87 #  endif
88 #endif
89
90 #ifndef SWIGEXPORT
91 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
92 #   if defined(STATIC_LINKED)
93 #     define SWIGEXPORT
94 #   else
95 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
96 #   endif
97 # else
98 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
99 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
100 #   else
101 #     define SWIGEXPORT
102 #   endif
103 # endif
104 #endif
105
106 /* calling conventions for Windows */
107 #ifndef SWIGSTDCALL
108 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
109 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
110 # else
111 #   define SWIGSTDCALL
112 # endif 
113 #endif
114
115 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
116 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
117 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
118 #endif
119
120 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
121 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
122 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
123 #endif
124
125
126 /* -----------------------------------------------------------------------------
127  * swigrun.swg
128  *
129  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
130  * type checking.
131  * ----------------------------------------------------------------------------- */
132
133 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
134    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
135 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
136
137 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
138 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
139 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
140 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
141 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
142 #else
143 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
144 #endif
145
146 /*
147   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
148   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
149   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
150   
151   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
152   with your compiler or suchlike.
153 */
154
155 #ifndef SWIGRUNTIME
156 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
157 #endif
158
159 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
160 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
161 #endif
162
163 /*  Generic buffer size */
164 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
165 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
166 #endif
167
168 /* Flags for pointer conversions */
169 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
170 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
171
172 /* Flags for new pointer objects */
173 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
174
175
176 /* 
177    Flags/methods for returning states.
178    
179    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
180    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
181    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
182    
183    Use the following macros/flags to set or process the returning
184    states.
185    
186    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
187
188      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
189        // success code
190      } else {
191        //fail code
192      }
193
194    Now you can be more explicit:
195
196     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
197     if (SWIG_IsOK(res)) {
198       // success code
199     } else {
200       // fail code
201     }
202
203    which is the same really, but now you can also do
204
205     Type *ptr;
206     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
207     if (SWIG_IsOK(res)) {
208       // success code
209       if (SWIG_IsNewObj(res) {
210         ...
211         delete *ptr;
212       } else {
213         ...
214       }
215     } else {
216       // fail code
217     }
218     
219    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
220    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
221    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
222
223       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
224         if (<obj is ok>) {                             
225           if (<need new object>) {                     
226             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
227             return SWIG_NEWOBJ;                
228           } else {                                     
229             *ptr = <ptr to old object>;        
230             return SWIG_OLDOBJ;                
231           }                                    
232         } else {                                       
233           return SWIG_BADOBJ;                  
234         }                                              
235       }
236
237    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
238    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
239    SWIG errors code.
240
241    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
242    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
243
244        int food(double)
245        int fooi(int);
246
247    and you call
248  
249       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
250       fooi(1)   // cast rank '0'
251
252    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
253 */
254
255 #define SWIG_OK                    (0) 
256 #define SWIG_ERROR                 (-1)
257 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
258 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
259
260 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
261 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
262 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
263 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
264 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
265 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
266 /* Simple returning values */
267 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
268 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
269 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
270 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
271 /* Check, add and del mask methods */
272 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
275 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
276 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
277 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
278
279 /* Cast-Rank Mode */
280 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
281 #  ifndef SWIG_TypeRank
282 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
283 #  endif
284 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
285 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
286 #  endif
287 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
288 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
291 }
292 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
293   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
294 }
295 #else /* no cast-rank mode */
296 #  define SWIG_AddCast
297 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
298 #endif
299
300
301 #include <string.h>
302
303 #ifdef __cplusplus
304 extern "C" {
305 #endif
306
307 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
308 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
309
310 /* Structure to store information on one type */
311 typedef struct swig_type_info {
312   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
313   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
314   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
315   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
316   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
317   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
318 } swig_type_info;
319
320 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
321 typedef struct swig_cast_info {
322   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
323   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
324   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
325   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
326 } swig_cast_info;
327
328 /* Structure used to store module information
329  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
330  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
331 typedef struct swig_module_info {
332   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
333   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
334   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
335   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
336   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
337   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
338 } swig_module_info;
339
340 /* 
341   Compare two type names skipping the space characters, therefore
342   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
343
344   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
345   strncmp, but skipping ' '.
346 */
347 SWIGRUNTIME int
348 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
349                   const char *f2, const char *l2) {
350   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
351     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
352     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
353     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
354   }
355   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
356 }
357
358 /*
359   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
360   Return 0 if not equal, 1 if equal
361 */
362 SWIGRUNTIME int
363 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
364   int equiv = 0;
365   const char* te = tb + strlen(tb);
366   const char* ne = nb;
367   while (!equiv && *ne) {
368     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
369       if (*ne == '|') break;
370     }
371     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
372     if (*ne) ++ne;
373   }
374   return equiv;
375 }
376
377 /*
378   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
379   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
380 */
381 SWIGRUNTIME int
382 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
383   int equiv = 0;
384   const char* te = tb + strlen(tb);
385   const char* ne = nb;
386   while (!equiv && *ne) {
387     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
388       if (*ne == '|') break;
389     }
390     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
391     if (*ne) ++ne;
392   }
393   return equiv;
394 }
395
396
397 /*
398   Check the typename
399 */
400 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
401 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
402   if (ty) {
403     swig_cast_info *iter = ty->cast;
404     while (iter) {
405       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
406         if (iter == ty->cast)
407           return iter;
408         /* Move iter to the top of the linked list */
409         iter->prev->next = iter->next;
410         if (iter->next)
411           iter->next->prev = iter->prev;
412         iter->next = ty->cast;
413         iter->prev = 0;
414         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
415         ty->cast = iter;
416         return iter;
417       }
418       iter = iter->next;
419     }
420   }
421   return 0;
422 }
423
424 /* 
425   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
426 */
427 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
428 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
429   if (ty) {
430     swig_cast_info *iter = ty->cast;
431     while (iter) {
432       if (iter->type == from) {
433         if (iter == ty->cast)
434           return iter;
435         /* Move iter to the top of the linked list */
436         iter->prev->next = iter->next;
437         if (iter->next)
438           iter->next->prev = iter->prev;
439         iter->next = ty->cast;
440         iter->prev = 0;
441         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
442         ty->cast = iter;
443         return iter;
444       }
445       iter = iter->next;
446     }
447   }
448   return 0;
449 }
450
451 /*
452   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
453 */
454 SWIGRUNTIMEINLINE void *
455 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
456   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
457 }
458
459 /* 
460    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
461 */
462 SWIGRUNTIME swig_type_info *
463 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
464   swig_type_info *lastty = ty;
465   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
466   while (ty && (ty->dcast)) {
467     ty = (*ty->dcast)(ptr);
468     if (ty) lastty = ty;
469   }
470   return lastty;
471 }
472
473 /*
474   Return the name associated with this type
475 */
476 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
477 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
478   return ty->name;
479 }
480
481 /*
482   Return the pretty name associated with this type,
483   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
484 */
485 SWIGRUNTIME const char *
486 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
487   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
488      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
489      to print the last name, as it is often (?) the most
490      specific. */
491   if (!type) return NULL;
492   if (type->str != NULL) {
493     const char *last_name = type->str;
494     const char *s;
495     for (s = type->str; *s; s++)
496       if (*s == '|') last_name = s+1;
497     return last_name;
498   }
499   else
500     return type->name;
501 }
502
503 /* 
504    Set the clientdata field for a type
505 */
506 SWIGRUNTIME void
507 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
508   swig_cast_info *cast = ti->cast;
509   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
510   ti->clientdata = clientdata;
511   
512   while (cast) {
513     if (!cast->converter) {
514       swig_type_info *tc = cast->type;
515       if (!tc->clientdata) {
516         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
517       }
518     }    
519     cast = cast->next;
520   }
521 }
522 SWIGRUNTIME void
523 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
524   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
525   ti->owndata = 1;
526 }
527   
528 /*
529   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
530   Search is a O(log #types)
531   
532   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
533   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
534   the circular list.
535 */
536 SWIGRUNTIME swig_type_info *
537 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
538                             swig_module_info *end, 
539                             const char *name) {
540   swig_module_info *iter = start;
541   do {
542     if (iter->size) {
543       register size_t l = 0;
544       register size_t r = iter->size - 1;
545       do {
546         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
547         register size_t i = (l + r) >> 1; 
548         const char *iname = iter->types[i]->name;
549         if (iname) {
550           register int compare = strcmp(name, iname);
551           if (compare == 0) {       
552             return iter->types[i];
553           } else if (compare < 0) {
554             if (i) {
555               r = i - 1;
556             } else {
557               break;
558             }
559           } else if (compare > 0) {
560             l = i + 1;
561           }
562         } else {
563           break; /* should never happen */
564         }
565       } while (l <= r);
566     }
567     iter = iter->next;
568   } while (iter != end);
569   return 0;
570 }
571
572 /*
573   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
574   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
575   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
576   
577   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
578   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
579   the circular list.
580 */
581 SWIGRUNTIME swig_type_info *
582 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
583                      swig_module_info *end, 
584                      const char *name) {
585   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
586   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
587   if (ret) {
588     return ret;
589   } else {
590     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
591        of the str field (the human readable name) */
592     swig_module_info *iter = start;
593     do {
594       register size_t i = 0;
595       for (; i < iter->size; ++i) {
596         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
597           return iter->types[i];
598       }
599       iter = iter->next;
600     } while (iter != end);
601   }
602   
603   /* neither found a match */
604   return 0;
605 }
606
607 /* 
608    Pack binary data into a string
609 */
610 SWIGRUNTIME char *
611 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
612   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
613   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
614   register const unsigned char *eu =  u + sz;
615   for (; u != eu; ++u) {
616     register unsigned char uu = *u;
617     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
618     *(c++) = hex[uu & 0xf];
619   }
620   return c;
621 }
622
623 /* 
624    Unpack binary data from a string
625 */
626 SWIGRUNTIME const char *
627 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
628   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
629   register const unsigned char *eu = u + sz;
630   for (; u != eu; ++u) {
631     register char d = *(c++);
632     register unsigned char uu;
633     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
634       uu = ((d - '0') << 4);
635     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
636       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
637     else 
638       return (char *) 0;
639     d = *(c++);
640     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
641       uu |= (d - '0');
642     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
643       uu |= (d - ('a'-10));
644     else 
645       return (char *) 0;
646     *u = uu;
647   }
648   return c;
649 }
650
651 /* 
652    Pack 'void *' into a string buffer.
653 */
654 SWIGRUNTIME char *
655 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
656   char *r = buff;
657   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
658   *(r++) = '_';
659   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
660   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
661   strcpy(r,name);
662   return buff;
663 }
664
665 SWIGRUNTIME const char *
666 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
667   if (*c != '_') {
668     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
669       *ptr = (void *) 0;
670       return name;
671     } else {
672       return 0;
673     }
674   }
675   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
676 }
677
678 SWIGRUNTIME char *
679 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
680   char *r = buff;
681   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
682   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
683   *(r++) = '_';
684   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
685   if (lname) {
686     strncpy(r,name,lname+1);
687   } else {
688     *r = 0;
689   }
690   return buff;
691 }
692
693 SWIGRUNTIME const char *
694 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
695   if (*c != '_') {
696     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
697       memset(ptr,0,sz);
698       return name;
699     } else {
700       return 0;
701     }
702   }
703   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
704 }
705
706 #ifdef __cplusplus
707 }
708 #endif
709
710 /*  Errors in SWIG */
711 #define  SWIG_UnknownError         -1 
712 #define  SWIG_IOError              -2 
713 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
714 #define  SWIG_IndexError           -4 
715 #define  SWIG_TypeError            -5 
716 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
717 #define  SWIG_OverflowError        -7 
718 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
719 #define  SWIG_ValueError           -9 
720 #define  SWIG_SystemError          -10
721 #define  SWIG_AttributeError       -11
722 #define  SWIG_MemoryError          -12 
723 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
724
725
726
727 #ifdef __cplusplus
728 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
729 #include <math.h>
730 #include <stdlib.h>
731 extern "C" {
732 #endif
733 #include "EXTERN.h"
734 #include "perl.h"
735 #include "XSUB.h"
736
737 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
738
739 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
740 #ifndef PERL_REVISION
741 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
742 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
743 #    include <patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
746 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
747 #  endif
748 #  ifndef PERL_REVISION
749 #    define PERL_REVISION       (5)
750 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
751 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
752 #  endif
753 #endif
754
755 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
756 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
757 #endif
758
759 #ifndef SvIOK_UV
760 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
761 #endif
762
763 #ifndef SvUOK
764 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
765 #endif
766
767 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
768 #  define PL_sv_undef               sv_undef
769 #  define PL_na                     na
770 #  define PL_errgv                  errgv
771 #  define PL_sv_no                  sv_no
772 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
773 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
774 #endif
775
776 #ifndef IVSIZE
777 #  ifdef LONGSIZE
778 #    define IVSIZE LONGSIZE
779 #  else
780 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
781 #  endif
782 #endif
783
784 #ifndef INT2PTR
785 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
786 #    define PTRV                  UV
787 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
788 #  else
789 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
790 #      define PTRV                unsigned long
791 #    else
792 #      define PTRV                unsigned
793 #    endif
794 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
795 #  endif
796
797 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
798 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
799 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
800 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
801
802 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
803 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
804 #  else
805 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
806 #  endif
807 #endif /* !INT2PTR */
808
809 #ifndef SvPV_nolen
810 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
811 #endif
812
813 #ifndef get_sv
814 #  define get_sv perl_get_sv
815 #endif
816
817 #ifndef ERRSV
818 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
819 #endif
820
821 #ifndef pTHX_
822 #define pTHX_
823 #endif   
824
825 #include <string.h>
826 #ifdef __cplusplus
827 }
828 #endif
829
830 /* -----------------------------------------------------------------------------
831  * error manipulation
832  * ----------------------------------------------------------------------------- */
833
834 SWIGINTERN const char*
835 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
836   const char* type = 0;
837   switch(code) {
838   case SWIG_MemoryError:
839     type = "MemoryError";
840     break;
841   case SWIG_IOError:
842     type = "IOError";
843     break;
844   case SWIG_RuntimeError:
845     type = "RuntimeError";
846     break;
847   case SWIG_IndexError:
848     type = "IndexError";
849     break;
850   case SWIG_TypeError:
851     type = "TypeError";
852     break;
853   case SWIG_DivisionByZero:
854     type = "ZeroDivisionError";
855     break;
856   case SWIG_OverflowError:
857     type = "OverflowError";
858     break;
859   case SWIG_SyntaxError:
860     type = "SyntaxError";
861     break;
862   case SWIG_ValueError:
863     type = "ValueError";
864     break;
865   case SWIG_SystemError:
866     type = "SystemError";
867     break;
868   case SWIG_AttributeError:
869     type = "AttributeError";
870     break;
871   default:
872     type = "RuntimeError";
873   }
874   return type;
875 }
876
877
878
879
880 /* -----------------------------------------------------------------------------
881  * perlrun.swg
882  *
883  * This file contains the runtime support for Perl modules
884  * and includes code for managing global variables and pointer
885  * type checking.
886  * ----------------------------------------------------------------------------- */
887
888 #ifdef PERL_OBJECT
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
891 #else
892 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
893 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
894 #endif
895
896 /* Common SWIG API */
897
898 /* for raw pointers */
899 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
900 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
901
902 /* for raw packed data */
903 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
904 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
905
906 /* for class or struct pointers */
907 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
908 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
909
910 /* for C or C++ function pointers */
911 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
912 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
913
914 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
915 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
916 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
917
918
919 /* Runtime API */
920
921 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
922 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
923
924
925 /* Error manipulation */
926
927 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
928 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
929 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
930
931 /* Perl-specific SWIG API */
932
933 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
934 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
935 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
936
937
938 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
939 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
940 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
941 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
942
943 /* -----------------------------------------------------------------------------
944  * pointers/data manipulation
945  * ----------------------------------------------------------------------------- */
946
947 /* For backward compatibility only */
948 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
949
950 #ifdef __cplusplus
951 extern "C" {
952 #endif
953
954 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
955 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
956
957 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
958
959 /* SWIG Perl macros */
960
961 /* Macro to declare an XS function */
962 #ifndef XSPROTO
963 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
964 #endif
965
966 /* Macro to call an XS function */
967 #ifdef PERL_OBJECT 
968 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
969 #else 
970 #  ifndef MULTIPLICITY 
971 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
972 #  else 
973 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
974 #  endif 
975 #endif 
976
977 #ifdef PERL_OBJECT
978 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
979
980 #ifdef __cplusplus
981 extern "C" {
982 #endif
983 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
984 #ifdef __cplusplus
985 }
986 #endif
987
988 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
989 #define SWIGCLASS_STATIC
990
991 #else /* PERL_OBJECT */
992
993 #define MAGIC_PPERL
994 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
995
996 #ifndef MULTIPLICITY
997 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
998
999 #ifdef __cplusplus
1000 extern "C" {
1001 #endif
1002 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1003 #ifdef __cplusplus
1004 }
1005 #endif
1006
1007 #else /* MULTIPLICITY */
1008
1009 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1010
1011 #ifdef __cplusplus
1012 extern "C" {
1013 #endif
1014 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1015 #ifdef __cplusplus
1016 }
1017 #endif
1018
1019 #endif /* MULTIPLICITY */
1020 #endif /* PERL_OBJECT */
1021
1022 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1023 #if (PERL_VERSION < 8)
1024 #  ifdef PERL_OBJECT
1025 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1026 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1027 #  else
1028 static void SWIG_croak_null()
1029 #  endif
1030 {
1031   SV *err=ERRSV;
1032 #  if (PERL_VERSION < 6)
1033   croak("%_", err);
1034 #  else
1035   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1036   croak(Nullch);
1037 #  endif
1038 }
1039 #else
1040 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1041 #endif
1042
1043
1044 /* 
1045    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1046    when overloading between these types occurs.
1047    
1048    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1049    when needed.
1050    
1051    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1052    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1053    numbers less strict.
1054
1055    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1056    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1057    well, avoid it using %rename, for example.
1058 */
1059 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1060 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1061 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 # endif
1063 #endif
1064 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1065 /* string takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1067 #else
1068 /* number takes precedence */
1069 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1070 #endif
1071
1072
1073
1074 #include <stdlib.h>
1075
1076 SWIGRUNTIME const char *
1077 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1078   if (!type) return NULL;
1079   if (type->clientdata != NULL) {
1080     return (const char*) type->clientdata;
1081   } 
1082   else {
1083     return type->name;
1084   }
1085 }
1086
1087 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1088 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1089 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1090   if (ty) {
1091     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1092     while (iter) {
1093       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1094             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1095         if (iter == ty->cast)
1096           return iter;
1097         /* Move iter to the top of the linked list */
1098         iter->prev->next = iter->next;
1099         if (iter->next)
1100           iter->next->prev = iter->prev;
1101         iter->next = ty->cast;
1102         iter->prev = 0;
1103         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1104         ty->cast = iter;
1105         return iter;
1106       }
1107       iter = iter->next;
1108     }
1109   }
1110   return 0;
1111 }
1112
1113 /* Function for getting a pointer value */
1114
1115 SWIGRUNTIME int
1116 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1117   swig_cast_info *tc;
1118   void *voidptr = (void *)0;
1119   SV *tsv = 0;
1120   /* If magical, apply more magic */
1121   if (SvGMAGICAL(sv))
1122     mg_get(sv);
1123
1124   /* Check to see if this is an object */
1125   if (sv_isobject(sv)) {
1126     IV tmp = 0;
1127     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1128     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1129       MAGIC *mg;
1130       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1131         mg = mg_find(tsv,'P');
1132         if (mg) {
1133           sv = mg->mg_obj;
1134           if (sv_isobject(sv)) {
1135             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1136             tmp = SvIV(tsv);
1137           }
1138         }
1139       } else {
1140         return SWIG_ERROR;
1141       }
1142     } else {
1143       tmp = SvIV(tsv);
1144     }
1145     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1146   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1147     *(ptr) = (void *) 0;
1148     return SWIG_OK;
1149   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1150     if (!SvROK(sv)) {
1151       *(ptr) = (void *) 0;
1152       return SWIG_OK;
1153     } else {
1154       return SWIG_ERROR;
1155     }
1156   } else {                            /* Don't know what it is */
1157     return SWIG_ERROR;
1158   }
1159   if (_t) {
1160     /* Now see if the types match */
1161     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1162     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1163     if (!tc) {
1164       return SWIG_ERROR;
1165     }
1166     {
1167       int newmemory = 0;
1168       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1169       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1170     }
1171   } else {
1172     *ptr = voidptr;
1173   }
1174
1175   /* 
1176    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1177    */
1178   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1179     /* 
1180      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1181      */
1182     SV *obj = sv;
1183     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1184     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1185     if (isGV(gv)) {
1186       HV *hv = GvHVn(gv);
1187       /*
1188        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1189        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1190        */
1191       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1192         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1193       }
1194     }
1195   }
1196   return SWIG_OK;
1197 }
1198
1199 SWIGRUNTIME void
1200 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1201   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1202     SV *self;
1203     SV *obj=newSV(0);
1204     HV *hash=newHV();
1205     HV *stash;
1206     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1207     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1208     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1209       HV *hv;
1210       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1211       if (!isGV(gv))
1212         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1213       hv=GvHVn(gv);
1214       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1215     }
1216     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1217     SvREFCNT_dec(obj);
1218     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1219     sv_setsv(sv, self);
1220     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1221     sv_bless(sv, stash);
1222   }
1223   else {
1224     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1225   }
1226 }
1227
1228 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1229 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1230   SV *result = sv_newmortal();
1231   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1232   return result;
1233 }
1234
1235 SWIGRUNTIME void
1236 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1237   char result[1024];
1238   char *r = result;
1239   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1240   *(r++) = '_';
1241   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1242   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1243   sv_setpv(sv, result);
1244 }
1245
1246 SWIGRUNTIME SV *
1247 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1248   SV *result = sv_newmortal();
1249   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1250   return result;
1251 }
1252
1253 /* Convert a packed value value */
1254 SWIGRUNTIME int
1255 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1256   swig_cast_info *tc;
1257   const char  *c = 0;
1258
1259   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1260   c = SvPV_nolen(obj);
1261   /* Pointer values must start with leading underscore */
1262   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1263   c++;
1264   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1265   if (ty) {
1266     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1267     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1268   }
1269   return SWIG_OK;
1270 }
1271
1272
1273 /* Macros for low-level exception handling */
1274 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1275
1276
1277 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1278 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1279
1280 /* Structure for command table */
1281 typedef struct {
1282   const char         *name;
1283   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1284 } swig_command_info;
1285
1286 /* Information for constant table */
1287
1288 #define SWIG_INT     1
1289 #define SWIG_FLOAT   2
1290 #define SWIG_STRING  3
1291 #define SWIG_POINTER 4
1292 #define SWIG_BINARY  5
1293
1294 /* Constant information structure */
1295 typedef struct swig_constant_info {
1296     int              type;
1297     const char      *name;
1298     long             lvalue;
1299     double           dvalue;
1300     void            *pvalue;
1301     swig_type_info **ptype;
1302 } swig_constant_info;
1303
1304
1305 /* Structure for variable table */
1306 typedef struct {
1307   const char   *name;
1308   SwigMagicFunc   set;
1309   SwigMagicFunc   get;
1310   swig_type_info  **type;
1311 } swig_variable_info;
1312
1313 /* Magic variable code */
1314 #ifndef PERL_OBJECT
1315 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1316   #ifndef MULTIPLICITY
1317      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1318   #else
1319      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1320   #endif
1321 #else
1322 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1323 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1324 #endif
1325 {
1326   MAGIC *mg;
1327   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1328   mg = mg_find(sv,'U');
1329   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1330   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1331   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1332   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1333   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1334   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1335 }
1336
1337
1338 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1339 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1340   static void *type_pointer = (void *)0;
1341   SV *pointer;
1342
1343   /* first check if pointer already created */
1344   if (!type_pointer) {
1345     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1346     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1347       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1348     }
1349   }
1350
1351   return (swig_module_info *) type_pointer;
1352 }
1353
1354 SWIGRUNTIME void
1355 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1356   SV *pointer;
1357
1358   /* create a new pointer */
1359   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1360   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1361 }
1362
1363 #ifdef __cplusplus
1364 }
1365 #endif
1366
1367 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1368  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1369  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1370 #ifdef do_open
1371   #undef do_open
1372 #endif
1373 #ifdef do_close
1374   #undef do_close
1375 #endif
1376 #ifdef scalar
1377   #undef scalar
1378 #endif
1379 #ifdef list
1380   #undef list
1381 #endif
1382 #ifdef apply
1383   #undef apply
1384 #endif
1385 #ifdef convert
1386   #undef convert
1387 #endif
1388 #ifdef Error
1389   #undef Error
1390 #endif
1391 #ifdef form
1392   #undef form
1393 #endif
1394 #ifdef vform
1395   #undef vform
1396 #endif
1397 #ifdef LABEL
1398   #undef LABEL
1399 #endif
1400 #ifdef METHOD
1401   #undef METHOD
1402 #endif
1403 #ifdef Move
1404   #undef Move
1405 #endif
1406 #ifdef yylex
1407   #undef yylex
1408 #endif
1409 #ifdef yyparse
1410   #undef yyparse
1411 #endif
1412 #ifdef yyerror
1413   #undef yyerror
1414 #endif
1415 #ifdef invert
1416   #undef invert
1417 #endif
1418 #ifdef ref
1419   #undef ref
1420 #endif
1421 #ifdef read
1422   #undef read
1423 #endif
1424 #ifdef write
1425   #undef write
1426 #endif
1427 #ifdef eof
1428   #undef eof
1429 #endif
1430 #ifdef bool
1431   #undef bool
1432 #endif
1433 #ifdef close
1434   #undef close
1435 #endif
1436 #ifdef rewind
1437   #undef rewind
1438 #endif
1439 #ifdef free
1440   #undef free
1441 #endif
1442 #ifdef malloc
1443   #undef malloc
1444 #endif
1445 #ifdef calloc
1446   #undef calloc
1447 #endif
1448 #ifdef Stat
1449   #undef Stat
1450 #endif
1451 #ifdef check
1452   #undef check
1453 #endif
1454 #ifdef seekdir
1455   #undef seekdir
1456 #endif
1457 #ifdef open
1458   #undef open
1459 #endif
1460 #ifdef readdir
1461   #undef readdir
1462 #endif
1463 #ifdef bind
1464   #undef bind
1465 #endif
1466
1467
1468
1469 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1470
1471 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1472
1473
1474
1475   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1476
1477
1478 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1479
1480 #define SWIGTYPE_p_amanda_log_handler_t swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[5]
1486 static swig_type_info *swig_types[7];
1487 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 6, 0, 0, 0, 0};
1488 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1489 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1490
1491 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1492
1493 #define SWIG_init    boot_Amanda__Debug
1494
1495 #define SWIG_name   "Amanda::Debugc::boot_Amanda__Debug"
1496 #define SWIG_prefix "Amanda::Debugc::"
1497
1498 #define SWIGVERSION 0x010339 
1499 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1500
1501
1502 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1503 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1504
1505
1506 #ifdef __cplusplus
1507 extern "C"
1508 #endif
1509 #ifndef PERL_OBJECT
1510 #ifndef MULTIPLICITY
1511 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1512 #else
1513 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1514 #endif
1515 #else
1516 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1517 #endif
1518
1519
1520 #include "amglue.h"
1521
1522
1523 #include "amglue.h"
1524
1525
1526 #include "amglue.h"
1527
1528
1529 #include <glib.h>
1530 #include "debug.h"
1531
1532
1533 SWIGINTERN swig_type_info*
1534 SWIG_pchar_descriptor(void)
1535 {
1536   static int init = 0;
1537   static swig_type_info* info = 0;
1538   if (!init) {
1539     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1540     init = 1;
1541   }
1542   return info;
1543 }
1544
1545
1546 SWIGINTERN int
1547 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1548 {
1549   if (SvMAGICAL(obj)) {
1550      SV *tmp = sv_newmortal();
1551      SvSetSV(tmp, obj);
1552      obj = tmp;
1553   }
1554   if (SvPOK(obj)) {
1555     STRLEN len = 0;
1556     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1557     size_t size = len + 1;
1558     if (cptr)  {
1559       if (alloc) {
1560         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1561           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1562         } else {
1563           *cptr = cstr;
1564           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1565         }
1566       }
1567     }
1568     if (psize) *psize = size;
1569     return SWIG_OK;
1570   } else {
1571     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1572     if (pchar_descriptor) {
1573       char* vptr = 0; 
1574       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1575         if (cptr) *cptr = vptr;
1576         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1577         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1578         return SWIG_OK;
1579       }
1580     }
1581   }
1582   return SWIG_TypeError;
1583 }
1584
1585
1586
1587
1588
1589 #include <limits.h>
1590 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1591 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1592 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1593 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1594 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1595 # endif
1596 #endif
1597
1598
1599 SWIGINTERN int
1600 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1601 {
1602   if (SvNIOK(obj)) {
1603     if (val) *val = SvNV(obj);
1604     return SWIG_OK;
1605   } else if (SvIOK(obj)) {
1606     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1607     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1608   } else {
1609     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1610     if (nptr) {
1611       char *endptr;
1612       double v = strtod(nptr, &endptr);
1613       if (errno == ERANGE) {
1614         errno = 0;
1615         return SWIG_OverflowError;
1616       } else {
1617         if (*endptr == '\0') {
1618           if (val) *val = v;
1619           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1620         }
1621       }
1622     }
1623   }
1624   return SWIG_TypeError;
1625 }
1626
1627
1628 #include <float.h>
1629
1630
1631 #include <math.h>
1632
1633
1634 SWIGINTERNINLINE int
1635 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1636   double x = *d;
1637   if ((min <= x && x <= max)) {
1638    double fx = floor(x);
1639    double cx = ceil(x);
1640    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1641    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1642      errno = 0;
1643    } else {
1644      double summ, reps, diff;
1645      if (rd < x) {
1646        diff = x - rd;
1647      } else if (rd > x) {
1648        diff = rd - x;
1649      } else {
1650        return 1;
1651      }
1652      summ = rd + x;
1653      reps = diff/summ;
1654      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1655        *d = rd;
1656        return 1;
1657      }
1658    }
1659   }
1660   return 0;
1661 }
1662
1663
1664 SWIGINTERN int
1665 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1666 {
1667   if (SvIOK(obj)) {
1668     if (val) *val = SvIV(obj);
1669     return SWIG_OK;
1670   } else {
1671     int dispatch = 0;
1672     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1673     if (nptr) {
1674       char *endptr;
1675       long v;
1676       errno = 0;
1677       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1678       if (errno == ERANGE) {
1679         errno = 0;
1680         return SWIG_OverflowError;
1681       } else {
1682         if (*endptr == '\0') {
1683           if (val) *val = v;
1684           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1685         }
1686       }
1687     }
1688     if (!dispatch) {
1689       double d;
1690       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1691       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1692         if (val) *val = (long)(d);
1693         return res;
1694       }
1695     }
1696   }
1697   return SWIG_TypeError;
1698 }
1699
1700
1701 SWIGINTERN int
1702 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1703 {
1704   long v;
1705   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1706   if (SWIG_IsOK(res)) {
1707     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1708       return SWIG_OverflowError;
1709     } else {
1710       if (val) *val = (int)(v);
1711     }
1712   }  
1713   return res;
1714 }
1715
1716
1717 SWIGINTERNINLINE SV *
1718 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1719 {    
1720   SV *obj = sv_newmortal();
1721   sv_setiv(obj, (IV) value);
1722   return obj;
1723 }
1724
1725
1726 SWIGINTERNINLINE SV *
1727 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1728 {    
1729   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1730 }
1731
1732
1733 void error__(char *msg) { g_error("%s", msg); }
1734 void critical(char *msg) { g_critical("%s", msg); }
1735 void warning(char *msg) { g_warning("%s", msg); }
1736 void message(char *msg) { g_message("%s", msg); }
1737 void info(char *msg) { g_info("%s", msg); }
1738 void debug(char *msg) { g_debug("%s", msg); }
1739
1740
1741 SWIGINTERNINLINE SV *
1742 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1743 {
1744   SV *obj = sv_newmortal();
1745   if (carray) {
1746     sv_setpvn(obj, carray, size);
1747   } else {
1748     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1749   }
1750   return obj;
1751 }
1752
1753
1754 SWIGINTERNINLINE SV * 
1755 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1756
1757   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1758 }
1759
1760 #ifdef __cplusplus
1761 extern "C" {
1762 #endif
1763
1764 #ifdef PERL_OBJECT
1765 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Debug_var::
1766 class _wrap_Amanda__Debug_var : public CPerlObj {
1767 public:
1768 #else
1769 #define MAGIC_CLASS
1770 #endif
1771 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1772     MAGIC_PPERL
1773     croak("Value is read-only.");
1774     return 0;
1775 }
1776 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_error_exit_status_set(pTHX_ SV* sv, MAGIC * SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1777   MAGIC_PPERL
1778   {
1779     int val;
1780     int res = SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(sv, &val);
1781     if (!SWIG_IsOK(res)) {
1782       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res), "in variable '""error_exit_status""' of type '""int""'");
1783     }
1784     error_exit_status = (int)(val);
1785   }
1786 fail:
1787   return 1;
1788 }
1789
1790
1791 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_error_exit_status_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1792   MAGIC_PPERL
1793   sv_setsv(sv,SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(error_exit_status)))  ;
1794   return 1;
1795 }
1796
1797
1798 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_amanda_log_stderr_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1799   MAGIC_PPERL
1800   sv_setiv(SvRV(sv),PTR2IV(amanda_log_stderr));
1801   return 1;
1802 }
1803
1804
1805 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_amanda_log_syslog_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1806   MAGIC_PPERL
1807   sv_setiv(SvRV(sv),PTR2IV(amanda_log_syslog));
1808   return 1;
1809 }
1810
1811
1812 SWIGCLASS_STATIC int _wrap_amanda_log_null_get(pTHX_ SV *sv, MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1813   MAGIC_PPERL
1814   sv_setiv(SvRV(sv),PTR2IV(amanda_log_null));
1815   return 1;
1816 }
1817
1818
1819
1820
1821 #ifdef PERL_OBJECT
1822 };
1823 #endif
1824
1825 #ifdef __cplusplus
1826 }
1827 #endif
1828
1829 #ifdef __cplusplus
1830 extern "C" {
1831 #endif
1832 XS(_wrap_debug_init) {
1833   {
1834     int argvi = 0;
1835     dXSARGS;
1836     
1837     if ((items < 0) || (items > 0)) {
1838       SWIG_croak("Usage: debug_init();");
1839     }
1840     debug_init();
1841     ST(argvi) = sv_newmortal();
1842     XSRETURN(argvi);
1843   fail:
1844     SWIG_croak_null();
1845   }
1846 }
1847
1848
1849 XS(_wrap_dbopen) {
1850   {
1851     char *arg1 = (char *) 0 ;
1852     int res1 ;
1853     char *buf1 = 0 ;
1854     int alloc1 = 0 ;
1855     int argvi = 0;
1856     dXSARGS;
1857     
1858     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1859       SWIG_croak("Usage: dbopen(subdir);");
1860     }
1861     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1862     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1863       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbopen" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1864     }
1865     arg1 = (char *)(buf1);
1866     dbopen(arg1);
1867     ST(argvi) = sv_newmortal();
1868     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1869     XSRETURN(argvi);
1870   fail:
1871     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1872     SWIG_croak_null();
1873   }
1874 }
1875
1876
1877 XS(_wrap_dbreopen) {
1878   {
1879     char *arg1 = (char *) 0 ;
1880     char *arg2 = (char *) 0 ;
1881     int res1 ;
1882     char *buf1 = 0 ;
1883     int alloc1 = 0 ;
1884     int res2 ;
1885     char *buf2 = 0 ;
1886     int alloc2 = 0 ;
1887     int argvi = 0;
1888     dXSARGS;
1889     
1890     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1891       SWIG_croak("Usage: dbreopen(file,notation);");
1892     }
1893     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1894     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1895       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbreopen" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1896     }
1897     arg1 = (char *)(buf1);
1898     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
1899     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
1900       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "dbreopen" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
1901     }
1902     arg2 = (char *)(buf2);
1903     dbreopen(arg1,arg2);
1904     ST(argvi) = sv_newmortal();
1905     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1906     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1907     XSRETURN(argvi);
1908   fail:
1909     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1910     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1911     SWIG_croak_null();
1912   }
1913 }
1914
1915
1916 XS(_wrap_dbrename) {
1917   {
1918     char *arg1 = (char *) 0 ;
1919     char *arg2 = (char *) 0 ;
1920     int res1 ;
1921     char *buf1 = 0 ;
1922     int alloc1 = 0 ;
1923     int res2 ;
1924     char *buf2 = 0 ;
1925     int alloc2 = 0 ;
1926     int argvi = 0;
1927     dXSARGS;
1928     
1929     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1930       SWIG_croak("Usage: dbrename(config,subdir);");
1931     }
1932     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1933     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1934       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "dbrename" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1935     }
1936     arg1 = (char *)(buf1);
1937     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
1938     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
1939       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "dbrename" "', argument " "2"" of type '" "char *""'");
1940     }
1941     arg2 = (char *)(buf2);
1942     dbrename(arg1,arg2);
1943     ST(argvi) = sv_newmortal();
1944     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1945     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1946     XSRETURN(argvi);
1947   fail:
1948     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1949     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
1950     SWIG_croak_null();
1951   }
1952 }
1953
1954
1955 XS(_wrap_dbclose) {
1956   {
1957     int argvi = 0;
1958     dXSARGS;
1959     
1960     if ((items < 0) || (items > 0)) {
1961       SWIG_croak("Usage: dbclose();");
1962     }
1963     dbclose();
1964     ST(argvi) = sv_newmortal();
1965     XSRETURN(argvi);
1966   fail:
1967     SWIG_croak_null();
1968   }
1969 }
1970
1971
1972 XS(_wrap_error) {
1973   {
1974     char *arg1 = (char *) 0 ;
1975     int res1 ;
1976     char *buf1 = 0 ;
1977     int alloc1 = 0 ;
1978     int argvi = 0;
1979     dXSARGS;
1980     
1981     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1982       SWIG_croak("Usage: error(msg);");
1983     }
1984     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1985     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1986       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "error" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1987     }
1988     arg1 = (char *)(buf1);
1989     error__(arg1);
1990     ST(argvi) = sv_newmortal();
1991     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1992     XSRETURN(argvi);
1993   fail:
1994     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1995     SWIG_croak_null();
1996   }
1997 }
1998
1999
2000 XS(_wrap_critical) {
2001   {
2002     char *arg1 = (char *) 0 ;
2003     int res1 ;
2004     char *buf1 = 0 ;
2005     int alloc1 = 0 ;
2006     int argvi = 0;
2007     dXSARGS;
2008     
2009     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2010       SWIG_croak("Usage: critical(msg);");
2011     }
2012     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2013     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2014       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "critical" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2015     }
2016     arg1 = (char *)(buf1);
2017     critical(arg1);
2018     ST(argvi) = sv_newmortal();
2019     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2020     XSRETURN(argvi);
2021   fail:
2022     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2023     SWIG_croak_null();
2024   }
2025 }
2026
2027
2028 XS(_wrap_warning) {
2029   {
2030     char *arg1 = (char *) 0 ;
2031     int res1 ;
2032     char *buf1 = 0 ;
2033     int alloc1 = 0 ;
2034     int argvi = 0;
2035     dXSARGS;
2036     
2037     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2038       SWIG_croak("Usage: warning(msg);");
2039     }
2040     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2041     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2042       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "warning" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2043     }
2044     arg1 = (char *)(buf1);
2045     warning(arg1);
2046     ST(argvi) = sv_newmortal();
2047     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2048     XSRETURN(argvi);
2049   fail:
2050     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2051     SWIG_croak_null();
2052   }
2053 }
2054
2055
2056 XS(_wrap_message) {
2057   {
2058     char *arg1 = (char *) 0 ;
2059     int res1 ;
2060     char *buf1 = 0 ;
2061     int alloc1 = 0 ;
2062     int argvi = 0;
2063     dXSARGS;
2064     
2065     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2066       SWIG_croak("Usage: message(msg);");
2067     }
2068     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2069     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2070       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "message" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2071     }
2072     arg1 = (char *)(buf1);
2073     message(arg1);
2074     ST(argvi) = sv_newmortal();
2075     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2076     XSRETURN(argvi);
2077   fail:
2078     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2079     SWIG_croak_null();
2080   }
2081 }
2082
2083
2084 XS(_wrap_info) {
2085   {
2086     char *arg1 = (char *) 0 ;
2087     int res1 ;
2088     char *buf1 = 0 ;
2089     int alloc1 = 0 ;
2090     int argvi = 0;
2091     dXSARGS;
2092     
2093     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2094       SWIG_croak("Usage: info(msg);");
2095     }
2096     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2097     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2098       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "info" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2099     }
2100     arg1 = (char *)(buf1);
2101     info(arg1);
2102     ST(argvi) = sv_newmortal();
2103     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2104     XSRETURN(argvi);
2105   fail:
2106     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2107     SWIG_croak_null();
2108   }
2109 }
2110
2111
2112 XS(_wrap_debug) {
2113   {
2114     char *arg1 = (char *) 0 ;
2115     int res1 ;
2116     char *buf1 = 0 ;
2117     int alloc1 = 0 ;
2118     int argvi = 0;
2119     dXSARGS;
2120     
2121     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2122       SWIG_croak("Usage: debug(msg);");
2123     }
2124     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2125     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2126       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "debug" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2127     }
2128     arg1 = (char *)(buf1);
2129     debug(arg1);
2130     ST(argvi) = sv_newmortal();
2131     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2132     XSRETURN(argvi);
2133   fail:
2134     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2135     SWIG_croak_null();
2136   }
2137 }
2138
2139
2140 XS(_wrap_add_amanda_log_handler) {
2141   {
2142     amanda_log_handler_t *arg1 = (amanda_log_handler_t *) 0 ;
2143     void *argp1 = 0 ;
2144     int res1 = 0 ;
2145     int argvi = 0;
2146     dXSARGS;
2147     
2148     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2149       SWIG_croak("Usage: add_amanda_log_handler(handler);");
2150     }
2151     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_amanda_log_handler_t, 0 |  0 );
2152     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2153       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "add_amanda_log_handler" "', argument " "1"" of type '" "amanda_log_handler_t *""'"); 
2154     }
2155     arg1 = (amanda_log_handler_t *)(argp1);
2156     add_amanda_log_handler(arg1);
2157     ST(argvi) = sv_newmortal();
2158     
2159     XSRETURN(argvi);
2160   fail:
2161     
2162     SWIG_croak_null();
2163   }
2164 }
2165
2166
2167 XS(_wrap_suppress_error_traceback) {
2168   {
2169     int argvi = 0;
2170     dXSARGS;
2171     
2172     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2173       SWIG_croak("Usage: suppress_error_traceback();");
2174     }
2175     suppress_error_traceback();
2176     ST(argvi) = sv_newmortal();
2177     XSRETURN(argvi);
2178   fail:
2179     SWIG_croak_null();
2180   }
2181 }
2182
2183
2184 XS(_wrap_dbfd) {
2185   {
2186     int argvi = 0;
2187     int result;
2188     dXSARGS;
2189     
2190     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2191       SWIG_croak("Usage: dbfd();");
2192     }
2193     result = (int)dbfd();
2194     {
2195       SV *for_stack;
2196       SP += argvi; PUTBACK;
2197       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2198       SPAGAIN; SP -= argvi;
2199       ST(argvi) = for_stack;
2200       argvi++;
2201     }
2202     XSRETURN(argvi);
2203   fail:
2204     SWIG_croak_null();
2205   }
2206 }
2207
2208
2209 XS(_wrap_dbfn) {
2210   {
2211     int argvi = 0;
2212     char *result = 0 ;
2213     dXSARGS;
2214     
2215     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2216       SWIG_croak("Usage: dbfn();");
2217     }
2218     result = (char *)dbfn();
2219     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2220     XSRETURN(argvi);
2221   fail:
2222     SWIG_croak_null();
2223   }
2224 }
2225
2226
2227 XS(_wrap_debug_dup_stderr_to_debug) {
2228   {
2229     int argvi = 0;
2230     dXSARGS;
2231     
2232     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2233       SWIG_croak("Usage: debug_dup_stderr_to_debug();");
2234     }
2235     debug_dup_stderr_to_debug();
2236     ST(argvi) = sv_newmortal();
2237     XSRETURN(argvi);
2238   fail:
2239     SWIG_croak_null();
2240   }
2241 }
2242
2243
2244
2245 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2246
2247 static swig_type_info _swigt__p_amanda_log_handler_t = {"_p_amanda_log_handler_t", "amanda_log_handler_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2248 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2249 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2250 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2251 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2252 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2253
2254 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2255   &_swigt__p_amanda_log_handler_t,
2256   &_swigt__p_char,
2257   &_swigt__p_double,
2258   &_swigt__p_float,
2259   &_swigt__p_int,
2260   &_swigt__p_unsigned_char,
2261 };
2262
2263 static swig_cast_info _swigc__p_amanda_log_handler_t[] = {  {&_swigt__p_amanda_log_handler_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2264 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2265 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2266 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2267 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2268 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2269
2270 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2271   _swigc__p_amanda_log_handler_t,
2272   _swigc__p_char,
2273   _swigc__p_double,
2274   _swigc__p_float,
2275   _swigc__p_int,
2276   _swigc__p_unsigned_char,
2277 };
2278
2279
2280 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2281
2282 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2283 {0,0,0,0,0,0}
2284 };
2285 #ifdef __cplusplus
2286 }
2287 #endif
2288 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2289     { "Amanda::Debugc::error_exit_status", MAGIC_CLASS _wrap_error_exit_status_set, MAGIC_CLASS _wrap_error_exit_status_get,0 },
2290     { "Amanda::Debugc::amanda_log_stderr", MAGIC_CLASS swig_magic_readonly, MAGIC_CLASS _wrap_amanda_log_stderr_get,&SWIGTYPE_p_amanda_log_handler_t },
2291     { "Amanda::Debugc::amanda_log_syslog", MAGIC_CLASS swig_magic_readonly, MAGIC_CLASS _wrap_amanda_log_syslog_get,&SWIGTYPE_p_amanda_log_handler_t },
2292     { "Amanda::Debugc::amanda_log_null", MAGIC_CLASS swig_magic_readonly, MAGIC_CLASS _wrap_amanda_log_null_get,&SWIGTYPE_p_amanda_log_handler_t },
2293 {0,0,0,0}
2294 };
2295 static swig_command_info swig_commands[] = {
2296 {"Amanda::Debugc::debug_init", _wrap_debug_init},
2297 {"Amanda::Debugc::dbopen", _wrap_dbopen},
2298 {"Amanda::Debugc::dbreopen", _wrap_dbreopen},
2299 {"Amanda::Debugc::dbrename", _wrap_dbrename},
2300 {"Amanda::Debugc::dbclose", _wrap_dbclose},
2301 {"Amanda::Debugc::error", _wrap_error},
2302 {"Amanda::Debugc::critical", _wrap_critical},
2303 {"Amanda::Debugc::warning", _wrap_warning},
2304 {"Amanda::Debugc::message", _wrap_message},
2305 {"Amanda::Debugc::info", _wrap_info},
2306 {"Amanda::Debugc::debug", _wrap_debug},
2307 {"Amanda::Debugc::add_amanda_log_handler", _wrap_add_amanda_log_handler},
2308 {"Amanda::Debugc::suppress_error_traceback", _wrap_suppress_error_traceback},
2309 {"Amanda::Debugc::dbfd", _wrap_dbfd},
2310 {"Amanda::Debugc::dbfn", _wrap_dbfn},
2311 {"Amanda::Debugc::debug_dup_stderr_to_debug", _wrap_debug_dup_stderr_to_debug},
2312 {0,0}
2313 };
2314 /* -----------------------------------------------------------------------------
2315  * Type initialization:
2316  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2317  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2318  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2319  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2320  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2321  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2322  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2323  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2324  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2325  * structures together.
2326  *
2327  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2328  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2329  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2330  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2331  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2332  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2333  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2334  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2335  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2336  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2337  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2338  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2339  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2340  *
2341  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2342  * There are three cases to handle:
2343  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2344  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2345  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2346  *     been loaded.
2347  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2348  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2349  *     the previous module so we just ignore it.
2350  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2351  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2352  *     be correct.
2353  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2354
2355 #ifdef __cplusplus
2356 extern "C" {
2357 #if 0
2358 } /* c-mode */
2359 #endif
2360 #endif
2361
2362 #if 0
2363 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2364 #endif
2365
2366
2367 SWIGRUNTIME void
2368 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2369   size_t i;
2370   swig_module_info *module_head, *iter;
2371   int found, init;
2372   
2373   clientdata = clientdata;
2374   
2375   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2376   if (swig_module.next==0) {
2377     /* Initialize the swig_module */
2378     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2379     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2380     swig_module.next = &swig_module;
2381     init = 1;
2382   } else {
2383     init = 0;
2384   }
2385   
2386   /* Try and load any already created modules */
2387   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2388   if (!module_head) {
2389     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2390     /* so set the swig module into the interpreter */
2391     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2392     module_head = &swig_module;
2393   } else {
2394     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2395     found=0;
2396     iter=module_head;
2397     do {
2398       if (iter==&swig_module) {
2399         found=1;
2400         break;
2401       }
2402       iter=iter->next;
2403     } while (iter!= module_head);
2404     
2405     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2406     if (found) return;
2407     /* otherwise we must add out module into the list */
2408     swig_module.next = module_head->next;
2409     module_head->next = &swig_module;
2410   }
2411   
2412   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2413        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2414        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2415        set up already */
2416   if (init == 0) return;
2417   
2418   /* Now work on filling in swig_module.types */
2419 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2420   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2421 #endif
2422   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2423     swig_type_info *type = 0;
2424     swig_type_info *ret;
2425     swig_cast_info *cast;
2426     
2427 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2428     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2429 #endif
2430     
2431     /* if there is another module already loaded */
2432     if (swig_module.next != &swig_module) {
2433       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2434     }
2435     if (type) {
2436       /* Overwrite clientdata field */
2437 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2438       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2439 #endif
2440       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2441         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2442 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2443         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2444 #endif
2445       }
2446     } else {
2447       type = swig_module.type_initial[i];
2448     }
2449     
2450     /* Insert casting types */
2451     cast = swig_module.cast_initial[i];
2452     while (cast->type) {
2453       /* Don't need to add information already in the list */
2454       ret = 0;
2455 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2456       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2457 #endif
2458       if (swig_module.next != &swig_module) {
2459         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2460 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2461         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2462 #endif
2463       }
2464       if (ret) {
2465         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2466 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2467           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2468 #endif
2469           cast->type = ret;
2470           ret = 0;
2471         } else {
2472           /* Check for casting already in the list */
2473           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2474 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2475           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2476 #endif
2477           if (!ocast) ret = 0;
2478         }
2479       }
2480       
2481       if (!ret) {
2482 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2483         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2484 #endif
2485         if (type->cast) {
2486           type->cast->prev = cast;
2487           cast->next = type->cast;
2488         }
2489         type->cast = cast;
2490       }
2491       cast++;
2492     }
2493     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2494     swig_module.types[i] = type;
2495   }
2496   swig_module.types[i] = 0;
2497   
2498 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2499   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2500   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2501     int j = 0;
2502     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2503     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2504     while (cast->type) {
2505       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2506       cast++;
2507       ++j;
2508     }
2509     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2510   }
2511   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2512 #endif
2513 }
2514
2515 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2516 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2517 * of equivalent types.  It is like calling
2518 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2519 */
2520 SWIGRUNTIME void
2521 SWIG_PropagateClientData(void) {
2522   size_t i;
2523   swig_cast_info *equiv;
2524   static int init_run = 0;
2525   
2526   if (init_run) return;
2527   init_run = 1;
2528   
2529   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2530     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2531       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2532       while (equiv) {
2533         if (!equiv->converter) {
2534           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2535           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2536         }
2537         equiv = equiv->next;
2538       }
2539     }
2540   }
2541 }
2542
2543 #ifdef __cplusplus
2544 #if 0
2545 {
2546   /* c-mode */
2547 #endif
2548 }
2549 #endif
2550
2551
2552
2553 #ifdef __cplusplus
2554 extern "C"
2555 #endif
2556
2557 XS(SWIG_init) {
2558   dXSARGS;
2559   int i;
2560   
2561   SWIG_InitializeModule(0);
2562   
2563   /* Install commands */
2564   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2565     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2566   }
2567   
2568   /* Install variables */
2569   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2570     SV *sv;
2571     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2572     if (swig_variables[i].type) {
2573       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2574     } else {
2575       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2576     }
2577     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2578   }
2579   
2580   /* Install constant */
2581   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2582     SV *sv;
2583     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2584     switch(swig_constants[i].type) {
2585     case SWIG_INT:
2586       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2587       break;
2588     case SWIG_FLOAT:
2589       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2590       break;
2591     case SWIG_STRING:
2592       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2593       break;
2594     case SWIG_POINTER:
2595       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2596       break;
2597     case SWIG_BINARY:
2598       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2599       break;
2600     default:
2601       break;
2602     }
2603     SvREADONLY_on(sv);
2604   }
2605   
2606   ST(0) = &PL_sv_yes;
2607   XSRETURN(1);
2608 }
2609