Imported Upstream version 3.1.0
[debian/amanda] / perl / Amanda / Disklist.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_HV swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_dumptype_t swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_interface_t swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[7]
1485 static swig_type_info *swig_types[9];
1486 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 8, 0, 0, 0, 0};
1487 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1488 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1489
1490 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1491
1492 #define SWIG_init    boot_Amanda__Disklist
1493
1494 #define SWIG_name   "Amanda::Disklistc::boot_Amanda__Disklist"
1495 #define SWIG_prefix "Amanda::Disklistc::"
1496
1497 #define SWIGVERSION 0x010339 
1498 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1499
1500
1501 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1502 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1503
1504
1505 #ifdef __cplusplus
1506 extern "C"
1507 #endif
1508 #ifndef PERL_OBJECT
1509 #ifndef MULTIPLICITY
1510 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1511 #else
1512 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1513 #endif
1514 #else
1515 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1516 #endif
1517
1518
1519 #include "amglue.h"
1520
1521
1522 #include "amglue.h"
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "conffile.h"
1529 #include "diskfile.h"
1530 #include "amglue.h"
1531
1532
1533 /* Utility functions for read_disklist_internal */
1534 #define hv_store_const(h, k, v) hv_store((h), (k), sizeof((k))-1, (v), 0)
1535 #define safe_newSVpv(str) ((str)? newSVpv((str), 0) : &PL_sv_undef)
1536
1537 static SV *
1538 get_iface(
1539     HV *ifaces,
1540     char *ifaceclass,
1541     netif_t *iface)
1542 {
1543     char *name = interface_name(iface->config);
1544     HV *ifaceclass_stash = NULL;
1545     SV **svp;
1546
1547     svp = hv_fetch(ifaces, name, strlen(name), TRUE);
1548     if (!svp)
1549         croak("internal error"); /* shouldn't happen with lval = TRUE */
1550
1551     if (!SvOK(*svp)) {
1552         /* no existing iface, so set up a new one */
1553         HV *h;
1554         SV *ref;
1555
1556         /* make a new hashref and bless it */
1557         h = newHV();
1558         ref = newRV_noinc((SV *)h);
1559         if (!ifaceclass_stash) {
1560             ifaceclass_stash = gv_stashpv(ifaceclass, GV_ADD);
1561         }
1562         sv_bless(ref, ifaceclass_stash);
1563         sv_setsv(*svp, ref);
1564
1565         /* fill in the relevant value - a reference to the config */
1566         hv_store_const(h, "config",
1567           SvREFCNT_inc(
1568             SWIG_NewPointerObj(iface->config,
1569                                /* can't use $descriptor here.. */
1570                                SWIGTYPE_p_interface_t, 0)));
1571     }
1572
1573     return *svp;
1574 }
1575
1576 static SV *
1577 get_host(
1578     HV *hosts,
1579     char *hostclass,
1580     HV *ifaces,
1581     char *ifaceclass,
1582     disk_t *dp)
1583 {
1584     HV *hostclass_stash = NULL;
1585     SV **svp;
1586     SV *sv;
1587     AV *disksarray;
1588
1589     svp = hv_fetch(hosts, dp->hostname, strlen(dp->hostname), TRUE);
1590     if (!svp)
1591         croak("internal error"); /* shouldn't happen with lval = TRUE */
1592
1593     if (SvOK(*svp)) {
1594         /* this host already exists */
1595     } else {
1596         /* no existing host, so set up a new one */
1597         HV *h;
1598         SV *ref;
1599
1600         /* make a new hashref and bless it */
1601         h = newHV();
1602         ref = newRV_noinc((SV *)h);
1603         g_assert(SvREFCNT((SV *)h) == 1);
1604         if (!hostclass_stash) {
1605             hostclass_stash = gv_stashpv(hostclass, GV_ADD);
1606         }
1607         sv_bless(ref, hostclass_stash);
1608         sv_setsv(*svp, ref);
1609         g_assert(SvREFCNT(*svp) == 1);
1610
1611         /* fill in the relevant values */
1612         hv_store_const(h, "hostname", safe_newSVpv(dp->hostname));
1613         hv_store_const(h, "amandad_path", safe_newSVpv(dp->amandad_path));
1614         hv_store_const(h, "client_username", safe_newSVpv(dp->client_username));
1615         hv_store_const(h, "ssh_keys", safe_newSVpv(dp->ssh_keys));
1616         hv_store_const(h, "auth", safe_newSVpv(dp->auth));
1617         hv_store_const(h, "maxdumps", newSViv(dp->host->maxdumps));
1618         hv_store_const(h, "disks", newRV_noinc((SV *)newAV()));
1619
1620         /* and make a link to the relevant interface object */
1621         ref = get_iface(ifaces, ifaceclass, dp->host->netif);
1622         SvREFCNT_inc(ref);
1623         hv_store_const(h, "interface", ref);
1624     }
1625
1626     /* push the name of the disk into @{$self->{disks}}; we don't store
1627      * a ref to the disk object, as that would create a circular link */
1628     g_assert(SvROK(*svp));
1629     g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1630     sv = *hv_fetch((HV *)SvRV(*svp), "disks", sizeof("disks")-1, 0);
1631
1632     g_assert(SvROK(sv));
1633     g_assert(SvTYPE(SvRV(sv)) == SVt_PVAV);
1634     av_push((AV *)SvRV(sv), safe_newSVpv(dp->name));
1635
1636     return *svp;
1637 }
1638
1639
1640 static cfgerr_level_t
1641 read_disklist_internal(
1642         char *filename,
1643         HV *disks, char *diskclass,
1644         HV *hosts, char *hostclass,
1645         HV *ifaces, char *ifaceclass)
1646 {
1647     cfgerr_level_t errlev;
1648     disklist_t list;
1649     disk_t *dp;
1650     HV *diskclass_stash = NULL;
1651
1652     hv_clear(hosts);
1653     hv_clear(disks);
1654     hv_clear(ifaces);
1655
1656     errlev = read_diskfile(filename, &list);
1657     if (errlev >= CFGERR_ERRORS)
1658         return errlev;
1659
1660     for (dp = list.head; dp; dp = dp->next) {
1661         HV *h = newHV();
1662         SV *diskref;
1663         SV *hostref;
1664         SV **svp;
1665
1666         /* make a new hashref and bless it */
1667         h = newHV();
1668         diskref = newRV_noinc((SV *)h);
1669         if (!diskclass_stash) {
1670             diskclass_stash = gv_stashpv(diskclass, GV_ADD);
1671         }
1672         sv_bless(diskref, diskclass_stash);
1673
1674         hv_store_const(h, "name", safe_newSVpv(dp->name));
1675         hv_store_const(h, "device", safe_newSVpv(dp->device));
1676         hv_store_const(h, "spindle", newSViv(dp->spindle));
1677
1678         hv_store_const(h, "config",
1679           SvREFCNT_inc(
1680             SWIG_NewPointerObj(lookup_dumptype(dp->dtype_name),
1681                                /* can't use $descriptor here.. */
1682                                SWIGTYPE_p_dumptype_t, 0)));
1683
1684         /* create an uplink ref to the host object */
1685         hostref = get_host(hosts, hostclass, ifaces, ifaceclass, dp);
1686         SvREFCNT_inc(hostref);
1687         hv_store_const(h, "host", hostref);
1688
1689         /* and store this disk in the two-level %disks hash */
1690         svp = hv_fetch(disks, dp->hostname, strlen(dp->hostname), 1);
1691         if (!SvOK(*svp)) {
1692             /* make a new hash for this host */
1693             SV *href;
1694             h = newHV();
1695             href = newRV_noinc((SV *)h);
1696             sv_setsv(*svp, href);
1697         } else {
1698             g_assert(SvROK(*svp));
1699             g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1700             h = (HV *)SvRV(*svp);
1701         }
1702
1703         g_assert(SvROK(*svp));
1704         g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1705         SvREFCNT_inc(diskref);
1706         hv_store(h, dp->name, strlen(dp->name), diskref, 0);
1707     }
1708
1709     /* free_disklist frees the globals, too, which is not what we want.
1710      * So this leaks memory. */
1711     /* free_disklist(&list); */
1712
1713     return 0;
1714 }
1715
1716
1717 SWIGINTERN swig_type_info*
1718 SWIG_pchar_descriptor(void)
1719 {
1720   static int init = 0;
1721   static swig_type_info* info = 0;
1722   if (!init) {
1723     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1724     init = 1;
1725   }
1726   return info;
1727 }
1728
1729
1730 SWIGINTERN int
1731 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1732 {
1733   if (SvMAGICAL(obj)) {
1734      SV *tmp = sv_newmortal();
1735      SvSetSV(tmp, obj);
1736      obj = tmp;
1737   }
1738   if (SvPOK(obj)) {
1739     STRLEN len = 0;
1740     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1741     size_t size = len + 1;
1742     if (cptr)  {
1743       if (alloc) {
1744         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1745           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1746         } else {
1747           *cptr = cstr;
1748           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1749         }
1750       }
1751     }
1752     if (psize) *psize = size;
1753     return SWIG_OK;
1754   } else {
1755     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1756     if (pchar_descriptor) {
1757       char* vptr = 0; 
1758       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1759         if (cptr) *cptr = vptr;
1760         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1761         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1762         return SWIG_OK;
1763       }
1764     }
1765   }
1766   return SWIG_TypeError;
1767 }
1768
1769
1770
1771
1772 #ifdef __cplusplus
1773 extern "C" {
1774 #endif
1775
1776 #ifdef PERL_OBJECT
1777 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Disklist_var::
1778 class _wrap_Amanda__Disklist_var : public CPerlObj {
1779 public:
1780 #else
1781 #define MAGIC_CLASS
1782 #endif
1783 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1784     MAGIC_PPERL
1785     croak("Value is read-only.");
1786     return 0;
1787 }
1788
1789
1790 #ifdef PERL_OBJECT
1791 };
1792 #endif
1793
1794 #ifdef __cplusplus
1795 }
1796 #endif
1797
1798 #ifdef __cplusplus
1799 extern "C" {
1800 #endif
1801 XS(_wrap_read_disklist_internal) {
1802   {
1803     char *arg1 = (char *) 0 ;
1804     HV *arg2 = (HV *) 0 ;
1805     char *arg3 = (char *) 0 ;
1806     HV *arg4 = (HV *) 0 ;
1807     char *arg5 = (char *) 0 ;
1808     HV *arg6 = (HV *) 0 ;
1809     char *arg7 = (char *) 0 ;
1810     int res1 ;
1811     char *buf1 = 0 ;
1812     int alloc1 = 0 ;
1813     int res3 ;
1814     char *buf3 = 0 ;
1815     int alloc3 = 0 ;
1816     int res5 ;
1817     char *buf5 = 0 ;
1818     int alloc5 = 0 ;
1819     int res7 ;
1820     char *buf7 = 0 ;
1821     int alloc7 = 0 ;
1822     int argvi = 0;
1823     cfgerr_level_t result;
1824     dXSARGS;
1825     
1826     if ((items < 7) || (items > 7)) {
1827       SWIG_croak("Usage: read_disklist_internal(filename,disks,diskclass,hosts,hostclass,ifaces,ifaceclass);");
1828     }
1829     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1830     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1831       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1832     }
1833     arg1 = (char *)(buf1);
1834     {
1835       if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVHV) {
1836         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1837       }
1838       
1839       arg2 = (HV *)SvRV(ST(1));
1840     }
1841     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
1842     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
1843       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
1844     }
1845     arg3 = (char *)(buf3);
1846     {
1847       if (!SvROK(ST(3)) || SvTYPE(SvRV(ST(3))) != SVt_PVHV) {
1848         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1849       }
1850       
1851       arg4 = (HV *)SvRV(ST(3));
1852     }
1853     res5 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(4), &buf5, NULL, &alloc5);
1854     if (!SWIG_IsOK(res5)) {
1855       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res5), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "5"" of type '" "char *""'");
1856     }
1857     arg5 = (char *)(buf5);
1858     {
1859       if (!SvROK(ST(5)) || SvTYPE(SvRV(ST(5))) != SVt_PVHV) {
1860         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1861       }
1862       
1863       arg6 = (HV *)SvRV(ST(5));
1864     }
1865     res7 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(6), &buf7, NULL, &alloc7);
1866     if (!SWIG_IsOK(res7)) {
1867       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res7), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "7"" of type '" "char *""'");
1868     }
1869     arg7 = (char *)(buf7);
1870     result = (cfgerr_level_t)read_disklist_internal(arg1,arg2,arg3,arg4,arg5,arg6,arg7);
1871     {
1872       SV *for_stack;
1873       SP += argvi; PUTBACK;
1874       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
1875       SPAGAIN; SP -= argvi;
1876       ST(argvi) = for_stack;
1877       argvi++;
1878     }
1879     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1880     
1881     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1882     
1883     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
1884     
1885     if (alloc7 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf7);
1886     XSRETURN(argvi);
1887   fail:
1888     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1889     
1890     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1891     
1892     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
1893     
1894     if (alloc7 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf7);
1895     SWIG_croak_null();
1896   }
1897 }
1898
1899
1900
1901 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
1902
1903 static swig_type_info _swigt__p_HV = {"_p_HV", "HV *", 0, 0, (void*)0, 0};
1904 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
1905 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
1906 static swig_type_info _swigt__p_dumptype_t = {"_p_dumptype_t", "dumptype_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
1907 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
1908 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "application_key *|strategy_t *|pp_script_key *|int *|autolabel_enum_t *|comp_t *|dump_holdingdisk_t *|device_config_key *|changer_config_key *|confparm_key *|interface_key *|holdingdisk_key *|dumptype_key *|tapetype_key *|cfgerr_level_t *|encrypt_t *|taperalgo_t *|gboolean *|data_path_t *|execute_on_t *|send_amreport_on_t *|estimate_t *|config_init_flags *", 0, 0, (void*)0, 0};
1909 static swig_type_info _swigt__p_interface_t = {"_p_interface_t", "interface_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
1910 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
1911
1912 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
1913   &_swigt__p_HV,
1914   &_swigt__p_char,
1915   &_swigt__p_double,
1916   &_swigt__p_dumptype_t,
1917   &_swigt__p_float,
1918   &_swigt__p_int,
1919   &_swigt__p_interface_t,
1920   &_swigt__p_unsigned_char,
1921 };
1922
1923 static swig_cast_info _swigc__p_HV[] = {  {&_swigt__p_HV, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1924 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1925 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1926 static swig_cast_info _swigc__p_dumptype_t[] = {  {&_swigt__p_dumptype_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1927 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1928 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1929 static swig_cast_info _swigc__p_interface_t[] = {  {&_swigt__p_interface_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1930 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1931
1932 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
1933   _swigc__p_HV,
1934   _swigc__p_char,
1935   _swigc__p_double,
1936   _swigc__p_dumptype_t,
1937   _swigc__p_float,
1938   _swigc__p_int,
1939   _swigc__p_interface_t,
1940   _swigc__p_unsigned_char,
1941 };
1942
1943
1944 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
1945
1946 static swig_constant_info swig_constants[] = {
1947 {0,0,0,0,0,0}
1948 };
1949 #ifdef __cplusplus
1950 }
1951 #endif
1952 static swig_variable_info swig_variables[] = {
1953 {0,0,0,0}
1954 };
1955 static swig_command_info swig_commands[] = {
1956 {"Amanda::Disklistc::read_disklist_internal", _wrap_read_disklist_internal},
1957 {0,0}
1958 };
1959 /* -----------------------------------------------------------------------------
1960  * Type initialization:
1961  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
1962  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
1963  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
1964  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
1965  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
1966  * The runtime then collects these partially filled structures. 
1967  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
1968  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
1969  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
1970  * structures together.
1971  *
1972  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
1973  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
1974  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
1975  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
1976  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
1977  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
1978  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
1979  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
1980  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
1981  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
1982  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
1983  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
1984  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
1985  *
1986  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
1987  * There are three cases to handle:
1988  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
1989  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
1990  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
1991  *     been loaded.
1992  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
1993  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
1994  *     the previous module so we just ignore it.
1995  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
1996  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
1997  *     be correct.
1998  * ----------------------------------------------------------------------------- */
1999
2000 #ifdef __cplusplus
2001 extern "C" {
2002 #if 0
2003 } /* c-mode */
2004 #endif
2005 #endif
2006
2007 #if 0
2008 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2009 #endif
2010
2011
2012 SWIGRUNTIME void
2013 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2014   size_t i;
2015   swig_module_info *module_head, *iter;
2016   int found, init;
2017   
2018   clientdata = clientdata;
2019   
2020   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2021   if (swig_module.next==0) {
2022     /* Initialize the swig_module */
2023     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2024     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2025     swig_module.next = &swig_module;
2026     init = 1;
2027   } else {
2028     init = 0;
2029   }
2030   
2031   /* Try and load any already created modules */
2032   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2033   if (!module_head) {
2034     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2035     /* so set the swig module into the interpreter */
2036     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2037     module_head = &swig_module;
2038   } else {
2039     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2040     found=0;
2041     iter=module_head;
2042     do {
2043       if (iter==&swig_module) {
2044         found=1;
2045         break;
2046       }
2047       iter=iter->next;
2048     } while (iter!= module_head);
2049     
2050     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2051     if (found) return;
2052     /* otherwise we must add out module into the list */
2053     swig_module.next = module_head->next;
2054     module_head->next = &swig_module;
2055   }
2056   
2057   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2058        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2059        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2060        set up already */
2061   if (init == 0) return;
2062   
2063   /* Now work on filling in swig_module.types */
2064 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2065   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2066 #endif
2067   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2068     swig_type_info *type = 0;
2069     swig_type_info *ret;
2070     swig_cast_info *cast;
2071     
2072 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2073     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2074 #endif
2075     
2076     /* if there is another module already loaded */
2077     if (swig_module.next != &swig_module) {
2078       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2079     }
2080     if (type) {
2081       /* Overwrite clientdata field */
2082 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2083       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2084 #endif
2085       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2086         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2087 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2088         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2089 #endif
2090       }
2091     } else {
2092       type = swig_module.type_initial[i];
2093     }
2094     
2095     /* Insert casting types */
2096     cast = swig_module.cast_initial[i];
2097     while (cast->type) {
2098       /* Don't need to add information already in the list */
2099       ret = 0;
2100 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2101       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2102 #endif
2103       if (swig_module.next != &swig_module) {
2104         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2105 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2106         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2107 #endif
2108       }
2109       if (ret) {
2110         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2111 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2112           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2113 #endif
2114           cast->type = ret;
2115           ret = 0;
2116         } else {
2117           /* Check for casting already in the list */
2118           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2119 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2120           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2121 #endif
2122           if (!ocast) ret = 0;
2123         }
2124       }
2125       
2126       if (!ret) {
2127 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2128         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2129 #endif
2130         if (type->cast) {
2131           type->cast->prev = cast;
2132           cast->next = type->cast;
2133         }
2134         type->cast = cast;
2135       }
2136       cast++;
2137     }
2138     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2139     swig_module.types[i] = type;
2140   }
2141   swig_module.types[i] = 0;
2142   
2143 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2144   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2145   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2146     int j = 0;
2147     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2148     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2149     while (cast->type) {
2150       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2151       cast++;
2152       ++j;
2153     }
2154     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2155   }
2156   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2157 #endif
2158 }
2159
2160 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2161 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2162 * of equivalent types.  It is like calling
2163 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2164 */
2165 SWIGRUNTIME void
2166 SWIG_PropagateClientData(void) {
2167   size_t i;
2168   swig_cast_info *equiv;
2169   static int init_run = 0;
2170   
2171   if (init_run) return;
2172   init_run = 1;
2173   
2174   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2175     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2176       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2177       while (equiv) {
2178         if (!equiv->converter) {
2179           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2180           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2181         }
2182         equiv = equiv->next;
2183       }
2184     }
2185   }
2186 }
2187
2188 #ifdef __cplusplus
2189 #if 0
2190 {
2191   /* c-mode */
2192 #endif
2193 }
2194 #endif
2195
2196
2197
2198 #ifdef __cplusplus
2199 extern "C"
2200 #endif
2201
2202 XS(SWIG_init) {
2203   dXSARGS;
2204   int i;
2205   
2206   SWIG_InitializeModule(0);
2207   
2208   /* Install commands */
2209   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2210     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2211   }
2212   
2213   /* Install variables */
2214   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2215     SV *sv;
2216     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2217     if (swig_variables[i].type) {
2218       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2219     } else {
2220       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2221     }
2222     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2223   }
2224   
2225   /* Install constant */
2226   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2227     SV *sv;
2228     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2229     switch(swig_constants[i].type) {
2230     case SWIG_INT:
2231       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2232       break;
2233     case SWIG_FLOAT:
2234       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2235       break;
2236     case SWIG_STRING:
2237       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2238       break;
2239     case SWIG_POINTER:
2240       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2241       break;
2242     case SWIG_BINARY:
2243       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2244       break;
2245     default:
2246       break;
2247     }
2248     SvREADONLY_on(sv);
2249   }
2250   
2251   ST(0) = &PL_sv_yes;
2252   XSRETURN(1);
2253 }
2254