Imported Upstream version 3.2.0
[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 #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_HV swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_dumptype_t swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[5]
1486 #define SWIGTYPE_p_interface_t swig_types[6]
1487 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[7]
1488 static swig_type_info *swig_types[9];
1489 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 8, 0, 0, 0, 0};
1490 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1491 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1492
1493 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1494
1495 #define SWIG_init    boot_Amanda__Disklist
1496
1497 #define SWIG_name   "Amanda::Disklistc::boot_Amanda__Disklist"
1498 #define SWIG_prefix "Amanda::Disklistc::"
1499
1500 #define SWIGVERSION 0x010339 
1501 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1502
1503
1504 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1505 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1506
1507
1508 #ifdef __cplusplus
1509 extern "C"
1510 #endif
1511 #ifndef PERL_OBJECT
1512 #ifndef MULTIPLICITY
1513 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1514 #else
1515 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1516 #endif
1517 #else
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1519 #endif
1520
1521
1522 #include "amglue.h"
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "amglue.h"
1529
1530
1531 #include "conffile.h"
1532 #include "diskfile.h"
1533 #include "amglue.h"
1534
1535
1536 /* Utility functions for read_disklist_internal */
1537 #define hv_store_const(h, k, v) hv_store((h), (k), sizeof((k))-1, (v), 0)
1538 #define safe_newSVpv(str) ((str)? newSVpv((str), 0) : &PL_sv_undef)
1539
1540 static SV *
1541 get_iface(
1542     HV *ifaces,
1543     char *ifaceclass,
1544     netif_t *iface)
1545 {
1546     char *name = interface_name(iface->config);
1547     HV *ifaceclass_stash = NULL;
1548     SV **svp;
1549
1550     svp = hv_fetch(ifaces, name, strlen(name), TRUE);
1551     if (!svp)
1552         croak("internal error"); /* shouldn't happen with lval = TRUE */
1553
1554     if (!SvOK(*svp)) {
1555         /* no existing iface, so set up a new one */
1556         HV *h;
1557         SV *ref;
1558
1559         /* make a new hashref and bless it */
1560         h = newHV();
1561         ref = newRV_noinc((SV *)h);
1562         if (!ifaceclass_stash) {
1563             ifaceclass_stash = gv_stashpv(ifaceclass, GV_ADD);
1564         }
1565         sv_bless(ref, ifaceclass_stash);
1566         sv_setsv(*svp, ref);
1567
1568         /* fill in the relevant value - a reference to the config */
1569         hv_store_const(h, "config",
1570           SvREFCNT_inc(
1571             SWIG_NewPointerObj(iface->config,
1572                                /* can't use $descriptor here.. */
1573                                SWIGTYPE_p_interface_t, 0)));
1574     }
1575
1576     return *svp;
1577 }
1578
1579 static SV *
1580 get_host(
1581     HV *hosts,
1582     char *hostclass,
1583     HV *ifaces,
1584     char *ifaceclass,
1585     disk_t *dp)
1586 {
1587     HV *hostclass_stash = NULL;
1588     SV **svp;
1589     SV *sv;
1590     AV *disksarray;
1591
1592     svp = hv_fetch(hosts, dp->hostname, strlen(dp->hostname), TRUE);
1593     if (!svp)
1594         croak("internal error"); /* shouldn't happen with lval = TRUE */
1595
1596     if (SvOK(*svp)) {
1597         /* this host already exists */
1598     } else {
1599         /* no existing host, so set up a new one */
1600         HV *h;
1601         SV *ref;
1602
1603         /* make a new hashref and bless it */
1604         h = newHV();
1605         ref = newRV_noinc((SV *)h);
1606         g_assert(SvREFCNT((SV *)h) == 1);
1607         if (!hostclass_stash) {
1608             hostclass_stash = gv_stashpv(hostclass, GV_ADD);
1609         }
1610         sv_bless(ref, hostclass_stash);
1611         sv_setsv(*svp, ref);
1612         g_assert(SvREFCNT(*svp) == 1);
1613
1614         /* fill in the relevant values */
1615         hv_store_const(h, "hostname", safe_newSVpv(dp->hostname));
1616         hv_store_const(h, "amandad_path", safe_newSVpv(dp->amandad_path));
1617         hv_store_const(h, "client_username", safe_newSVpv(dp->client_username));
1618         hv_store_const(h, "ssh_keys", safe_newSVpv(dp->ssh_keys));
1619         hv_store_const(h, "auth", safe_newSVpv(dp->auth));
1620         hv_store_const(h, "maxdumps", newSViv(dp->host->maxdumps));
1621         hv_store_const(h, "disks", newRV_noinc((SV *)newAV()));
1622
1623         /* and make a link to the relevant interface object */
1624         ref = get_iface(ifaces, ifaceclass, dp->host->netif);
1625         SvREFCNT_inc(ref);
1626         hv_store_const(h, "interface", ref);
1627     }
1628
1629     /* push the name of the disk into @{$self->{disks}}; we don't store
1630      * a ref to the disk object, as that would create a circular link */
1631     g_assert(SvROK(*svp));
1632     g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1633     sv = *hv_fetch((HV *)SvRV(*svp), "disks", sizeof("disks")-1, 0);
1634
1635     g_assert(SvROK(sv));
1636     g_assert(SvTYPE(SvRV(sv)) == SVt_PVAV);
1637     av_push((AV *)SvRV(sv), safe_newSVpv(dp->name));
1638
1639     return *svp;
1640 }
1641
1642
1643 static cfgerr_level_t
1644 read_disklist_internal(
1645         char *filename,
1646         HV *disks, char *diskclass,
1647         HV *hosts, char *hostclass,
1648         HV *ifaces, char *ifaceclass)
1649 {
1650     cfgerr_level_t errlev;
1651     disklist_t list;
1652     disk_t *dp;
1653     HV *diskclass_stash = NULL;
1654
1655     hv_clear(hosts);
1656     hv_clear(disks);
1657     hv_clear(ifaces);
1658
1659     errlev = read_diskfile(filename, &list);
1660     if (errlev >= CFGERR_ERRORS)
1661         return errlev;
1662
1663     for (dp = list.head; dp; dp = dp->next) {
1664         HV *h = newHV();
1665         SV *diskref;
1666         SV *hostref;
1667         SV **svp;
1668
1669         /* make a new hashref and bless it */
1670         h = newHV();
1671         diskref = newRV_noinc((SV *)h);
1672         if (!diskclass_stash) {
1673             diskclass_stash = gv_stashpv(diskclass, GV_ADD);
1674         }
1675         sv_bless(diskref, diskclass_stash);
1676
1677         hv_store_const(h, "name", safe_newSVpv(dp->name));
1678         hv_store_const(h, "device", safe_newSVpv(dp->device));
1679         hv_store_const(h, "spindle", newSViv(dp->spindle));
1680
1681         hv_store_const(h, "config",
1682           SvREFCNT_inc(
1683             SWIG_NewPointerObj(lookup_dumptype(dp->dtype_name),
1684                                /* can't use $descriptor here.. */
1685                                SWIGTYPE_p_dumptype_t, 0)));
1686
1687         /* create an uplink ref to the host object */
1688         hostref = get_host(hosts, hostclass, ifaces, ifaceclass, dp);
1689         SvREFCNT_inc(hostref);
1690         hv_store_const(h, "host", hostref);
1691
1692         /* and store this disk in the two-level %disks hash */
1693         svp = hv_fetch(disks, dp->hostname, strlen(dp->hostname), 1);
1694         if (!SvOK(*svp)) {
1695             /* make a new hash for this host */
1696             SV *href;
1697             h = newHV();
1698             href = newRV_noinc((SV *)h);
1699             sv_setsv(*svp, href);
1700         } else {
1701             g_assert(SvROK(*svp));
1702             g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1703             h = (HV *)SvRV(*svp);
1704         }
1705
1706         g_assert(SvROK(*svp));
1707         g_assert(SvTYPE(SvRV(*svp)) == SVt_PVHV);
1708         SvREFCNT_inc(diskref);
1709         hv_store(h, dp->name, strlen(dp->name), diskref, 0);
1710     }
1711
1712     /* free_disklist frees the globals, too, which is not what we want.
1713      * So this leaks memory. */
1714     /* free_disklist(&list); */
1715
1716     return 0;
1717 }
1718
1719
1720 SWIGINTERN swig_type_info*
1721 SWIG_pchar_descriptor(void)
1722 {
1723   static int init = 0;
1724   static swig_type_info* info = 0;
1725   if (!init) {
1726     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1727     init = 1;
1728   }
1729   return info;
1730 }
1731
1732
1733 SWIGINTERN int
1734 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1735 {
1736   if (SvMAGICAL(obj)) {
1737      SV *tmp = sv_newmortal();
1738      SvSetSV(tmp, obj);
1739      obj = tmp;
1740   }
1741   if (SvPOK(obj)) {
1742     STRLEN len = 0;
1743     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1744     size_t size = len + 1;
1745     if (cptr)  {
1746       if (alloc) {
1747         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1748           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1749         } else {
1750           *cptr = cstr;
1751           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1752         }
1753       }
1754     }
1755     if (psize) *psize = size;
1756     return SWIG_OK;
1757   } else {
1758     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1759     if (pchar_descriptor) {
1760       char* vptr = 0; 
1761       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1762         if (cptr) *cptr = vptr;
1763         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1764         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1765         return SWIG_OK;
1766       }
1767     }
1768   }
1769   return SWIG_TypeError;
1770 }
1771
1772
1773
1774
1775 #ifdef __cplusplus
1776 extern "C" {
1777 #endif
1778
1779 #ifdef PERL_OBJECT
1780 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Disklist_var::
1781 class _wrap_Amanda__Disklist_var : public CPerlObj {
1782 public:
1783 #else
1784 #define MAGIC_CLASS
1785 #endif
1786 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1787     MAGIC_PPERL
1788     croak("Value is read-only.");
1789     return 0;
1790 }
1791
1792
1793 #ifdef PERL_OBJECT
1794 };
1795 #endif
1796
1797 #ifdef __cplusplus
1798 }
1799 #endif
1800
1801 #ifdef __cplusplus
1802 extern "C" {
1803 #endif
1804 XS(_wrap_read_disklist_internal) {
1805   {
1806     char *arg1 = (char *) 0 ;
1807     HV *arg2 = (HV *) 0 ;
1808     char *arg3 = (char *) 0 ;
1809     HV *arg4 = (HV *) 0 ;
1810     char *arg5 = (char *) 0 ;
1811     HV *arg6 = (HV *) 0 ;
1812     char *arg7 = (char *) 0 ;
1813     int res1 ;
1814     char *buf1 = 0 ;
1815     int alloc1 = 0 ;
1816     int res3 ;
1817     char *buf3 = 0 ;
1818     int alloc3 = 0 ;
1819     int res5 ;
1820     char *buf5 = 0 ;
1821     int alloc5 = 0 ;
1822     int res7 ;
1823     char *buf7 = 0 ;
1824     int alloc7 = 0 ;
1825     int argvi = 0;
1826     cfgerr_level_t result;
1827     dXSARGS;
1828     
1829     if ((items < 7) || (items > 7)) {
1830       SWIG_croak("Usage: read_disklist_internal(filename,disks,diskclass,hosts,hostclass,ifaces,ifaceclass);");
1831     }
1832     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1833     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1834       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
1835     }
1836     arg1 = (char *)(buf1);
1837     {
1838       if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVHV) {
1839         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1840       }
1841       
1842       arg2 = (HV *)SvRV(ST(1));
1843     }
1844     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
1845     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
1846       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
1847     }
1848     arg3 = (char *)(buf3);
1849     {
1850       if (!SvROK(ST(3)) || SvTYPE(SvRV(ST(3))) != SVt_PVHV) {
1851         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1852       }
1853       
1854       arg4 = (HV *)SvRV(ST(3));
1855     }
1856     res5 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(4), &buf5, NULL, &alloc5);
1857     if (!SWIG_IsOK(res5)) {
1858       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res5), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "5"" of type '" "char *""'");
1859     }
1860     arg5 = (char *)(buf5);
1861     {
1862       if (!SvROK(ST(5)) || SvTYPE(SvRV(ST(5))) != SVt_PVHV) {
1863         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide a hashref");
1864       }
1865       
1866       arg6 = (HV *)SvRV(ST(5));
1867     }
1868     res7 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(6), &buf7, NULL, &alloc7);
1869     if (!SWIG_IsOK(res7)) {
1870       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res7), "in method '" "read_disklist_internal" "', argument " "7"" of type '" "char *""'");
1871     }
1872     arg7 = (char *)(buf7);
1873     result = (cfgerr_level_t)read_disklist_internal(arg1,arg2,arg3,arg4,arg5,arg6,arg7);
1874     {
1875       SV *for_stack;
1876       SP += argvi; PUTBACK;
1877       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
1878       SPAGAIN; SP -= argvi;
1879       ST(argvi) = for_stack;
1880       argvi++;
1881     }
1882     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1883     
1884     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1885     
1886     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
1887     
1888     if (alloc7 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf7);
1889     XSRETURN(argvi);
1890   fail:
1891     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1892     
1893     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
1894     
1895     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
1896     
1897     if (alloc7 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf7);
1898     SWIG_croak_null();
1899   }
1900 }
1901
1902
1903
1904 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
1905
1906 static swig_type_info _swigt__p_HV = {"_p_HV", "HV *", 0, 0, (void*)0, 0};
1907 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
1908 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
1909 static swig_type_info _swigt__p_dumptype_t = {"_p_dumptype_t", "dumptype_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
1910 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
1911 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 *|part_cache_type_t *|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};
1912 static swig_type_info _swigt__p_interface_t = {"_p_interface_t", "interface_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
1913 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
1914
1915 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
1916   &_swigt__p_HV,
1917   &_swigt__p_char,
1918   &_swigt__p_double,
1919   &_swigt__p_dumptype_t,
1920   &_swigt__p_float,
1921   &_swigt__p_int,
1922   &_swigt__p_interface_t,
1923   &_swigt__p_unsigned_char,
1924 };
1925
1926 static swig_cast_info _swigc__p_HV[] = {  {&_swigt__p_HV, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1927 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1928 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1929 static swig_cast_info _swigc__p_dumptype_t[] = {  {&_swigt__p_dumptype_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1930 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1931 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1932 static swig_cast_info _swigc__p_interface_t[] = {  {&_swigt__p_interface_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1933 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
1934
1935 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
1936   _swigc__p_HV,
1937   _swigc__p_char,
1938   _swigc__p_double,
1939   _swigc__p_dumptype_t,
1940   _swigc__p_float,
1941   _swigc__p_int,
1942   _swigc__p_interface_t,
1943   _swigc__p_unsigned_char,
1944 };
1945
1946
1947 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
1948
1949 static swig_constant_info swig_constants[] = {
1950 {0,0,0,0,0,0}
1951 };
1952 #ifdef __cplusplus
1953 }
1954 #endif
1955 static swig_variable_info swig_variables[] = {
1956 {0,0,0,0}
1957 };
1958 static swig_command_info swig_commands[] = {
1959 {"Amanda::Disklistc::read_disklist_internal", _wrap_read_disklist_internal},
1960 {0,0}
1961 };
1962 /* -----------------------------------------------------------------------------
1963  * Type initialization:
1964  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
1965  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
1966  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
1967  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
1968  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
1969  * The runtime then collects these partially filled structures. 
1970  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
1971  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
1972  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
1973  * structures together.
1974  *
1975  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
1976  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
1977  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
1978  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
1979  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
1980  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
1981  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
1982  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
1983  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
1984  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
1985  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
1986  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
1987  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
1988  *
1989  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
1990  * There are three cases to handle:
1991  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
1992  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
1993  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
1994  *     been loaded.
1995  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
1996  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
1997  *     the previous module so we just ignore it.
1998  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
1999  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2000  *     be correct.
2001  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2002
2003 #ifdef __cplusplus
2004 extern "C" {
2005 #if 0
2006 } /* c-mode */
2007 #endif
2008 #endif
2009
2010 #if 0
2011 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2012 #endif
2013
2014
2015 SWIGRUNTIME void
2016 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2017   size_t i;
2018   swig_module_info *module_head, *iter;
2019   int found, init;
2020   
2021   clientdata = clientdata;
2022   
2023   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2024   if (swig_module.next==0) {
2025     /* Initialize the swig_module */
2026     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2027     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2028     swig_module.next = &swig_module;
2029     init = 1;
2030   } else {
2031     init = 0;
2032   }
2033   
2034   /* Try and load any already created modules */
2035   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2036   if (!module_head) {
2037     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2038     /* so set the swig module into the interpreter */
2039     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2040     module_head = &swig_module;
2041   } else {
2042     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2043     found=0;
2044     iter=module_head;
2045     do {
2046       if (iter==&swig_module) {
2047         found=1;
2048         break;
2049       }
2050       iter=iter->next;
2051     } while (iter!= module_head);
2052     
2053     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2054     if (found) return;
2055     /* otherwise we must add out module into the list */
2056     swig_module.next = module_head->next;
2057     module_head->next = &swig_module;
2058   }
2059   
2060   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2061        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2062        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2063        set up already */
2064   if (init == 0) return;
2065   
2066   /* Now work on filling in swig_module.types */
2067 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2068   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2069 #endif
2070   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2071     swig_type_info *type = 0;
2072     swig_type_info *ret;
2073     swig_cast_info *cast;
2074     
2075 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2076     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2077 #endif
2078     
2079     /* if there is another module already loaded */
2080     if (swig_module.next != &swig_module) {
2081       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2082     }
2083     if (type) {
2084       /* Overwrite clientdata field */
2085 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2086       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2087 #endif
2088       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2089         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2090 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2091         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2092 #endif
2093       }
2094     } else {
2095       type = swig_module.type_initial[i];
2096     }
2097     
2098     /* Insert casting types */
2099     cast = swig_module.cast_initial[i];
2100     while (cast->type) {
2101       /* Don't need to add information already in the list */
2102       ret = 0;
2103 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2104       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2105 #endif
2106       if (swig_module.next != &swig_module) {
2107         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2108 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2109         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2110 #endif
2111       }
2112       if (ret) {
2113         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2114 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2115           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2116 #endif
2117           cast->type = ret;
2118           ret = 0;
2119         } else {
2120           /* Check for casting already in the list */
2121           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2122 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2123           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2124 #endif
2125           if (!ocast) ret = 0;
2126         }
2127       }
2128       
2129       if (!ret) {
2130 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2131         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2132 #endif
2133         if (type->cast) {
2134           type->cast->prev = cast;
2135           cast->next = type->cast;
2136         }
2137         type->cast = cast;
2138       }
2139       cast++;
2140     }
2141     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2142     swig_module.types[i] = type;
2143   }
2144   swig_module.types[i] = 0;
2145   
2146 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2147   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2148   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2149     int j = 0;
2150     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2151     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2152     while (cast->type) {
2153       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2154       cast++;
2155       ++j;
2156     }
2157     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2158   }
2159   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2160 #endif
2161 }
2162
2163 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2164 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2165 * of equivalent types.  It is like calling
2166 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2167 */
2168 SWIGRUNTIME void
2169 SWIG_PropagateClientData(void) {
2170   size_t i;
2171   swig_cast_info *equiv;
2172   static int init_run = 0;
2173   
2174   if (init_run) return;
2175   init_run = 1;
2176   
2177   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2178     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2179       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2180       while (equiv) {
2181         if (!equiv->converter) {
2182           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2183           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2184         }
2185         equiv = equiv->next;
2186       }
2187     }
2188   }
2189 }
2190
2191 #ifdef __cplusplus
2192 #if 0
2193 {
2194   /* c-mode */
2195 #endif
2196 }
2197 #endif
2198
2199
2200
2201 #ifdef __cplusplus
2202 extern "C"
2203 #endif
2204
2205 XS(SWIG_init) {
2206   dXSARGS;
2207   int i;
2208   
2209   SWIG_InitializeModule(0);
2210   
2211   /* Install commands */
2212   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2213     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2214   }
2215   
2216   /* Install variables */
2217   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2218     SV *sv;
2219     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2220     if (swig_variables[i].type) {
2221       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2222     } else {
2223       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2224     }
2225     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2226   }
2227   
2228   /* Install constant */
2229   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2230     SV *sv;
2231     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2232     switch(swig_constants[i].type) {
2233     case SWIG_INT:
2234       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2235       break;
2236     case SWIG_FLOAT:
2237       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2238       break;
2239     case SWIG_STRING:
2240       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2241       break;
2242     case SWIG_POINTER:
2243       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2244       break;
2245     case SWIG_BINARY:
2246       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2247       break;
2248     default:
2249       break;
2250     }
2251     SvREADONLY_on(sv);
2252   }
2253   
2254   ST(0) = &PL_sv_yes;
2255   XSRETURN(1);
2256 }
2257