Imported Upstream version 3.2.0
[debian/amanda] / perl / Amanda / IPC / Binary.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_char swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_gsize swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[5]
1486 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[6]
1487 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t swig_types[7]
1488 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t swig_types[8]
1489 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_message_t swig_types[9]
1490 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t swig_types[10]
1491 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[11]
1492 static swig_type_info *swig_types[13];
1493 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 12, 0, 0, 0, 0};
1494 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1495 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1496
1497 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1498
1499 #define SWIG_init    boot_Amanda__IPC__Binary
1500
1501 #define SWIG_name   "Amanda::IPC::Binaryc::boot_Amanda__IPC__Binary"
1502 #define SWIG_prefix "Amanda::IPC::Binaryc::"
1503
1504 #define SWIGVERSION 0x010339 
1505 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1506
1507
1508 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1509 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1510
1511
1512 #ifdef __cplusplus
1513 extern "C"
1514 #endif
1515 #ifndef PERL_OBJECT
1516 #ifndef MULTIPLICITY
1517 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1518 #else
1519 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1520 #endif
1521 #else
1522 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1523 #endif
1524
1525
1526 #include "amglue.h"
1527
1528
1529 #include "amglue.h"
1530
1531
1532 #include "amglue.h"
1533
1534
1535 #include <glib.h>
1536 #include "ipc-binary.h"
1537
1538
1539 SWIGINTERNINLINE SV *
1540 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1541 {    
1542   SV *obj = sv_newmortal();
1543   sv_setiv(obj, (IV) value);
1544   return obj;
1545 }
1546
1547
1548 SWIGINTERNINLINE SV *
1549 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1550 {    
1551   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1552 }
1553
1554
1555 #include <limits.h>
1556 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1557 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1558 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1559 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1560 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1561 # endif
1562 #endif
1563
1564
1565 SWIGINTERN int
1566 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1567 {
1568   if (SvNIOK(obj)) {
1569     if (val) *val = SvNV(obj);
1570     return SWIG_OK;
1571   } else if (SvIOK(obj)) {
1572     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1573     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1574   } else {
1575     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1576     if (nptr) {
1577       char *endptr;
1578       double v = strtod(nptr, &endptr);
1579       if (errno == ERANGE) {
1580         errno = 0;
1581         return SWIG_OverflowError;
1582       } else {
1583         if (*endptr == '\0') {
1584           if (val) *val = v;
1585           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1586         }
1587       }
1588     }
1589   }
1590   return SWIG_TypeError;
1591 }
1592
1593
1594 #include <float.h>
1595
1596
1597 #include <math.h>
1598
1599
1600 SWIGINTERNINLINE int
1601 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1602   double x = *d;
1603   if ((min <= x && x <= max)) {
1604    double fx = floor(x);
1605    double cx = ceil(x);
1606    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1607    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1608      errno = 0;
1609    } else {
1610      double summ, reps, diff;
1611      if (rd < x) {
1612        diff = x - rd;
1613      } else if (rd > x) {
1614        diff = rd - x;
1615      } else {
1616        return 1;
1617      }
1618      summ = rd + x;
1619      reps = diff/summ;
1620      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1621        *d = rd;
1622        return 1;
1623      }
1624    }
1625   }
1626   return 0;
1627 }
1628
1629
1630 SWIGINTERN int
1631 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1632 {
1633   if (SvIOK(obj)) {
1634     if (val) *val = SvIV(obj);
1635     return SWIG_OK;
1636   } else {
1637     int dispatch = 0;
1638     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1639     if (nptr) {
1640       char *endptr;
1641       long v;
1642       errno = 0;
1643       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1644       if (errno == ERANGE) {
1645         errno = 0;
1646         return SWIG_OverflowError;
1647       } else {
1648         if (*endptr == '\0') {
1649           if (val) *val = v;
1650           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1651         }
1652       }
1653     }
1654     if (!dispatch) {
1655       double d;
1656       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1657       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1658         if (val) *val = (long)(d);
1659         return res;
1660       }
1661     }
1662   }
1663   return SWIG_TypeError;
1664 }
1665
1666
1667 SWIGINTERN int
1668 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1669 {
1670   long v;
1671   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1672   if (SWIG_IsOK(res)) {
1673     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1674       return SWIG_OverflowError;
1675     } else {
1676       if (val) *val = (int)(v);
1677     }
1678   }  
1679   return res;
1680 }
1681
1682 #ifdef __cplusplus
1683 extern "C" {
1684 #endif
1685
1686 #ifdef PERL_OBJECT
1687 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__IPC__Binary_var::
1688 class _wrap_Amanda__IPC__Binary_var : public CPerlObj {
1689 public:
1690 #else
1691 #define MAGIC_CLASS
1692 #endif
1693 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1694     MAGIC_PPERL
1695     croak("Value is read-only.");
1696     return 0;
1697 }
1698
1699
1700 #ifdef PERL_OBJECT
1701 };
1702 #endif
1703
1704 #ifdef __cplusplus
1705 }
1706 #endif
1707
1708 #ifdef __cplusplus
1709 extern "C" {
1710 #endif
1711 XS(_wrap_ipc_binary_proto_new) {
1712   {
1713     guint16 arg1 ;
1714     int argvi = 0;
1715     ipc_binary_proto_t *result = 0 ;
1716     dXSARGS;
1717     
1718     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1719       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_proto_new(magic);");
1720     }
1721     {
1722       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
1723     }
1724     result = (ipc_binary_proto_t *)ipc_binary_proto_new(arg1);
1725     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 | 0); argvi++ ;
1726     XSRETURN(argvi);
1727   fail:
1728     SWIG_croak_null();
1729   }
1730 }
1731
1732
1733 XS(_wrap_ipc_binary_proto_add_cmd) {
1734   {
1735     ipc_binary_proto_t *arg1 = (ipc_binary_proto_t *) 0 ;
1736     guint16 arg2 ;
1737     void *argp1 = 0 ;
1738     int res1 = 0 ;
1739     int argvi = 0;
1740     ipc_binary_cmd_t *result = 0 ;
1741     dXSARGS;
1742     
1743     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1744       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_proto_add_cmd(proto,id);");
1745     }
1746     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 |  0 );
1747     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1748       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_proto_add_cmd" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_proto_t *""'"); 
1749     }
1750     arg1 = (ipc_binary_proto_t *)(argp1);
1751     {
1752       arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1753     }
1754     result = (ipc_binary_cmd_t *)ipc_binary_proto_add_cmd(arg1,arg2);
1755     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t, 0 | 0); argvi++ ;
1756     
1757     XSRETURN(argvi);
1758   fail:
1759     
1760     SWIG_croak_null();
1761   }
1762 }
1763
1764
1765 XS(_wrap_ipc_binary_cmd_add_arg) {
1766   {
1767     ipc_binary_cmd_t *arg1 = (ipc_binary_cmd_t *) 0 ;
1768     guint16 arg2 ;
1769     guint8 arg3 ;
1770     void *argp1 = 0 ;
1771     int res1 = 0 ;
1772     int argvi = 0;
1773     dXSARGS;
1774     
1775     if ((items < 3) || (items > 3)) {
1776       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_cmd_add_arg(cmd,id,flags);");
1777     }
1778     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t, 0 |  0 );
1779     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1780       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_cmd_add_arg" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_cmd_t *""'"); 
1781     }
1782     arg1 = (ipc_binary_cmd_t *)(argp1);
1783     {
1784       arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1785     }
1786     {
1787       arg3 = amglue_SvU8(ST(2));
1788     }
1789     ipc_binary_cmd_add_arg(arg1,arg2,arg3);
1790     ST(argvi) = sv_newmortal();
1791     
1792     XSRETURN(argvi);
1793   fail:
1794     
1795     SWIG_croak_null();
1796   }
1797 }
1798
1799
1800 XS(_wrap_ipc_binary_new_channel) {
1801   {
1802     ipc_binary_proto_t *arg1 = (ipc_binary_proto_t *) 0 ;
1803     void *argp1 = 0 ;
1804     int res1 = 0 ;
1805     int argvi = 0;
1806     ipc_binary_channel_t *result = 0 ;
1807     dXSARGS;
1808     
1809     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1810       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_new_channel(proto);");
1811     }
1812     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 |  0 );
1813     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1814       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_new_channel" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_proto_t *""'"); 
1815     }
1816     arg1 = (ipc_binary_proto_t *)(argp1);
1817     result = (ipc_binary_channel_t *)ipc_binary_new_channel(arg1);
1818     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 | 0); argvi++ ;
1819     
1820     XSRETURN(argvi);
1821   fail:
1822     
1823     SWIG_croak_null();
1824   }
1825 }
1826
1827
1828 XS(_wrap_ipc_binary_free_channel) {
1829   {
1830     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1831     void *argp1 = 0 ;
1832     int res1 = 0 ;
1833     int argvi = 0;
1834     dXSARGS;
1835     
1836     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1837       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_free_channel(channel);");
1838     }
1839     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1840     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1841       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_free_channel" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1842     }
1843     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1844     ipc_binary_free_channel(arg1);
1845     ST(argvi) = sv_newmortal();
1846     
1847     XSRETURN(argvi);
1848   fail:
1849     
1850     SWIG_croak_null();
1851   }
1852 }
1853
1854
1855 XS(_wrap_ipc_binary_read_message) {
1856   {
1857     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1858     int arg2 ;
1859     void *argp1 = 0 ;
1860     int res1 = 0 ;
1861     int argvi = 0;
1862     ipc_binary_message_t *result = 0 ;
1863     dXSARGS;
1864     
1865     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1866       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_read_message(chan,fd);");
1867     }
1868     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1869     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1870       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_read_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1871     }
1872     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1873     {
1874       IO *io = NULL;
1875       PerlIO *pio = NULL;
1876       int fd = -1;
1877       
1878       if (SvIOK(ST(1))) {
1879         /* plain old integer */
1880         arg2 = SvIV(ST(1));
1881       } else {
1882         /* try extracting as filehandle */
1883         
1884         /* note: sv_2io may call die() */
1885         io = sv_2io(ST(1));
1886         if (io) {
1887           pio = IoIFP(io);
1888         }
1889         if (pio) {
1890           fd = PerlIO_fileno(pio);
1891         }
1892         if (fd >= 0) {
1893           arg2 = fd;
1894         } else {
1895           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
1896             "or file handle for argument 2");
1897         }
1898       }
1899     }
1900     result = (ipc_binary_message_t *)ipc_binary_read_message(arg1,arg2);
1901     {
1902       static HV *amanda_xfer_msg_stash = NULL;
1903       HV *hash;
1904       SV *rv;
1905       AV *args;
1906       int i, nargs;
1907       
1908       if (result) {
1909         hash = newHV();
1910         rv = newRV_noinc((SV *)hash);
1911         
1912         /* bless the rv as an Amanda::Xfer::Msg object */
1913         if (!amanda_xfer_msg_stash) {
1914           amanda_xfer_msg_stash = gv_stashpv("Amanda::IPC::Binary::Message", GV_ADD);
1915         }
1916         sv_bless(rv, amanda_xfer_msg_stash);
1917         
1918         args = newAV();
1919         hv_store(hash, "cmd_id", 6, newSViv(result->cmd_id), 0);
1920         hv_store(hash, "args", 4, newRV_noinc((SV *)args), 0);
1921         
1922         /* loop over all messages, using av_store to insert the args which are present;
1923                 * this will fill in undef's where necessary */
1924         for (i = 0; i < result->n_args; i++) {
1925           if (result->args[i].data == NULL)
1926           continue;
1927           
1928           g_assert(NULL !=
1929             av_store(args, i, newSVpvn(result->args[i].data, result->args[i].len)));
1930         }
1931         
1932         /* we don't need the C data any more */
1933         ipc_binary_free_message(result);
1934         
1935         ST(argvi) = rv;
1936         argvi++;
1937       }
1938     }
1939     
1940     
1941     XSRETURN(argvi);
1942   fail:
1943     
1944     
1945     SWIG_croak_null();
1946   }
1947 }
1948
1949
1950 XS(_wrap_ipc_binary_write_message) {
1951   {
1952     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1953     int arg2 ;
1954     ipc_binary_message_t *arg3 = (ipc_binary_message_t *) 0 ;
1955     void *argp1 = 0 ;
1956     int res1 = 0 ;
1957     int argvi = 0;
1958     int result;
1959     dXSARGS;
1960     
1961     if ((items < 3) || (items > 3)) {
1962       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_write_message(chan,fd,msg);");
1963     }
1964     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1965     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1966       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_write_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1967     }
1968     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1969     {
1970       IO *io = NULL;
1971       PerlIO *pio = NULL;
1972       int fd = -1;
1973       
1974       if (SvIOK(ST(1))) {
1975         /* plain old integer */
1976         arg2 = SvIV(ST(1));
1977       } else {
1978         /* try extracting as filehandle */
1979         
1980         /* note: sv_2io may call die() */
1981         io = sv_2io(ST(1));
1982         if (io) {
1983           pio = IoIFP(io);
1984         }
1985         if (pio) {
1986           fd = PerlIO_fileno(pio);
1987         }
1988         if (fd >= 0) {
1989           arg2 = fd;
1990         } else {
1991           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
1992             "or file handle for argument 2");
1993         }
1994       }
1995     }
1996     {
1997       HV *hv;
1998       AV *av;
1999       SV **svp;
2000       int cmd_id;
2001       ipc_binary_channel_t *chan = NULL;
2002       ipc_binary_message_t *msg;
2003       int i, len;
2004       
2005       if (!SvROK(ST(2)) || SvTYPE(SvRV(ST(2))) != SVt_PVHV
2006         || !sv_isa(ST(2), "Amanda::IPC::Binary::Message"))
2007       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an Amanda::IPC::Binary::Message");
2008       
2009       hv = (HV *)SvRV(ST(2));
2010       
2011       /* get cmd_id */
2012       svp = hv_fetch(hv, "cmd_id", 6, FALSE);
2013       if (!svp || !SvIOK(*svp))
2014       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'cmd_id' key missing or not numeric");
2015       cmd_id = SvIV(*svp);
2016       
2017       /* get channel */
2018       svp = hv_fetch(hv, "chan", 4, FALSE);
2019       if (!svp || SWIG_ConvertPtr(*svp, (void **)&chan,
2020           SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0) == -1
2021         || !chan)
2022       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'chan' key missing or incorrect");
2023       
2024       /* get args */
2025       svp = hv_fetch(hv, "args", 4, FALSE);
2026       if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV)
2027       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'args' key missing or not an arrayref");
2028       av = (AV *)SvRV(*svp);
2029       
2030       msg = ipc_binary_new_message(chan, cmd_id);
2031       
2032       len = av_len(av);
2033       for (i = 0; i <= len; i++) {
2034         SV **elt = av_fetch(av, i, 0);
2035         STRLEN datasize;
2036         gpointer data;
2037         
2038         if (elt && SvPOK(*elt)) {
2039           data = (gpointer)SvPV(*elt, datasize);
2040           ipc_binary_add_arg(msg, i, datasize, data, 0);
2041         }
2042       }
2043       
2044       arg3 = msg;
2045     }
2046     result = (int)ipc_binary_write_message(arg1,arg2,arg3);
2047     {
2048       SV *for_stack;
2049       SP += argvi; PUTBACK;
2050       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2051       SPAGAIN; SP -= argvi;
2052       ST(argvi) = for_stack;
2053       argvi++;
2054     }
2055     
2056     
2057     
2058     XSRETURN(argvi);
2059   fail:
2060     
2061     
2062     
2063     SWIG_croak_null();
2064   }
2065 }
2066
2067
2068 XS(_wrap_ipc_binary_feed_data) {
2069   {
2070     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2071     gsize arg2 ;
2072     gpointer arg3 = (gpointer) 0 ;
2073     void *argp1 = 0 ;
2074     int res1 = 0 ;
2075     int res3 ;
2076     int argvi = 0;
2077     dXSARGS;
2078     
2079     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2080       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_feed_data(chan,size,data);");
2081     }
2082     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2083     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2084       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_feed_data" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2085     }
2086     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2087     {
2088       if (sizeof(gsize) == 1) {
2089         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2090       } else if (sizeof(gsize) == 2) {
2091         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2092       } else if (sizeof(gsize) == 4) {
2093         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2094       } else if (sizeof(gsize) == 8) {
2095         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2096       } else {
2097         croak("Unexpected gsize >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(gsize) > 8 */
2098       }
2099     }
2100     res3 = SWIG_ConvertPtr(ST(2),SWIG_as_voidptrptr(&arg3), 0, 0);
2101     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2102       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "ipc_binary_feed_data" "', argument " "3"" of type '" "gpointer""'"); 
2103     }
2104     ipc_binary_feed_data(arg1,arg2,arg3);
2105     ST(argvi) = sv_newmortal();
2106     
2107     
2108     XSRETURN(argvi);
2109   fail:
2110     
2111     
2112     SWIG_croak_null();
2113   }
2114 }
2115
2116
2117 XS(_wrap_ipc_binary_data_transmitted) {
2118   {
2119     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2120     gsize arg2 ;
2121     void *argp1 = 0 ;
2122     int res1 = 0 ;
2123     int argvi = 0;
2124     dXSARGS;
2125     
2126     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2127       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_data_transmitted(chan,size);");
2128     }
2129     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2130     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2131       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_data_transmitted" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2132     }
2133     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2134     {
2135       if (sizeof(gsize) == 1) {
2136         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2137       } else if (sizeof(gsize) == 2) {
2138         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2139       } else if (sizeof(gsize) == 4) {
2140         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2141       } else if (sizeof(gsize) == 8) {
2142         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2143       } else {
2144         croak("Unexpected gsize >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(gsize) > 8 */
2145       }
2146     }
2147     ipc_binary_data_transmitted(arg1,arg2);
2148     ST(argvi) = sv_newmortal();
2149     
2150     XSRETURN(argvi);
2151   fail:
2152     
2153     SWIG_croak_null();
2154   }
2155 }
2156
2157
2158 XS(_wrap_ipc_binary_poll_message) {
2159   {
2160     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2161     void *argp1 = 0 ;
2162     int res1 = 0 ;
2163     int argvi = 0;
2164     ipc_binary_message_t *result = 0 ;
2165     dXSARGS;
2166     
2167     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2168       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_poll_message(chan);");
2169     }
2170     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2171     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2172       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_poll_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2173     }
2174     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2175     result = (ipc_binary_message_t *)ipc_binary_poll_message(arg1);
2176     {
2177       static HV *amanda_xfer_msg_stash = NULL;
2178       HV *hash;
2179       SV *rv;
2180       AV *args;
2181       int i, nargs;
2182       
2183       if (result) {
2184         hash = newHV();
2185         rv = newRV_noinc((SV *)hash);
2186         
2187         /* bless the rv as an Amanda::Xfer::Msg object */
2188         if (!amanda_xfer_msg_stash) {
2189           amanda_xfer_msg_stash = gv_stashpv("Amanda::IPC::Binary::Message", GV_ADD);
2190         }
2191         sv_bless(rv, amanda_xfer_msg_stash);
2192         
2193         args = newAV();
2194         hv_store(hash, "cmd_id", 6, newSViv(result->cmd_id), 0);
2195         hv_store(hash, "args", 4, newRV_noinc((SV *)args), 0);
2196         
2197         /* loop over all messages, using av_store to insert the args which are present;
2198                 * this will fill in undef's where necessary */
2199         for (i = 0; i < result->n_args; i++) {
2200           if (result->args[i].data == NULL)
2201           continue;
2202           
2203           g_assert(NULL !=
2204             av_store(args, i, newSVpvn(result->args[i].data, result->args[i].len)));
2205         }
2206         
2207         /* we don't need the C data any more */
2208         ipc_binary_free_message(result);
2209         
2210         ST(argvi) = rv;
2211         argvi++;
2212       }
2213     }
2214     
2215     XSRETURN(argvi);
2216   fail:
2217     
2218     SWIG_croak_null();
2219   }
2220 }
2221
2222
2223 XS(_wrap_ipc_binary_queue_message) {
2224   {
2225     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2226     ipc_binary_message_t *arg2 = (ipc_binary_message_t *) 0 ;
2227     void *argp1 = 0 ;
2228     int res1 = 0 ;
2229     int argvi = 0;
2230     dXSARGS;
2231     
2232     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2233       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_queue_message(chan,msg);");
2234     }
2235     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2236     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2237       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_queue_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2238     }
2239     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2240     {
2241       HV *hv;
2242       AV *av;
2243       SV **svp;
2244       int cmd_id;
2245       ipc_binary_channel_t *chan = NULL;
2246       ipc_binary_message_t *msg;
2247       int i, len;
2248       
2249       if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVHV
2250         || !sv_isa(ST(1), "Amanda::IPC::Binary::Message"))
2251       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an Amanda::IPC::Binary::Message");
2252       
2253       hv = (HV *)SvRV(ST(1));
2254       
2255       /* get cmd_id */
2256       svp = hv_fetch(hv, "cmd_id", 6, FALSE);
2257       if (!svp || !SvIOK(*svp))
2258       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'cmd_id' key missing or not numeric");
2259       cmd_id = SvIV(*svp);
2260       
2261       /* get channel */
2262       svp = hv_fetch(hv, "chan", 4, FALSE);
2263       if (!svp || SWIG_ConvertPtr(*svp, (void **)&chan,
2264           SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0) == -1
2265         || !chan)
2266       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'chan' key missing or incorrect");
2267       
2268       /* get args */
2269       svp = hv_fetch(hv, "args", 4, FALSE);
2270       if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV)
2271       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'args' key missing or not an arrayref");
2272       av = (AV *)SvRV(*svp);
2273       
2274       msg = ipc_binary_new_message(chan, cmd_id);
2275       
2276       len = av_len(av);
2277       for (i = 0; i <= len; i++) {
2278         SV **elt = av_fetch(av, i, 0);
2279         STRLEN datasize;
2280         gpointer data;
2281         
2282         if (elt && SvPOK(*elt)) {
2283           data = (gpointer)SvPV(*elt, datasize);
2284           ipc_binary_add_arg(msg, i, datasize, data, 0);
2285         }
2286       }
2287       
2288       arg2 = msg;
2289     }
2290     ipc_binary_queue_message(arg1,arg2);
2291     ST(argvi) = sv_newmortal();
2292     
2293     
2294     XSRETURN(argvi);
2295   fail:
2296     
2297     
2298     SWIG_croak_null();
2299   }
2300 }
2301
2302
2303
2304 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2305
2306 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2307 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2308 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2309 static swig_type_info _swigt__p_gsize = {"_p_gsize", "gsize *", 0, 0, (void*)0, 0};
2310 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2311 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2312 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2313 static swig_type_info _swigt__p_ipc_binary_channel_t = {"_p_ipc_binary_channel_t", "struct ipc_binary_channel_t *|ipc_binary_channel_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2314 static swig_type_info _swigt__p_ipc_binary_cmd_t = {"_p_ipc_binary_cmd_t", "struct ipc_binary_cmd_t *|ipc_binary_cmd_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2315 static swig_type_info _swigt__p_ipc_binary_message_t = {"_p_ipc_binary_message_t", "struct ipc_binary_message_t *|ipc_binary_message_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2316 static swig_type_info _swigt__p_ipc_binary_proto_t = {"_p_ipc_binary_proto_t", "struct ipc_binary_proto_t *|ipc_binary_proto_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2317 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2318
2319 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2320   &_swigt__p_char,
2321   &_swigt__p_double,
2322   &_swigt__p_float,
2323   &_swigt__p_gsize,
2324   &_swigt__p_guint16,
2325   &_swigt__p_guint8,
2326   &_swigt__p_int,
2327   &_swigt__p_ipc_binary_channel_t,
2328   &_swigt__p_ipc_binary_cmd_t,
2329   &_swigt__p_ipc_binary_message_t,
2330   &_swigt__p_ipc_binary_proto_t,
2331   &_swigt__p_unsigned_char,
2332 };
2333
2334 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2335 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2336 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2337 static swig_cast_info _swigc__p_gsize[] = {  {&_swigt__p_gsize, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2338 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2339 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2340 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2341 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_channel_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_channel_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2342 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_cmd_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_cmd_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2343 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_message_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_message_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2344 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_proto_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_proto_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2345 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2346
2347 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2348   _swigc__p_char,
2349   _swigc__p_double,
2350   _swigc__p_float,
2351   _swigc__p_gsize,
2352   _swigc__p_guint16,
2353   _swigc__p_guint8,
2354   _swigc__p_int,
2355   _swigc__p_ipc_binary_channel_t,
2356   _swigc__p_ipc_binary_cmd_t,
2357   _swigc__p_ipc_binary_message_t,
2358   _swigc__p_ipc_binary_proto_t,
2359   _swigc__p_unsigned_char,
2360 };
2361
2362
2363 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2364
2365 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2366 {0,0,0,0,0,0}
2367 };
2368 #ifdef __cplusplus
2369 }
2370 #endif
2371 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2372 {0,0,0,0}
2373 };
2374 static swig_command_info swig_commands[] = {
2375 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_proto_new", _wrap_ipc_binary_proto_new},
2376 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_proto_add_cmd", _wrap_ipc_binary_proto_add_cmd},
2377 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_cmd_add_arg", _wrap_ipc_binary_cmd_add_arg},
2378 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_new_channel", _wrap_ipc_binary_new_channel},
2379 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_free_channel", _wrap_ipc_binary_free_channel},
2380 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_read_message", _wrap_ipc_binary_read_message},
2381 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_write_message", _wrap_ipc_binary_write_message},
2382 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_feed_data", _wrap_ipc_binary_feed_data},
2383 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_data_transmitted", _wrap_ipc_binary_data_transmitted},
2384 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_poll_message", _wrap_ipc_binary_poll_message},
2385 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_queue_message", _wrap_ipc_binary_queue_message},
2386 {0,0}
2387 };
2388 /* -----------------------------------------------------------------------------
2389  * Type initialization:
2390  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2391  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2392  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2393  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2394  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2395  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2396  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2397  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2398  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2399  * structures together.
2400  *
2401  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2402  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2403  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2404  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2405  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2406  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2407  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2408  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2409  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2410  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2411  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2412  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2413  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2414  *
2415  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2416  * There are three cases to handle:
2417  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2418  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2419  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2420  *     been loaded.
2421  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2422  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2423  *     the previous module so we just ignore it.
2424  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2425  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2426  *     be correct.
2427  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2428
2429 #ifdef __cplusplus
2430 extern "C" {
2431 #if 0
2432 } /* c-mode */
2433 #endif
2434 #endif
2435
2436 #if 0
2437 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2438 #endif
2439
2440
2441 SWIGRUNTIME void
2442 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2443   size_t i;
2444   swig_module_info *module_head, *iter;
2445   int found, init;
2446   
2447   clientdata = clientdata;
2448   
2449   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2450   if (swig_module.next==0) {
2451     /* Initialize the swig_module */
2452     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2453     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2454     swig_module.next = &swig_module;
2455     init = 1;
2456   } else {
2457     init = 0;
2458   }
2459   
2460   /* Try and load any already created modules */
2461   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2462   if (!module_head) {
2463     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2464     /* so set the swig module into the interpreter */
2465     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2466     module_head = &swig_module;
2467   } else {
2468     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2469     found=0;
2470     iter=module_head;
2471     do {
2472       if (iter==&swig_module) {
2473         found=1;
2474         break;
2475       }
2476       iter=iter->next;
2477     } while (iter!= module_head);
2478     
2479     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2480     if (found) return;
2481     /* otherwise we must add out module into the list */
2482     swig_module.next = module_head->next;
2483     module_head->next = &swig_module;
2484   }
2485   
2486   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2487        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2488        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2489        set up already */
2490   if (init == 0) return;
2491   
2492   /* Now work on filling in swig_module.types */
2493 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2494   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2495 #endif
2496   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2497     swig_type_info *type = 0;
2498     swig_type_info *ret;
2499     swig_cast_info *cast;
2500     
2501 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2502     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2503 #endif
2504     
2505     /* if there is another module already loaded */
2506     if (swig_module.next != &swig_module) {
2507       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2508     }
2509     if (type) {
2510       /* Overwrite clientdata field */
2511 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2512       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2513 #endif
2514       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2515         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2516 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2517         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2518 #endif
2519       }
2520     } else {
2521       type = swig_module.type_initial[i];
2522     }
2523     
2524     /* Insert casting types */
2525     cast = swig_module.cast_initial[i];
2526     while (cast->type) {
2527       /* Don't need to add information already in the list */
2528       ret = 0;
2529 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2530       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2531 #endif
2532       if (swig_module.next != &swig_module) {
2533         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2534 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2535         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2536 #endif
2537       }
2538       if (ret) {
2539         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2540 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2541           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2542 #endif
2543           cast->type = ret;
2544           ret = 0;
2545         } else {
2546           /* Check for casting already in the list */
2547           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2548 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2549           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2550 #endif
2551           if (!ocast) ret = 0;
2552         }
2553       }
2554       
2555       if (!ret) {
2556 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2557         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2558 #endif
2559         if (type->cast) {
2560           type->cast->prev = cast;
2561           cast->next = type->cast;
2562         }
2563         type->cast = cast;
2564       }
2565       cast++;
2566     }
2567     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2568     swig_module.types[i] = type;
2569   }
2570   swig_module.types[i] = 0;
2571   
2572 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2573   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2574   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2575     int j = 0;
2576     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2577     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2578     while (cast->type) {
2579       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2580       cast++;
2581       ++j;
2582     }
2583     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2584   }
2585   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2586 #endif
2587 }
2588
2589 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2590 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2591 * of equivalent types.  It is like calling
2592 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2593 */
2594 SWIGRUNTIME void
2595 SWIG_PropagateClientData(void) {
2596   size_t i;
2597   swig_cast_info *equiv;
2598   static int init_run = 0;
2599   
2600   if (init_run) return;
2601   init_run = 1;
2602   
2603   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2604     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2605       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2606       while (equiv) {
2607         if (!equiv->converter) {
2608           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2609           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2610         }
2611         equiv = equiv->next;
2612       }
2613     }
2614   }
2615 }
2616
2617 #ifdef __cplusplus
2618 #if 0
2619 {
2620   /* c-mode */
2621 #endif
2622 }
2623 #endif
2624
2625
2626
2627 #ifdef __cplusplus
2628 extern "C"
2629 #endif
2630
2631 XS(SWIG_init) {
2632   dXSARGS;
2633   int i;
2634   
2635   SWIG_InitializeModule(0);
2636   
2637   /* Install commands */
2638   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2639     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2640   }
2641   
2642   /* Install variables */
2643   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2644     SV *sv;
2645     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2646     if (swig_variables[i].type) {
2647       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2648     } else {
2649       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2650     }
2651     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2652   }
2653   
2654   /* Install constant */
2655   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2656     SV *sv;
2657     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2658     switch(swig_constants[i].type) {
2659     case SWIG_INT:
2660       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2661       break;
2662     case SWIG_FLOAT:
2663       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2664       break;
2665     case SWIG_STRING:
2666       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2667       break;
2668     case SWIG_POINTER:
2669       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2670       break;
2671     case SWIG_BINARY:
2672       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2673       break;
2674     default:
2675       break;
2676     }
2677     SvREADONLY_on(sv);
2678   }
2679   
2680   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2681     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "IPC_BINARY_STRING", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2682     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(IPC_BINARY_STRING)));
2683     SvREADONLY_on(sv);
2684   } while(0) /*@SWIG@*/;
2685   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2686     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "IPC_BINARY_OPTIONAL", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2687     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(IPC_BINARY_OPTIONAL)));
2688     SvREADONLY_on(sv);
2689   } while(0) /*@SWIG@*/;
2690   ST(0) = &PL_sv_yes;
2691   XSRETURN(1);
2692 }
2693