Imported Upstream version 3.1.0
[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 #define SWIGPERL
12 #define SWIG_CASTRANK_MODE
13
14 /* -----------------------------------------------------------------------------
15  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
16  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
17  * ----------------------------------------------------------------------------- */
18
19 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
20 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
21 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
22 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
23 # elif defined(__HP_aCC)
24 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
25 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
26 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
27 # else
28 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
29 # endif
30 #endif
31
32 /* inline attribute */
33 #ifndef SWIGINLINE
34 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
35 #   define SWIGINLINE inline
36 # else
37 #   define SWIGINLINE
38 # endif
39 #endif
40
41 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
42 #ifndef SWIGUNUSED
43 # if defined(__GNUC__)
44 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
45 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
46 #   else
47 #     define SWIGUNUSED
48 #   endif
49 # elif defined(__ICC)
50 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
51 # else
52 #   define SWIGUNUSED 
53 # endif
54 #endif
55
56 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
57 # if defined(_MSC_VER)
58 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
59 # endif 
60 #endif
61
62 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
63 # ifdef __cplusplus
64 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
65 # else
66 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
67 # endif
68 #endif
69
70 /* internal SWIG method */
71 #ifndef SWIGINTERN
72 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
73 #endif
74
75 /* internal inline SWIG method */
76 #ifndef SWIGINTERNINLINE
77 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
78 #endif
79
80 /* exporting methods */
81 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
82 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
83 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
84 #  endif
85 #endif
86
87 #ifndef SWIGEXPORT
88 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
89 #   if defined(STATIC_LINKED)
90 #     define SWIGEXPORT
91 #   else
92 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
93 #   endif
94 # else
95 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
96 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
97 #   else
98 #     define SWIGEXPORT
99 #   endif
100 # endif
101 #endif
102
103 /* calling conventions for Windows */
104 #ifndef SWIGSTDCALL
105 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
106 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
107 # else
108 #   define SWIGSTDCALL
109 # endif 
110 #endif
111
112 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
113 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
114 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
115 #endif
116
117 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
118 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
119 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
120 #endif
121
122
123 /* -----------------------------------------------------------------------------
124  * swigrun.swg
125  *
126  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
127  * type checking.
128  * ----------------------------------------------------------------------------- */
129
130 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
131    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
132 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
133
134 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
135 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
136 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
137 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
138 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
139 #else
140 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
141 #endif
142
143 /*
144   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
145   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
146   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
147   
148   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
149   with your compiler or suchlike.
150 */
151
152 #ifndef SWIGRUNTIME
153 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
154 #endif
155
156 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
157 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
158 #endif
159
160 /*  Generic buffer size */
161 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
162 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
163 #endif
164
165 /* Flags for pointer conversions */
166 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
167 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
168
169 /* Flags for new pointer objects */
170 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
171
172
173 /* 
174    Flags/methods for returning states.
175    
176    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
177    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
178    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
179    
180    Use the following macros/flags to set or process the returning
181    states.
182    
183    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
184
185      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
186        // success code
187      } else {
188        //fail code
189      }
190
191    Now you can be more explicit:
192
193     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
194     if (SWIG_IsOK(res)) {
195       // success code
196     } else {
197       // fail code
198     }
199
200    which is the same really, but now you can also do
201
202     Type *ptr;
203     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
204     if (SWIG_IsOK(res)) {
205       // success code
206       if (SWIG_IsNewObj(res) {
207         ...
208         delete *ptr;
209       } else {
210         ...
211       }
212     } else {
213       // fail code
214     }
215     
216    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
217    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
218    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
219
220       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
221         if (<obj is ok>) {                             
222           if (<need new object>) {                     
223             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
224             return SWIG_NEWOBJ;                
225           } else {                                     
226             *ptr = <ptr to old object>;        
227             return SWIG_OLDOBJ;                
228           }                                    
229         } else {                                       
230           return SWIG_BADOBJ;                  
231         }                                              
232       }
233
234    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
235    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
236    SWIG errors code.
237
238    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
239    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
240
241        int food(double)
242        int fooi(int);
243
244    and you call
245  
246       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
247       fooi(1)   // cast rank '0'
248
249    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
250 */
251
252 #define SWIG_OK                    (0) 
253 #define SWIG_ERROR                 (-1)
254 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
255 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
256
257 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
258 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
259 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
260 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
261 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
262 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
263 /* Simple returning values */
264 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
265 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
266 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
267 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
268 /* Check, add and del mask methods */
269 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
270 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
271 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
272 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
275
276 /* Cast-Rank Mode */
277 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
278 #  ifndef SWIG_TypeRank
279 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
280 #  endif
281 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
282 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
283 #  endif
284 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
285 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
286 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
287   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
288 }
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
291 }
292 #else /* no cast-rank mode */
293 #  define SWIG_AddCast
294 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
295 #endif
296
297
298 #include <string.h>
299
300 #ifdef __cplusplus
301 extern "C" {
302 #endif
303
304 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
305 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
306
307 /* Structure to store information on one type */
308 typedef struct swig_type_info {
309   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
310   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
311   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
312   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
313   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
314   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
315 } swig_type_info;
316
317 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
318 typedef struct swig_cast_info {
319   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
320   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
321   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
322   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
323 } swig_cast_info;
324
325 /* Structure used to store module information
326  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
327  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
328 typedef struct swig_module_info {
329   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
330   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
331   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
332   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
333   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
334   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
335 } swig_module_info;
336
337 /* 
338   Compare two type names skipping the space characters, therefore
339   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
340
341   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
342   strncmp, but skipping ' '.
343 */
344 SWIGRUNTIME int
345 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
346                   const char *f2, const char *l2) {
347   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
348     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
349     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
350     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
351   }
352   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
353 }
354
355 /*
356   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
357   Return 0 if not equal, 1 if equal
358 */
359 SWIGRUNTIME int
360 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
361   int equiv = 0;
362   const char* te = tb + strlen(tb);
363   const char* ne = nb;
364   while (!equiv && *ne) {
365     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
366       if (*ne == '|') break;
367     }
368     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
369     if (*ne) ++ne;
370   }
371   return equiv;
372 }
373
374 /*
375   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
376   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
377 */
378 SWIGRUNTIME int
379 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
380   int equiv = 0;
381   const char* te = tb + strlen(tb);
382   const char* ne = nb;
383   while (!equiv && *ne) {
384     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
385       if (*ne == '|') break;
386     }
387     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
388     if (*ne) ++ne;
389   }
390   return equiv;
391 }
392
393
394 /*
395   Check the typename
396 */
397 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
398 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
399   if (ty) {
400     swig_cast_info *iter = ty->cast;
401     while (iter) {
402       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
403         if (iter == ty->cast)
404           return iter;
405         /* Move iter to the top of the linked list */
406         iter->prev->next = iter->next;
407         if (iter->next)
408           iter->next->prev = iter->prev;
409         iter->next = ty->cast;
410         iter->prev = 0;
411         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
412         ty->cast = iter;
413         return iter;
414       }
415       iter = iter->next;
416     }
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /* 
422   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
423 */
424 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
425 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
426   if (ty) {
427     swig_cast_info *iter = ty->cast;
428     while (iter) {
429       if (iter->type == from) {
430         if (iter == ty->cast)
431           return iter;
432         /* Move iter to the top of the linked list */
433         iter->prev->next = iter->next;
434         if (iter->next)
435           iter->next->prev = iter->prev;
436         iter->next = ty->cast;
437         iter->prev = 0;
438         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
439         ty->cast = iter;
440         return iter;
441       }
442       iter = iter->next;
443     }
444   }
445   return 0;
446 }
447
448 /*
449   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
450 */
451 SWIGRUNTIMEINLINE void *
452 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
453   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
454 }
455
456 /* 
457    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
458 */
459 SWIGRUNTIME swig_type_info *
460 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
461   swig_type_info *lastty = ty;
462   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
463   while (ty && (ty->dcast)) {
464     ty = (*ty->dcast)(ptr);
465     if (ty) lastty = ty;
466   }
467   return lastty;
468 }
469
470 /*
471   Return the name associated with this type
472 */
473 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
474 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
475   return ty->name;
476 }
477
478 /*
479   Return the pretty name associated with this type,
480   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
481 */
482 SWIGRUNTIME const char *
483 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
484   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
485      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
486      to print the last name, as it is often (?) the most
487      specific. */
488   if (!type) return NULL;
489   if (type->str != NULL) {
490     const char *last_name = type->str;
491     const char *s;
492     for (s = type->str; *s; s++)
493       if (*s == '|') last_name = s+1;
494     return last_name;
495   }
496   else
497     return type->name;
498 }
499
500 /* 
501    Set the clientdata field for a type
502 */
503 SWIGRUNTIME void
504 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
505   swig_cast_info *cast = ti->cast;
506   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
507   ti->clientdata = clientdata;
508   
509   while (cast) {
510     if (!cast->converter) {
511       swig_type_info *tc = cast->type;
512       if (!tc->clientdata) {
513         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
514       }
515     }    
516     cast = cast->next;
517   }
518 }
519 SWIGRUNTIME void
520 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
521   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
522   ti->owndata = 1;
523 }
524   
525 /*
526   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
527   Search is a O(log #types)
528   
529   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
530   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
531   the circular list.
532 */
533 SWIGRUNTIME swig_type_info *
534 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
535                             swig_module_info *end, 
536                             const char *name) {
537   swig_module_info *iter = start;
538   do {
539     if (iter->size) {
540       register size_t l = 0;
541       register size_t r = iter->size - 1;
542       do {
543         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
544         register size_t i = (l + r) >> 1; 
545         const char *iname = iter->types[i]->name;
546         if (iname) {
547           register int compare = strcmp(name, iname);
548           if (compare == 0) {       
549             return iter->types[i];
550           } else if (compare < 0) {
551             if (i) {
552               r = i - 1;
553             } else {
554               break;
555             }
556           } else if (compare > 0) {
557             l = i + 1;
558           }
559         } else {
560           break; /* should never happen */
561         }
562       } while (l <= r);
563     }
564     iter = iter->next;
565   } while (iter != end);
566   return 0;
567 }
568
569 /*
570   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
571   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
572   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
573   
574   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
575   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
576   the circular list.
577 */
578 SWIGRUNTIME swig_type_info *
579 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
580                      swig_module_info *end, 
581                      const char *name) {
582   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
583   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
584   if (ret) {
585     return ret;
586   } else {
587     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
588        of the str field (the human readable name) */
589     swig_module_info *iter = start;
590     do {
591       register size_t i = 0;
592       for (; i < iter->size; ++i) {
593         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
594           return iter->types[i];
595       }
596       iter = iter->next;
597     } while (iter != end);
598   }
599   
600   /* neither found a match */
601   return 0;
602 }
603
604 /* 
605    Pack binary data into a string
606 */
607 SWIGRUNTIME char *
608 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
609   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
610   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
611   register const unsigned char *eu =  u + sz;
612   for (; u != eu; ++u) {
613     register unsigned char uu = *u;
614     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
615     *(c++) = hex[uu & 0xf];
616   }
617   return c;
618 }
619
620 /* 
621    Unpack binary data from a string
622 */
623 SWIGRUNTIME const char *
624 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
625   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
626   register const unsigned char *eu = u + sz;
627   for (; u != eu; ++u) {
628     register char d = *(c++);
629     register unsigned char uu;
630     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
631       uu = ((d - '0') << 4);
632     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
633       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
634     else 
635       return (char *) 0;
636     d = *(c++);
637     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
638       uu |= (d - '0');
639     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
640       uu |= (d - ('a'-10));
641     else 
642       return (char *) 0;
643     *u = uu;
644   }
645   return c;
646 }
647
648 /* 
649    Pack 'void *' into a string buffer.
650 */
651 SWIGRUNTIME char *
652 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
653   char *r = buff;
654   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
655   *(r++) = '_';
656   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
657   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
658   strcpy(r,name);
659   return buff;
660 }
661
662 SWIGRUNTIME const char *
663 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
664   if (*c != '_') {
665     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
666       *ptr = (void *) 0;
667       return name;
668     } else {
669       return 0;
670     }
671   }
672   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
673 }
674
675 SWIGRUNTIME char *
676 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
677   char *r = buff;
678   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
679   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
680   *(r++) = '_';
681   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
682   if (lname) {
683     strncpy(r,name,lname+1);
684   } else {
685     *r = 0;
686   }
687   return buff;
688 }
689
690 SWIGRUNTIME const char *
691 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
692   if (*c != '_') {
693     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
694       memset(ptr,0,sz);
695       return name;
696     } else {
697       return 0;
698     }
699   }
700   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
701 }
702
703 #ifdef __cplusplus
704 }
705 #endif
706
707 /*  Errors in SWIG */
708 #define  SWIG_UnknownError         -1 
709 #define  SWIG_IOError              -2 
710 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
711 #define  SWIG_IndexError           -4 
712 #define  SWIG_TypeError            -5 
713 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
714 #define  SWIG_OverflowError        -7 
715 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
716 #define  SWIG_ValueError           -9 
717 #define  SWIG_SystemError          -10
718 #define  SWIG_AttributeError       -11
719 #define  SWIG_MemoryError          -12 
720 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
721
722
723
724 #ifdef __cplusplus
725 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
726 #include <math.h>
727 #include <stdlib.h>
728 extern "C" {
729 #endif
730 #include "EXTERN.h"
731 #include "perl.h"
732 #include "XSUB.h"
733
734 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
735
736 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
737 #ifndef PERL_REVISION
738 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
739 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
740 #    include <patchlevel.h>
741 #  endif
742 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
743 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  ifndef PERL_REVISION
746 #    define PERL_REVISION       (5)
747 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
748 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
749 #  endif
750 #endif
751
752 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
753 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
754 #endif
755
756 #ifndef SvIOK_UV
757 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
758 #endif
759
760 #ifndef SvUOK
761 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
762 #endif
763
764 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
765 #  define PL_sv_undef               sv_undef
766 #  define PL_na                     na
767 #  define PL_errgv                  errgv
768 #  define PL_sv_no                  sv_no
769 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
770 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
771 #endif
772
773 #ifndef IVSIZE
774 #  ifdef LONGSIZE
775 #    define IVSIZE LONGSIZE
776 #  else
777 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
778 #  endif
779 #endif
780
781 #ifndef INT2PTR
782 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
783 #    define PTRV                  UV
784 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
785 #  else
786 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
787 #      define PTRV                unsigned long
788 #    else
789 #      define PTRV                unsigned
790 #    endif
791 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
792 #  endif
793
794 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
795 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
796 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
797 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
798
799 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
800 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
801 #  else
802 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
803 #  endif
804 #endif /* !INT2PTR */
805
806 #ifndef SvPV_nolen
807 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
808 #endif
809
810 #ifndef get_sv
811 #  define get_sv perl_get_sv
812 #endif
813
814 #ifndef ERRSV
815 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
816 #endif
817
818 #ifndef pTHX_
819 #define pTHX_
820 #endif   
821
822 #include <string.h>
823 #ifdef __cplusplus
824 }
825 #endif
826
827 /* -----------------------------------------------------------------------------
828  * error manipulation
829  * ----------------------------------------------------------------------------- */
830
831 SWIGINTERN const char*
832 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
833   const char* type = 0;
834   switch(code) {
835   case SWIG_MemoryError:
836     type = "MemoryError";
837     break;
838   case SWIG_IOError:
839     type = "IOError";
840     break;
841   case SWIG_RuntimeError:
842     type = "RuntimeError";
843     break;
844   case SWIG_IndexError:
845     type = "IndexError";
846     break;
847   case SWIG_TypeError:
848     type = "TypeError";
849     break;
850   case SWIG_DivisionByZero:
851     type = "ZeroDivisionError";
852     break;
853   case SWIG_OverflowError:
854     type = "OverflowError";
855     break;
856   case SWIG_SyntaxError:
857     type = "SyntaxError";
858     break;
859   case SWIG_ValueError:
860     type = "ValueError";
861     break;
862   case SWIG_SystemError:
863     type = "SystemError";
864     break;
865   case SWIG_AttributeError:
866     type = "AttributeError";
867     break;
868   default:
869     type = "RuntimeError";
870   }
871   return type;
872 }
873
874
875
876
877 /* -----------------------------------------------------------------------------
878  * perlrun.swg
879  *
880  * This file contains the runtime support for Perl modules
881  * and includes code for managing global variables and pointer
882  * type checking.
883  * ----------------------------------------------------------------------------- */
884
885 #ifdef PERL_OBJECT
886 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
887 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
888 #else
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
891 #endif
892
893 /* Common SWIG API */
894
895 /* for raw pointers */
896 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
897 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
898
899 /* for raw packed data */
900 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
901 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
902
903 /* for class or struct pointers */
904 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
905 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
906
907 /* for C or C++ function pointers */
908 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
909 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
910
911 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
912 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
913 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
914
915
916 /* Runtime API */
917
918 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
919 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
920
921
922 /* Error manipulation */
923
924 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
925 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
926 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
927
928 /* Perl-specific SWIG API */
929
930 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
931 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
932 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
933
934
935 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
936 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
937 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
938 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
939
940 /* -----------------------------------------------------------------------------
941  * pointers/data manipulation
942  * ----------------------------------------------------------------------------- */
943
944 /* For backward compatibility only */
945 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
946
947 #ifdef __cplusplus
948 extern "C" {
949 #endif
950
951 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
952 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
953
954 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
955
956 /* SWIG Perl macros */
957
958 /* Macro to declare an XS function */
959 #ifndef XSPROTO
960 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
961 #endif
962
963 /* Macro to call an XS function */
964 #ifdef PERL_OBJECT 
965 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
966 #else 
967 #  ifndef MULTIPLICITY 
968 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
969 #  else 
970 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
971 #  endif 
972 #endif 
973
974 #ifdef PERL_OBJECT
975 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
976
977 #ifdef __cplusplus
978 extern "C" {
979 #endif
980 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
981 #ifdef __cplusplus
982 }
983 #endif
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
986 #define SWIGCLASS_STATIC
987
988 #else /* PERL_OBJECT */
989
990 #define MAGIC_PPERL
991 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
992
993 #ifndef MULTIPLICITY
994 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
995
996 #ifdef __cplusplus
997 extern "C" {
998 #endif
999 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1000 #ifdef __cplusplus
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #else /* MULTIPLICITY */
1005
1006 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1007
1008 #ifdef __cplusplus
1009 extern "C" {
1010 #endif
1011 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1012 #ifdef __cplusplus
1013 }
1014 #endif
1015
1016 #endif /* MULTIPLICITY */
1017 #endif /* PERL_OBJECT */
1018
1019 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1020 #if (PERL_VERSION < 8)
1021 #  ifdef PERL_OBJECT
1022 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1023 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1024 #  else
1025 static void SWIG_croak_null()
1026 #  endif
1027 {
1028   SV *err=ERRSV;
1029 #  if (PERL_VERSION < 6)
1030   croak("%_", err);
1031 #  else
1032   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1033   croak(Nullch);
1034 #  endif
1035 }
1036 #else
1037 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1038 #endif
1039
1040
1041 /* 
1042    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1043    when overloading between these types occurs.
1044    
1045    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1046    when needed.
1047    
1048    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1049    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1050    numbers less strict.
1051
1052    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1053    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1054    well, avoid it using %rename, for example.
1055 */
1056 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1057 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1058 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1059 # endif
1060 #endif
1061 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 /* string takes precedence */
1063 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1064 #else
1065 /* number takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1067 #endif
1068
1069
1070
1071 #include <stdlib.h>
1072
1073 SWIGRUNTIME const char *
1074 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1075   if (!type) return NULL;
1076   if (type->clientdata != NULL) {
1077     return (const char*) type->clientdata;
1078   } 
1079   else {
1080     return type->name;
1081   }
1082 }
1083
1084 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1085 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1086 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1087   if (ty) {
1088     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1089     while (iter) {
1090       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1091             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1092         if (iter == ty->cast)
1093           return iter;
1094         /* Move iter to the top of the linked list */
1095         iter->prev->next = iter->next;
1096         if (iter->next)
1097           iter->next->prev = iter->prev;
1098         iter->next = ty->cast;
1099         iter->prev = 0;
1100         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1101         ty->cast = iter;
1102         return iter;
1103       }
1104       iter = iter->next;
1105     }
1106   }
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Function for getting a pointer value */
1111
1112 SWIGRUNTIME int
1113 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1114   swig_cast_info *tc;
1115   void *voidptr = (void *)0;
1116   SV *tsv = 0;
1117   /* If magical, apply more magic */
1118   if (SvGMAGICAL(sv))
1119     mg_get(sv);
1120
1121   /* Check to see if this is an object */
1122   if (sv_isobject(sv)) {
1123     IV tmp = 0;
1124     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1125     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1126       MAGIC *mg;
1127       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1128         mg = mg_find(tsv,'P');
1129         if (mg) {
1130           sv = mg->mg_obj;
1131           if (sv_isobject(sv)) {
1132             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1133             tmp = SvIV(tsv);
1134           }
1135         }
1136       } else {
1137         return SWIG_ERROR;
1138       }
1139     } else {
1140       tmp = SvIV(tsv);
1141     }
1142     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1143   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1144     *(ptr) = (void *) 0;
1145     return SWIG_OK;
1146   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1147     if (!SvROK(sv)) {
1148       *(ptr) = (void *) 0;
1149       return SWIG_OK;
1150     } else {
1151       return SWIG_ERROR;
1152     }
1153   } else {                            /* Don't know what it is */
1154     return SWIG_ERROR;
1155   }
1156   if (_t) {
1157     /* Now see if the types match */
1158     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1159     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1160     if (!tc) {
1161       return SWIG_ERROR;
1162     }
1163     {
1164       int newmemory = 0;
1165       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1166       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1167     }
1168   } else {
1169     *ptr = voidptr;
1170   }
1171
1172   /* 
1173    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1174    */
1175   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1176     /* 
1177      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1178      */
1179     SV *obj = sv;
1180     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1181     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1182     if (isGV(gv)) {
1183       HV *hv = GvHVn(gv);
1184       /*
1185        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1186        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1187        */
1188       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1189         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1190       }
1191     }
1192   }
1193   return SWIG_OK;
1194 }
1195
1196 SWIGRUNTIME void
1197 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1198   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1199     SV *self;
1200     SV *obj=newSV(0);
1201     HV *hash=newHV();
1202     HV *stash;
1203     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1204     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1205     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1206       HV *hv;
1207       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1208       if (!isGV(gv))
1209         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1210       hv=GvHVn(gv);
1211       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1212     }
1213     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1214     SvREFCNT_dec(obj);
1215     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1216     sv_setsv(sv, self);
1217     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1218     sv_bless(sv, stash);
1219   }
1220   else {
1221     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1222   }
1223 }
1224
1225 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1226 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1227   SV *result = sv_newmortal();
1228   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1229   return result;
1230 }
1231
1232 SWIGRUNTIME void
1233 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1234   char result[1024];
1235   char *r = result;
1236   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1237   *(r++) = '_';
1238   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1239   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1240   sv_setpv(sv, result);
1241 }
1242
1243 SWIGRUNTIME SV *
1244 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1245   SV *result = sv_newmortal();
1246   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1247   return result;
1248 }
1249
1250 /* Convert a packed value value */
1251 SWIGRUNTIME int
1252 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1253   swig_cast_info *tc;
1254   const char  *c = 0;
1255
1256   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1257   c = SvPV_nolen(obj);
1258   /* Pointer values must start with leading underscore */
1259   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1260   c++;
1261   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1262   if (ty) {
1263     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1264     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1265   }
1266   return SWIG_OK;
1267 }
1268
1269
1270 /* Macros for low-level exception handling */
1271 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1272
1273
1274 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1275 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1276
1277 /* Structure for command table */
1278 typedef struct {
1279   const char         *name;
1280   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1281 } swig_command_info;
1282
1283 /* Information for constant table */
1284
1285 #define SWIG_INT     1
1286 #define SWIG_FLOAT   2
1287 #define SWIG_STRING  3
1288 #define SWIG_POINTER 4
1289 #define SWIG_BINARY  5
1290
1291 /* Constant information structure */
1292 typedef struct swig_constant_info {
1293     int              type;
1294     const char      *name;
1295     long             lvalue;
1296     double           dvalue;
1297     void            *pvalue;
1298     swig_type_info **ptype;
1299 } swig_constant_info;
1300
1301
1302 /* Structure for variable table */
1303 typedef struct {
1304   const char   *name;
1305   SwigMagicFunc   set;
1306   SwigMagicFunc   get;
1307   swig_type_info  **type;
1308 } swig_variable_info;
1309
1310 /* Magic variable code */
1311 #ifndef PERL_OBJECT
1312 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1313   #ifndef MULTIPLICITY
1314      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1315   #else
1316      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1317   #endif
1318 #else
1319 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1320 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1321 #endif
1322 {
1323   MAGIC *mg;
1324   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1325   mg = mg_find(sv,'U');
1326   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1327   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1328   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1329   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1330   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1331   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1332 }
1333
1334
1335 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1336 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1337   static void *type_pointer = (void *)0;
1338   SV *pointer;
1339
1340   /* first check if pointer already created */
1341   if (!type_pointer) {
1342     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1343     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1344       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1345     }
1346   }
1347
1348   return (swig_module_info *) type_pointer;
1349 }
1350
1351 SWIGRUNTIME void
1352 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1353   SV *pointer;
1354
1355   /* create a new pointer */
1356   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1357   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1358 }
1359
1360 #ifdef __cplusplus
1361 }
1362 #endif
1363
1364 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1365  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1366  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1367 #ifdef do_open
1368   #undef do_open
1369 #endif
1370 #ifdef do_close
1371   #undef do_close
1372 #endif
1373 #ifdef scalar
1374   #undef scalar
1375 #endif
1376 #ifdef list
1377   #undef list
1378 #endif
1379 #ifdef apply
1380   #undef apply
1381 #endif
1382 #ifdef convert
1383   #undef convert
1384 #endif
1385 #ifdef Error
1386   #undef Error
1387 #endif
1388 #ifdef form
1389   #undef form
1390 #endif
1391 #ifdef vform
1392   #undef vform
1393 #endif
1394 #ifdef LABEL
1395   #undef LABEL
1396 #endif
1397 #ifdef METHOD
1398   #undef METHOD
1399 #endif
1400 #ifdef Move
1401   #undef Move
1402 #endif
1403 #ifdef yylex
1404   #undef yylex
1405 #endif
1406 #ifdef yyparse
1407   #undef yyparse
1408 #endif
1409 #ifdef yyerror
1410   #undef yyerror
1411 #endif
1412 #ifdef invert
1413   #undef invert
1414 #endif
1415 #ifdef ref
1416   #undef ref
1417 #endif
1418 #ifdef read
1419   #undef read
1420 #endif
1421 #ifdef write
1422   #undef write
1423 #endif
1424 #ifdef eof
1425   #undef eof
1426 #endif
1427 #ifdef bool
1428   #undef bool
1429 #endif
1430 #ifdef close
1431   #undef close
1432 #endif
1433 #ifdef rewind
1434   #undef rewind
1435 #endif
1436 #ifdef free
1437   #undef free
1438 #endif
1439 #ifdef malloc
1440   #undef malloc
1441 #endif
1442 #ifdef calloc
1443   #undef calloc
1444 #endif
1445 #ifdef Stat
1446   #undef Stat
1447 #endif
1448 #ifdef check
1449   #undef check
1450 #endif
1451 #ifdef seekdir
1452   #undef seekdir
1453 #endif
1454 #ifdef open
1455   #undef open
1456 #endif
1457 #ifdef readdir
1458   #undef readdir
1459 #endif
1460 #ifdef bind
1461   #undef bind
1462 #endif
1463
1464
1465
1466 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1467
1468 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1469
1470
1471
1472   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1473
1474
1475 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1476
1477 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_gsize swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t swig_types[7]
1485 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t swig_types[8]
1486 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_message_t swig_types[9]
1487 #define SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t swig_types[10]
1488 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[11]
1489 static swig_type_info *swig_types[13];
1490 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 12, 0, 0, 0, 0};
1491 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1492 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1493
1494 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1495
1496 #define SWIG_init    boot_Amanda__IPC__Binary
1497
1498 #define SWIG_name   "Amanda::IPC::Binaryc::boot_Amanda__IPC__Binary"
1499 #define SWIG_prefix "Amanda::IPC::Binaryc::"
1500
1501 #define SWIGVERSION 0x010339 
1502 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1503
1504
1505 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1506 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1507
1508
1509 #ifdef __cplusplus
1510 extern "C"
1511 #endif
1512 #ifndef PERL_OBJECT
1513 #ifndef MULTIPLICITY
1514 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1515 #else
1516 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1517 #endif
1518 #else
1519 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1520 #endif
1521
1522
1523 #include "amglue.h"
1524
1525
1526 #include "amglue.h"
1527
1528
1529 #include "amglue.h"
1530
1531
1532 #include <glib.h>
1533 #include "ipc-binary.h"
1534
1535
1536 SWIGINTERNINLINE SV *
1537 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1538 {    
1539   SV *obj = sv_newmortal();
1540   sv_setiv(obj, (IV) value);
1541   return obj;
1542 }
1543
1544
1545 SWIGINTERNINLINE SV *
1546 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1547 {    
1548   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1549 }
1550
1551
1552 #include <limits.h>
1553 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1554 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1555 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1556 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1557 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1558 # endif
1559 #endif
1560
1561
1562 SWIGINTERN int
1563 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1564 {
1565   if (SvNIOK(obj)) {
1566     if (val) *val = SvNV(obj);
1567     return SWIG_OK;
1568   } else if (SvIOK(obj)) {
1569     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1570     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1571   } else {
1572     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1573     if (nptr) {
1574       char *endptr;
1575       double v = strtod(nptr, &endptr);
1576       if (errno == ERANGE) {
1577         errno = 0;
1578         return SWIG_OverflowError;
1579       } else {
1580         if (*endptr == '\0') {
1581           if (val) *val = v;
1582           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1583         }
1584       }
1585     }
1586   }
1587   return SWIG_TypeError;
1588 }
1589
1590
1591 #include <float.h>
1592
1593
1594 #include <math.h>
1595
1596
1597 SWIGINTERNINLINE int
1598 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1599   double x = *d;
1600   if ((min <= x && x <= max)) {
1601    double fx = floor(x);
1602    double cx = ceil(x);
1603    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1604    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1605      errno = 0;
1606    } else {
1607      double summ, reps, diff;
1608      if (rd < x) {
1609        diff = x - rd;
1610      } else if (rd > x) {
1611        diff = rd - x;
1612      } else {
1613        return 1;
1614      }
1615      summ = rd + x;
1616      reps = diff/summ;
1617      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1618        *d = rd;
1619        return 1;
1620      }
1621    }
1622   }
1623   return 0;
1624 }
1625
1626
1627 SWIGINTERN int
1628 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1629 {
1630   if (SvIOK(obj)) {
1631     if (val) *val = SvIV(obj);
1632     return SWIG_OK;
1633   } else {
1634     int dispatch = 0;
1635     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1636     if (nptr) {
1637       char *endptr;
1638       long v;
1639       errno = 0;
1640       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1641       if (errno == ERANGE) {
1642         errno = 0;
1643         return SWIG_OverflowError;
1644       } else {
1645         if (*endptr == '\0') {
1646           if (val) *val = v;
1647           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1648         }
1649       }
1650     }
1651     if (!dispatch) {
1652       double d;
1653       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1654       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1655         if (val) *val = (long)(d);
1656         return res;
1657       }
1658     }
1659   }
1660   return SWIG_TypeError;
1661 }
1662
1663
1664 SWIGINTERN int
1665 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1666 {
1667   long v;
1668   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1669   if (SWIG_IsOK(res)) {
1670     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1671       return SWIG_OverflowError;
1672     } else {
1673       if (val) *val = (int)(v);
1674     }
1675   }  
1676   return res;
1677 }
1678
1679 #ifdef __cplusplus
1680 extern "C" {
1681 #endif
1682
1683 #ifdef PERL_OBJECT
1684 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__IPC__Binary_var::
1685 class _wrap_Amanda__IPC__Binary_var : public CPerlObj {
1686 public:
1687 #else
1688 #define MAGIC_CLASS
1689 #endif
1690 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1691     MAGIC_PPERL
1692     croak("Value is read-only.");
1693     return 0;
1694 }
1695
1696
1697 #ifdef PERL_OBJECT
1698 };
1699 #endif
1700
1701 #ifdef __cplusplus
1702 }
1703 #endif
1704
1705 #ifdef __cplusplus
1706 extern "C" {
1707 #endif
1708 XS(_wrap_ipc_binary_proto_new) {
1709   {
1710     guint16 arg1 ;
1711     int argvi = 0;
1712     ipc_binary_proto_t *result = 0 ;
1713     dXSARGS;
1714     
1715     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1716       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_proto_new(magic);");
1717     }
1718     {
1719       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
1720     }
1721     result = (ipc_binary_proto_t *)ipc_binary_proto_new(arg1);
1722     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 | 0); argvi++ ;
1723     XSRETURN(argvi);
1724   fail:
1725     SWIG_croak_null();
1726   }
1727 }
1728
1729
1730 XS(_wrap_ipc_binary_proto_add_cmd) {
1731   {
1732     ipc_binary_proto_t *arg1 = (ipc_binary_proto_t *) 0 ;
1733     guint16 arg2 ;
1734     void *argp1 = 0 ;
1735     int res1 = 0 ;
1736     int argvi = 0;
1737     ipc_binary_cmd_t *result = 0 ;
1738     dXSARGS;
1739     
1740     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1741       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_proto_add_cmd(proto,id);");
1742     }
1743     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 |  0 );
1744     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1745       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_proto_add_cmd" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_proto_t *""'"); 
1746     }
1747     arg1 = (ipc_binary_proto_t *)(argp1);
1748     {
1749       arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1750     }
1751     result = (ipc_binary_cmd_t *)ipc_binary_proto_add_cmd(arg1,arg2);
1752     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t, 0 | 0); argvi++ ;
1753     
1754     XSRETURN(argvi);
1755   fail:
1756     
1757     SWIG_croak_null();
1758   }
1759 }
1760
1761
1762 XS(_wrap_ipc_binary_cmd_add_arg) {
1763   {
1764     ipc_binary_cmd_t *arg1 = (ipc_binary_cmd_t *) 0 ;
1765     guint16 arg2 ;
1766     guint8 arg3 ;
1767     void *argp1 = 0 ;
1768     int res1 = 0 ;
1769     int argvi = 0;
1770     dXSARGS;
1771     
1772     if ((items < 3) || (items > 3)) {
1773       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_cmd_add_arg(cmd,id,flags);");
1774     }
1775     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_cmd_t, 0 |  0 );
1776     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1777       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_cmd_add_arg" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_cmd_t *""'"); 
1778     }
1779     arg1 = (ipc_binary_cmd_t *)(argp1);
1780     {
1781       arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1782     }
1783     {
1784       arg3 = amglue_SvU8(ST(2));
1785     }
1786     ipc_binary_cmd_add_arg(arg1,arg2,arg3);
1787     ST(argvi) = sv_newmortal();
1788     
1789     XSRETURN(argvi);
1790   fail:
1791     
1792     SWIG_croak_null();
1793   }
1794 }
1795
1796
1797 XS(_wrap_ipc_binary_new_channel) {
1798   {
1799     ipc_binary_proto_t *arg1 = (ipc_binary_proto_t *) 0 ;
1800     void *argp1 = 0 ;
1801     int res1 = 0 ;
1802     int argvi = 0;
1803     ipc_binary_channel_t *result = 0 ;
1804     dXSARGS;
1805     
1806     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1807       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_new_channel(proto);");
1808     }
1809     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_proto_t, 0 |  0 );
1810     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1811       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_new_channel" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_proto_t *""'"); 
1812     }
1813     arg1 = (ipc_binary_proto_t *)(argp1);
1814     result = (ipc_binary_channel_t *)ipc_binary_new_channel(arg1);
1815     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 | 0); argvi++ ;
1816     
1817     XSRETURN(argvi);
1818   fail:
1819     
1820     SWIG_croak_null();
1821   }
1822 }
1823
1824
1825 XS(_wrap_ipc_binary_free_channel) {
1826   {
1827     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1828     void *argp1 = 0 ;
1829     int res1 = 0 ;
1830     int argvi = 0;
1831     dXSARGS;
1832     
1833     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1834       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_free_channel(channel);");
1835     }
1836     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1837     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1838       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_free_channel" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1839     }
1840     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1841     ipc_binary_free_channel(arg1);
1842     ST(argvi) = sv_newmortal();
1843     
1844     XSRETURN(argvi);
1845   fail:
1846     
1847     SWIG_croak_null();
1848   }
1849 }
1850
1851
1852 XS(_wrap_ipc_binary_read_message) {
1853   {
1854     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1855     int arg2 ;
1856     void *argp1 = 0 ;
1857     int res1 = 0 ;
1858     int argvi = 0;
1859     ipc_binary_message_t *result = 0 ;
1860     dXSARGS;
1861     
1862     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1863       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_read_message(chan,fd);");
1864     }
1865     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1866     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1867       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_read_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1868     }
1869     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1870     {
1871       IO *io = NULL;
1872       PerlIO *pio = NULL;
1873       int fd = -1;
1874       
1875       if (SvIOK(ST(1))) {
1876         /* plain old integer */
1877         arg2 = SvIV(ST(1));
1878       } else {
1879         /* try extracting as filehandle */
1880         
1881         /* note: sv_2io may call die() */
1882         io = sv_2io(ST(1));
1883         if (io) {
1884           pio = IoIFP(io);
1885         }
1886         if (pio) {
1887           fd = PerlIO_fileno(pio);
1888         }
1889         if (fd >= 0) {
1890           arg2 = fd;
1891         } else {
1892           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
1893             "or file handle for argument 2");
1894         }
1895       }
1896     }
1897     result = (ipc_binary_message_t *)ipc_binary_read_message(arg1,arg2);
1898     {
1899       static HV *amanda_xfer_msg_stash = NULL;
1900       HV *hash;
1901       SV *rv;
1902       AV *args;
1903       int i, nargs;
1904       
1905       if (result) {
1906         hash = newHV();
1907         rv = newRV_noinc((SV *)hash);
1908         
1909         /* bless the rv as an Amanda::Xfer::Msg object */
1910         if (!amanda_xfer_msg_stash) {
1911           amanda_xfer_msg_stash = gv_stashpv("Amanda::IPC::Binary::Message", GV_ADD);
1912         }
1913         sv_bless(rv, amanda_xfer_msg_stash);
1914         
1915         args = newAV();
1916         hv_store(hash, "cmd_id", 6, newSViv(result->cmd_id), 0);
1917         hv_store(hash, "args", 4, newRV_noinc((SV *)args), 0);
1918         
1919         /* loop over all messages, using av_store to insert the args which are present;
1920                 * this will fill in undef's where necessary */
1921         for (i = 0; i < result->n_args; i++) {
1922           if (result->args[i].data == NULL)
1923           continue;
1924           
1925           g_assert(NULL !=
1926             av_store(args, i, newSVpvn(result->args[i].data, result->args[i].len)));
1927         }
1928         
1929         /* we don't need the C data any more */
1930         ipc_binary_free_message(result);
1931         
1932         ST(argvi) = rv;
1933         argvi++;
1934       }
1935     }
1936     
1937     
1938     XSRETURN(argvi);
1939   fail:
1940     
1941     
1942     SWIG_croak_null();
1943   }
1944 }
1945
1946
1947 XS(_wrap_ipc_binary_write_message) {
1948   {
1949     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
1950     int arg2 ;
1951     ipc_binary_message_t *arg3 = (ipc_binary_message_t *) 0 ;
1952     void *argp1 = 0 ;
1953     int res1 = 0 ;
1954     int argvi = 0;
1955     int result;
1956     dXSARGS;
1957     
1958     if ((items < 3) || (items > 3)) {
1959       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_write_message(chan,fd,msg);");
1960     }
1961     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
1962     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1963       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_write_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
1964     }
1965     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
1966     {
1967       IO *io = NULL;
1968       PerlIO *pio = NULL;
1969       int fd = -1;
1970       
1971       if (SvIOK(ST(1))) {
1972         /* plain old integer */
1973         arg2 = SvIV(ST(1));
1974       } else {
1975         /* try extracting as filehandle */
1976         
1977         /* note: sv_2io may call die() */
1978         io = sv_2io(ST(1));
1979         if (io) {
1980           pio = IoIFP(io);
1981         }
1982         if (pio) {
1983           fd = PerlIO_fileno(pio);
1984         }
1985         if (fd >= 0) {
1986           arg2 = fd;
1987         } else {
1988           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
1989             "or file handle for argument 2");
1990         }
1991       }
1992     }
1993     {
1994       HV *hv;
1995       AV *av;
1996       SV **svp;
1997       int cmd_id;
1998       ipc_binary_channel_t *chan = NULL;
1999       ipc_binary_message_t *msg;
2000       int i, len;
2001       
2002       if (!SvROK(ST(2)) || SvTYPE(SvRV(ST(2))) != SVt_PVHV
2003         || !sv_isa(ST(2), "Amanda::IPC::Binary::Message"))
2004       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an Amanda::IPC::Binary::Message");
2005       
2006       hv = (HV *)SvRV(ST(2));
2007       
2008       /* get cmd_id */
2009       svp = hv_fetch(hv, "cmd_id", 6, FALSE);
2010       if (!svp || !SvIOK(*svp))
2011       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'cmd_id' key missing or not numeric");
2012       cmd_id = SvIV(*svp);
2013       
2014       /* get channel */
2015       svp = hv_fetch(hv, "chan", 4, FALSE);
2016       if (!svp || SWIG_ConvertPtr(*svp, (void **)&chan,
2017           SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0) == -1
2018         || !chan)
2019       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'chan' key missing or incorrect");
2020       
2021       /* get args */
2022       svp = hv_fetch(hv, "args", 4, FALSE);
2023       if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV)
2024       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'args' key missing or not an arrayref");
2025       av = (AV *)SvRV(*svp);
2026       
2027       msg = ipc_binary_new_message(chan, cmd_id);
2028       
2029       len = av_len(av);
2030       for (i = 0; i <= len; i++) {
2031         SV **elt = av_fetch(av, i, 0);
2032         STRLEN datasize;
2033         gpointer data;
2034         
2035         if (elt && SvPOK(*elt)) {
2036           data = (gpointer)SvPV(*elt, datasize);
2037           ipc_binary_add_arg(msg, i, datasize, data, 0);
2038         }
2039       }
2040       
2041       arg3 = msg;
2042     }
2043     result = (int)ipc_binary_write_message(arg1,arg2,arg3);
2044     {
2045       SV *for_stack;
2046       SP += argvi; PUTBACK;
2047       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2048       SPAGAIN; SP -= argvi;
2049       ST(argvi) = for_stack;
2050       argvi++;
2051     }
2052     
2053     
2054     
2055     XSRETURN(argvi);
2056   fail:
2057     
2058     
2059     
2060     SWIG_croak_null();
2061   }
2062 }
2063
2064
2065 XS(_wrap_ipc_binary_feed_data) {
2066   {
2067     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2068     gsize arg2 ;
2069     gpointer arg3 = (gpointer) 0 ;
2070     void *argp1 = 0 ;
2071     int res1 = 0 ;
2072     int res3 ;
2073     int argvi = 0;
2074     dXSARGS;
2075     
2076     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2077       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_feed_data(chan,size,data);");
2078     }
2079     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2080     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2081       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_feed_data" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2082     }
2083     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2084     {
2085       if (sizeof(gsize) == 1) {
2086         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2087       } else if (sizeof(gsize) == 2) {
2088         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2089       } else if (sizeof(gsize) == 4) {
2090         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2091       } else if (sizeof(gsize) == 8) {
2092         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2093       } else {
2094         croak("Unexpected gsize >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(gsize) > 8 */
2095       }
2096     }
2097     res3 = SWIG_ConvertPtr(ST(2),SWIG_as_voidptrptr(&arg3), 0, 0);
2098     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2099       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "ipc_binary_feed_data" "', argument " "3"" of type '" "gpointer""'"); 
2100     }
2101     ipc_binary_feed_data(arg1,arg2,arg3);
2102     ST(argvi) = sv_newmortal();
2103     
2104     
2105     XSRETURN(argvi);
2106   fail:
2107     
2108     
2109     SWIG_croak_null();
2110   }
2111 }
2112
2113
2114 XS(_wrap_ipc_binary_data_transmitted) {
2115   {
2116     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2117     gsize arg2 ;
2118     void *argp1 = 0 ;
2119     int res1 = 0 ;
2120     int argvi = 0;
2121     dXSARGS;
2122     
2123     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2124       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_data_transmitted(chan,size);");
2125     }
2126     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2127     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2128       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_data_transmitted" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2129     }
2130     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2131     {
2132       if (sizeof(gsize) == 1) {
2133         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2134       } else if (sizeof(gsize) == 2) {
2135         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2136       } else if (sizeof(gsize) == 4) {
2137         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2138       } else if (sizeof(gsize) == 8) {
2139         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2140       } else {
2141         croak("Unexpected gsize >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(gsize) > 8 */
2142       }
2143     }
2144     ipc_binary_data_transmitted(arg1,arg2);
2145     ST(argvi) = sv_newmortal();
2146     
2147     XSRETURN(argvi);
2148   fail:
2149     
2150     SWIG_croak_null();
2151   }
2152 }
2153
2154
2155 XS(_wrap_ipc_binary_poll_message) {
2156   {
2157     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2158     void *argp1 = 0 ;
2159     int res1 = 0 ;
2160     int argvi = 0;
2161     ipc_binary_message_t *result = 0 ;
2162     dXSARGS;
2163     
2164     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2165       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_poll_message(chan);");
2166     }
2167     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2168     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2169       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_poll_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2170     }
2171     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2172     result = (ipc_binary_message_t *)ipc_binary_poll_message(arg1);
2173     {
2174       static HV *amanda_xfer_msg_stash = NULL;
2175       HV *hash;
2176       SV *rv;
2177       AV *args;
2178       int i, nargs;
2179       
2180       if (result) {
2181         hash = newHV();
2182         rv = newRV_noinc((SV *)hash);
2183         
2184         /* bless the rv as an Amanda::Xfer::Msg object */
2185         if (!amanda_xfer_msg_stash) {
2186           amanda_xfer_msg_stash = gv_stashpv("Amanda::IPC::Binary::Message", GV_ADD);
2187         }
2188         sv_bless(rv, amanda_xfer_msg_stash);
2189         
2190         args = newAV();
2191         hv_store(hash, "cmd_id", 6, newSViv(result->cmd_id), 0);
2192         hv_store(hash, "args", 4, newRV_noinc((SV *)args), 0);
2193         
2194         /* loop over all messages, using av_store to insert the args which are present;
2195                 * this will fill in undef's where necessary */
2196         for (i = 0; i < result->n_args; i++) {
2197           if (result->args[i].data == NULL)
2198           continue;
2199           
2200           g_assert(NULL !=
2201             av_store(args, i, newSVpvn(result->args[i].data, result->args[i].len)));
2202         }
2203         
2204         /* we don't need the C data any more */
2205         ipc_binary_free_message(result);
2206         
2207         ST(argvi) = rv;
2208         argvi++;
2209       }
2210     }
2211     
2212     XSRETURN(argvi);
2213   fail:
2214     
2215     SWIG_croak_null();
2216   }
2217 }
2218
2219
2220 XS(_wrap_ipc_binary_queue_message) {
2221   {
2222     ipc_binary_channel_t *arg1 = (ipc_binary_channel_t *) 0 ;
2223     ipc_binary_message_t *arg2 = (ipc_binary_message_t *) 0 ;
2224     void *argp1 = 0 ;
2225     int res1 = 0 ;
2226     int argvi = 0;
2227     dXSARGS;
2228     
2229     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2230       SWIG_croak("Usage: ipc_binary_queue_message(chan,msg);");
2231     }
2232     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0 |  0 );
2233     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2234       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "ipc_binary_queue_message" "', argument " "1"" of type '" "ipc_binary_channel_t *""'"); 
2235     }
2236     arg1 = (ipc_binary_channel_t *)(argp1);
2237     {
2238       HV *hv;
2239       AV *av;
2240       SV **svp;
2241       int cmd_id;
2242       ipc_binary_channel_t *chan = NULL;
2243       ipc_binary_message_t *msg;
2244       int i, len;
2245       
2246       if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVHV
2247         || !sv_isa(ST(1), "Amanda::IPC::Binary::Message"))
2248       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an Amanda::IPC::Binary::Message");
2249       
2250       hv = (HV *)SvRV(ST(1));
2251       
2252       /* get cmd_id */
2253       svp = hv_fetch(hv, "cmd_id", 6, FALSE);
2254       if (!svp || !SvIOK(*svp))
2255       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'cmd_id' key missing or not numeric");
2256       cmd_id = SvIV(*svp);
2257       
2258       /* get channel */
2259       svp = hv_fetch(hv, "chan", 4, FALSE);
2260       if (!svp || SWIG_ConvertPtr(*svp, (void **)&chan,
2261           SWIGTYPE_p_ipc_binary_channel_t, 0) == -1
2262         || !chan)
2263       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'chan' key missing or incorrect");
2264       
2265       /* get args */
2266       svp = hv_fetch(hv, "args", 4, FALSE);
2267       if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV)
2268       SWIG_exception(SWIG_TypeError, "'args' key missing or not an arrayref");
2269       av = (AV *)SvRV(*svp);
2270       
2271       msg = ipc_binary_new_message(chan, cmd_id);
2272       
2273       len = av_len(av);
2274       for (i = 0; i <= len; i++) {
2275         SV **elt = av_fetch(av, i, 0);
2276         STRLEN datasize;
2277         gpointer data;
2278         
2279         if (elt && SvPOK(*elt)) {
2280           data = (gpointer)SvPV(*elt, datasize);
2281           ipc_binary_add_arg(msg, i, datasize, data, 0);
2282         }
2283       }
2284       
2285       arg2 = msg;
2286     }
2287     ipc_binary_queue_message(arg1,arg2);
2288     ST(argvi) = sv_newmortal();
2289     
2290     
2291     XSRETURN(argvi);
2292   fail:
2293     
2294     
2295     SWIG_croak_null();
2296   }
2297 }
2298
2299
2300
2301 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2302
2303 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2304 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2305 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2306 static swig_type_info _swigt__p_gsize = {"_p_gsize", "gsize *", 0, 0, (void*)0, 0};
2307 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2308 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2309 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2310 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};
2311 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};
2312 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};
2313 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};
2314 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2315
2316 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2317   &_swigt__p_char,
2318   &_swigt__p_double,
2319   &_swigt__p_float,
2320   &_swigt__p_gsize,
2321   &_swigt__p_guint16,
2322   &_swigt__p_guint8,
2323   &_swigt__p_int,
2324   &_swigt__p_ipc_binary_channel_t,
2325   &_swigt__p_ipc_binary_cmd_t,
2326   &_swigt__p_ipc_binary_message_t,
2327   &_swigt__p_ipc_binary_proto_t,
2328   &_swigt__p_unsigned_char,
2329 };
2330
2331 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2332 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2333 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2334 static swig_cast_info _swigc__p_gsize[] = {  {&_swigt__p_gsize, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2335 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2336 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2337 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2338 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_channel_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_channel_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2339 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_cmd_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_cmd_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2340 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_message_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_message_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2341 static swig_cast_info _swigc__p_ipc_binary_proto_t[] = {  {&_swigt__p_ipc_binary_proto_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2342 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2343
2344 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2345   _swigc__p_char,
2346   _swigc__p_double,
2347   _swigc__p_float,
2348   _swigc__p_gsize,
2349   _swigc__p_guint16,
2350   _swigc__p_guint8,
2351   _swigc__p_int,
2352   _swigc__p_ipc_binary_channel_t,
2353   _swigc__p_ipc_binary_cmd_t,
2354   _swigc__p_ipc_binary_message_t,
2355   _swigc__p_ipc_binary_proto_t,
2356   _swigc__p_unsigned_char,
2357 };
2358
2359
2360 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2361
2362 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2363 {0,0,0,0,0,0}
2364 };
2365 #ifdef __cplusplus
2366 }
2367 #endif
2368 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2369 {0,0,0,0}
2370 };
2371 static swig_command_info swig_commands[] = {
2372 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_proto_new", _wrap_ipc_binary_proto_new},
2373 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_proto_add_cmd", _wrap_ipc_binary_proto_add_cmd},
2374 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_cmd_add_arg", _wrap_ipc_binary_cmd_add_arg},
2375 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_new_channel", _wrap_ipc_binary_new_channel},
2376 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_free_channel", _wrap_ipc_binary_free_channel},
2377 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_read_message", _wrap_ipc_binary_read_message},
2378 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_write_message", _wrap_ipc_binary_write_message},
2379 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_feed_data", _wrap_ipc_binary_feed_data},
2380 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_data_transmitted", _wrap_ipc_binary_data_transmitted},
2381 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_poll_message", _wrap_ipc_binary_poll_message},
2382 {"Amanda::IPC::Binaryc::ipc_binary_queue_message", _wrap_ipc_binary_queue_message},
2383 {0,0}
2384 };
2385 /* -----------------------------------------------------------------------------
2386  * Type initialization:
2387  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2388  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2389  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2390  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2391  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2392  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2393  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2394  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2395  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2396  * structures together.
2397  *
2398  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2399  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2400  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2401  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2402  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2403  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2404  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2405  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2406  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2407  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2408  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2409  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2410  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2411  *
2412  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2413  * There are three cases to handle:
2414  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2415  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2416  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2417  *     been loaded.
2418  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2419  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2420  *     the previous module so we just ignore it.
2421  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2422  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2423  *     be correct.
2424  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2425
2426 #ifdef __cplusplus
2427 extern "C" {
2428 #if 0
2429 } /* c-mode */
2430 #endif
2431 #endif
2432
2433 #if 0
2434 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2435 #endif
2436
2437
2438 SWIGRUNTIME void
2439 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2440   size_t i;
2441   swig_module_info *module_head, *iter;
2442   int found, init;
2443   
2444   clientdata = clientdata;
2445   
2446   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2447   if (swig_module.next==0) {
2448     /* Initialize the swig_module */
2449     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2450     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2451     swig_module.next = &swig_module;
2452     init = 1;
2453   } else {
2454     init = 0;
2455   }
2456   
2457   /* Try and load any already created modules */
2458   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2459   if (!module_head) {
2460     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2461     /* so set the swig module into the interpreter */
2462     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2463     module_head = &swig_module;
2464   } else {
2465     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2466     found=0;
2467     iter=module_head;
2468     do {
2469       if (iter==&swig_module) {
2470         found=1;
2471         break;
2472       }
2473       iter=iter->next;
2474     } while (iter!= module_head);
2475     
2476     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2477     if (found) return;
2478     /* otherwise we must add out module into the list */
2479     swig_module.next = module_head->next;
2480     module_head->next = &swig_module;
2481   }
2482   
2483   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2484        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2485        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2486        set up already */
2487   if (init == 0) return;
2488   
2489   /* Now work on filling in swig_module.types */
2490 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2491   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2492 #endif
2493   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2494     swig_type_info *type = 0;
2495     swig_type_info *ret;
2496     swig_cast_info *cast;
2497     
2498 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2499     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2500 #endif
2501     
2502     /* if there is another module already loaded */
2503     if (swig_module.next != &swig_module) {
2504       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2505     }
2506     if (type) {
2507       /* Overwrite clientdata field */
2508 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2509       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2510 #endif
2511       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2512         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2513 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2514         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2515 #endif
2516       }
2517     } else {
2518       type = swig_module.type_initial[i];
2519     }
2520     
2521     /* Insert casting types */
2522     cast = swig_module.cast_initial[i];
2523     while (cast->type) {
2524       /* Don't need to add information already in the list */
2525       ret = 0;
2526 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2527       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2528 #endif
2529       if (swig_module.next != &swig_module) {
2530         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2531 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2532         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2533 #endif
2534       }
2535       if (ret) {
2536         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2537 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2538           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2539 #endif
2540           cast->type = ret;
2541           ret = 0;
2542         } else {
2543           /* Check for casting already in the list */
2544           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2545 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2546           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2547 #endif
2548           if (!ocast) ret = 0;
2549         }
2550       }
2551       
2552       if (!ret) {
2553 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2554         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2555 #endif
2556         if (type->cast) {
2557           type->cast->prev = cast;
2558           cast->next = type->cast;
2559         }
2560         type->cast = cast;
2561       }
2562       cast++;
2563     }
2564     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2565     swig_module.types[i] = type;
2566   }
2567   swig_module.types[i] = 0;
2568   
2569 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2570   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2571   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2572     int j = 0;
2573     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2574     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2575     while (cast->type) {
2576       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2577       cast++;
2578       ++j;
2579     }
2580     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2581   }
2582   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2583 #endif
2584 }
2585
2586 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2587 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2588 * of equivalent types.  It is like calling
2589 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2590 */
2591 SWIGRUNTIME void
2592 SWIG_PropagateClientData(void) {
2593   size_t i;
2594   swig_cast_info *equiv;
2595   static int init_run = 0;
2596   
2597   if (init_run) return;
2598   init_run = 1;
2599   
2600   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2601     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2602       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2603       while (equiv) {
2604         if (!equiv->converter) {
2605           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2606           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2607         }
2608         equiv = equiv->next;
2609       }
2610     }
2611   }
2612 }
2613
2614 #ifdef __cplusplus
2615 #if 0
2616 {
2617   /* c-mode */
2618 #endif
2619 }
2620 #endif
2621
2622
2623
2624 #ifdef __cplusplus
2625 extern "C"
2626 #endif
2627
2628 XS(SWIG_init) {
2629   dXSARGS;
2630   int i;
2631   
2632   SWIG_InitializeModule(0);
2633   
2634   /* Install commands */
2635   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2636     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2637   }
2638   
2639   /* Install variables */
2640   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2641     SV *sv;
2642     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2643     if (swig_variables[i].type) {
2644       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2645     } else {
2646       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2647     }
2648     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2649   }
2650   
2651   /* Install constant */
2652   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2653     SV *sv;
2654     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2655     switch(swig_constants[i].type) {
2656     case SWIG_INT:
2657       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2658       break;
2659     case SWIG_FLOAT:
2660       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2661       break;
2662     case SWIG_STRING:
2663       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2664       break;
2665     case SWIG_POINTER:
2666       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2667       break;
2668     case SWIG_BINARY:
2669       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2670       break;
2671     default:
2672       break;
2673     }
2674     SvREADONLY_on(sv);
2675   }
2676   
2677   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2678     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "IPC_BINARY_STRING", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2679     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(IPC_BINARY_STRING)));
2680     SvREADONLY_on(sv);
2681   } while(0) /*@SWIG@*/;
2682   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
2683     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "IPC_BINARY_OPTIONAL", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2684     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(IPC_BINARY_OPTIONAL)));
2685     SvREADONLY_on(sv);
2686   } while(0) /*@SWIG@*/;
2687   ST(0) = &PL_sv_yes;
2688   XSRETURN(1);
2689 }
2690