Imported Upstream version 2.6.1
[debian/amanda] / perl / Amanda / Tests.c
1 /* ----------------------------------------------------------------------------
2  * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3  * Version 1.3.35
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  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
15  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
16  * ----------------------------------------------------------------------------- */
17
18 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
19 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
20 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
21 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
22 # elif defined(__HP_aCC)
23 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
24 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
25 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
26 # else
27 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
28 # endif
29 #endif
30
31 /* inline attribute */
32 #ifndef SWIGINLINE
33 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
34 #   define SWIGINLINE inline
35 # else
36 #   define SWIGINLINE
37 # endif
38 #endif
39
40 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
41 #ifndef SWIGUNUSED
42 # if defined(__GNUC__)
43 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
44 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
45 #   else
46 #     define SWIGUNUSED
47 #   endif
48 # elif defined(__ICC)
49 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
50 # else
51 #   define SWIGUNUSED 
52 # endif
53 #endif
54
55 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
56 # ifdef __cplusplus
57 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
58 # else
59 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
60 # endif
61 #endif
62
63 /* internal SWIG method */
64 #ifndef SWIGINTERN
65 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
66 #endif
67
68 /* internal inline SWIG method */
69 #ifndef SWIGINTERNINLINE
70 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
71 #endif
72
73 /* exporting methods */
74 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
75 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
76 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
77 #  endif
78 #endif
79
80 #ifndef SWIGEXPORT
81 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
82 #   if defined(STATIC_LINKED)
83 #     define SWIGEXPORT
84 #   else
85 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
86 #   endif
87 # else
88 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
89 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
90 #   else
91 #     define SWIGEXPORT
92 #   endif
93 # endif
94 #endif
95
96 /* calling conventions for Windows */
97 #ifndef SWIGSTDCALL
98 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
99 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
100 # else
101 #   define SWIGSTDCALL
102 # endif 
103 #endif
104
105 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
106 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
107 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
108 #endif
109
110 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
111 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
112 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
113 #endif
114
115
116 /* -----------------------------------------------------------------------------
117  * swigrun.swg
118  *
119  * This file contains generic CAPI SWIG runtime support for pointer
120  * type checking.
121  * ----------------------------------------------------------------------------- */
122
123 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
124    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
125 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
126
127 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
128 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
129 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
130 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
131 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
132 #else
133 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
134 #endif
135
136 /*
137   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
138   creating a static or dynamic library from the swig runtime code.
139   In 99.9% of the cases, swig just needs to declare them as 'static'.
140   
141   But only do this if is strictly necessary, ie, if you have problems
142   with your compiler or so.
143 */
144
145 #ifndef SWIGRUNTIME
146 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
147 #endif
148
149 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
150 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
151 #endif
152
153 /*  Generic buffer size */
154 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
155 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
156 #endif
157
158 /* Flags for pointer conversions */
159 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
160 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
161
162 /* Flags for new pointer objects */
163 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
164
165
166 /* 
167    Flags/methods for returning states.
168    
169    The swig conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
170    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
171    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
172    
173    Use the following macros/flags to set or process the returning
174    states.
175    
176    In old swig versions, you usually write code as:
177
178      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
179        // success code
180      } else {
181        //fail code
182      }
183
184    Now you can be more explicit as:
185
186     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
187     if (SWIG_IsOK(res)) {
188       // success code
189     } else {
190       // fail code
191     }
192
193    that seems to be the same, but now you can also do
194
195     Type *ptr;
196     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
197     if (SWIG_IsOK(res)) {
198       // success code
199       if (SWIG_IsNewObj(res) {
200         ...
201         delete *ptr;
202       } else {
203         ...
204       }
205     } else {
206       // fail code
207     }
208     
209    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
210    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
211    requires also to SWIG_ConvertPtr to return new result values, as
212
213       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
214         if (<obj is ok>) {                             
215           if (<need new object>) {                     
216             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
217             return SWIG_NEWOBJ;                
218           } else {                                     
219             *ptr = <ptr to old object>;        
220             return SWIG_OLDOBJ;                
221           }                                    
222         } else {                                       
223           return SWIG_BADOBJ;                  
224         }                                              
225       }
226
227    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
228    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
229    swig errors code.
230
231    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
232    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
233
234        int food(double)
235        int fooi(int);
236
237    and you call
238  
239       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
240       fooi(1)   // cast rank '0'
241
242    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
243
244
245  */
246 #define SWIG_OK                    (0) 
247 #define SWIG_ERROR                 (-1)
248 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
249 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
250
251 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
252 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
253 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
254 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
255 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
256 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
257 /* Simple returning values */
258 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
259 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
260 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
261 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
262 /* Check, add and del mask methods */
263 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
264 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
265 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
266 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
267 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
268 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
269
270
271 /* Cast-Rank Mode */
272 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
273 #  ifndef SWIG_TypeRank
274 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
275 #  endif
276 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
277 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
278 #  endif
279 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
280 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
281 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
282   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
283 }
284 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
285   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
286 }
287 #else /* no cast-rank mode */
288 #  define SWIG_AddCast
289 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
290 #endif
291
292
293
294
295 #include <string.h>
296
297 #ifdef __cplusplus
298 extern "C" {
299 #endif
300
301 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
302 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
303
304 /* Structure to store information on one type */
305 typedef struct swig_type_info {
306   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
307   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
308   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
309   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
310   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
311   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
312 } swig_type_info;
313
314 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
315 typedef struct swig_cast_info {
316   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
317   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
318   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
319   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
320 } swig_cast_info;
321
322 /* Structure used to store module information
323  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
324  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
325 typedef struct swig_module_info {
326   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
327   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
328   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
329   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
330   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
331   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
332 } swig_module_info;
333
334 /* 
335   Compare two type names skipping the space characters, therefore
336   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
337
338   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
339   strncmp, but skipping ' '.
340 */
341 SWIGRUNTIME int
342 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
343                   const char *f2, const char *l2) {
344   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
345     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
346     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
347     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
348   }
349   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
350 }
351
352 /*
353   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
354   Return 0 if not equal, 1 if equal
355 */
356 SWIGRUNTIME int
357 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
358   int equiv = 0;
359   const char* te = tb + strlen(tb);
360   const char* ne = nb;
361   while (!equiv && *ne) {
362     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
363       if (*ne == '|') break;
364     }
365     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
366     if (*ne) ++ne;
367   }
368   return equiv;
369 }
370
371 /*
372   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
373   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
374 */
375 SWIGRUNTIME int
376 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
377   int equiv = 0;
378   const char* te = tb + strlen(tb);
379   const char* ne = nb;
380   while (!equiv && *ne) {
381     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
382       if (*ne == '|') break;
383     }
384     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
385     if (*ne) ++ne;
386   }
387   return equiv;
388 }
389
390
391 /* think of this as a c++ template<> or a scheme macro */
392 #define SWIG_TypeCheck_Template(comparison, ty)         \
393   if (ty) {                                             \
394     swig_cast_info *iter = ty->cast;                    \
395     while (iter) {                                      \
396       if (comparison) {                                 \
397         if (iter == ty->cast) return iter;              \
398         /* Move iter to the top of the linked list */   \
399         iter->prev->next = iter->next;                  \
400         if (iter->next)                                 \
401           iter->next->prev = iter->prev;                \
402         iter->next = ty->cast;                          \
403         iter->prev = 0;                                 \
404         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;            \
405         ty->cast = iter;                                \
406         return iter;                                    \
407       }                                                 \
408       iter = iter->next;                                \
409     }                                                   \
410   }                                                     \
411   return 0
412
413 /*
414   Check the typename
415 */
416 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
417 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
418   SWIG_TypeCheck_Template(strcmp(iter->type->name, c) == 0, ty);
419 }
420
421 /* Same as previous function, except strcmp is replaced with a pointer comparison */
422 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
423 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *into) {
424   SWIG_TypeCheck_Template(iter->type == from, into);
425 }
426
427 /*
428   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
429 */
430 SWIGRUNTIMEINLINE void *
431 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
432   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
433 }
434
435 /* 
436    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
437 */
438 SWIGRUNTIME swig_type_info *
439 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
440   swig_type_info *lastty = ty;
441   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
442   while (ty && (ty->dcast)) {
443     ty = (*ty->dcast)(ptr);
444     if (ty) lastty = ty;
445   }
446   return lastty;
447 }
448
449 /*
450   Return the name associated with this type
451 */
452 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
453 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
454   return ty->name;
455 }
456
457 /*
458   Return the pretty name associated with this type,
459   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
460 */
461 SWIGRUNTIME const char *
462 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
463   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
464      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
465      to print the last name, as it is often (?) the most
466      specific. */
467   if (!type) return NULL;
468   if (type->str != NULL) {
469     const char *last_name = type->str;
470     const char *s;
471     for (s = type->str; *s; s++)
472       if (*s == '|') last_name = s+1;
473     return last_name;
474   }
475   else
476     return type->name;
477 }
478
479 /* 
480    Set the clientdata field for a type
481 */
482 SWIGRUNTIME void
483 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
484   swig_cast_info *cast = ti->cast;
485   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
486   ti->clientdata = clientdata;
487   
488   while (cast) {
489     if (!cast->converter) {
490       swig_type_info *tc = cast->type;
491       if (!tc->clientdata) {
492         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
493       }
494     }    
495     cast = cast->next;
496   }
497 }
498 SWIGRUNTIME void
499 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
500   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
501   ti->owndata = 1;
502 }
503   
504 /*
505   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
506   Search is a O(log #types)
507   
508   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
509   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
510   the circular list.
511 */
512 SWIGRUNTIME swig_type_info *
513 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
514                             swig_module_info *end, 
515                             const char *name) {
516   swig_module_info *iter = start;
517   do {
518     if (iter->size) {
519       register size_t l = 0;
520       register size_t r = iter->size - 1;
521       do {
522         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
523         register size_t i = (l + r) >> 1; 
524         const char *iname = iter->types[i]->name;
525         if (iname) {
526           register int compare = strcmp(name, iname);
527           if (compare == 0) {       
528             return iter->types[i];
529           } else if (compare < 0) {
530             if (i) {
531               r = i - 1;
532             } else {
533               break;
534             }
535           } else if (compare > 0) {
536             l = i + 1;
537           }
538         } else {
539           break; /* should never happen */
540         }
541       } while (l <= r);
542     }
543     iter = iter->next;
544   } while (iter != end);
545   return 0;
546 }
547
548 /*
549   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
550   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
551   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
552   
553   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
554   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
555   the circular list.
556 */
557 SWIGRUNTIME swig_type_info *
558 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
559                      swig_module_info *end, 
560                      const char *name) {
561   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
562   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
563   if (ret) {
564     return ret;
565   } else {
566     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
567        of the str field (the human readable name) */
568     swig_module_info *iter = start;
569     do {
570       register size_t i = 0;
571       for (; i < iter->size; ++i) {
572         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
573           return iter->types[i];
574       }
575       iter = iter->next;
576     } while (iter != end);
577   }
578   
579   /* neither found a match */
580   return 0;
581 }
582
583 /* 
584    Pack binary data into a string
585 */
586 SWIGRUNTIME char *
587 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
588   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
589   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
590   register const unsigned char *eu =  u + sz;
591   for (; u != eu; ++u) {
592     register unsigned char uu = *u;
593     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
594     *(c++) = hex[uu & 0xf];
595   }
596   return c;
597 }
598
599 /* 
600    Unpack binary data from a string
601 */
602 SWIGRUNTIME const char *
603 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
604   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
605   register const unsigned char *eu = u + sz;
606   for (; u != eu; ++u) {
607     register char d = *(c++);
608     register unsigned char uu;
609     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
610       uu = ((d - '0') << 4);
611     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
612       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
613     else 
614       return (char *) 0;
615     d = *(c++);
616     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
617       uu |= (d - '0');
618     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
619       uu |= (d - ('a'-10));
620     else 
621       return (char *) 0;
622     *u = uu;
623   }
624   return c;
625 }
626
627 /* 
628    Pack 'void *' into a string buffer.
629 */
630 SWIGRUNTIME char *
631 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
632   char *r = buff;
633   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
634   *(r++) = '_';
635   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
636   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
637   strcpy(r,name);
638   return buff;
639 }
640
641 SWIGRUNTIME const char *
642 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
643   if (*c != '_') {
644     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
645       *ptr = (void *) 0;
646       return name;
647     } else {
648       return 0;
649     }
650   }
651   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
652 }
653
654 SWIGRUNTIME char *
655 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
656   char *r = buff;
657   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
658   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
659   *(r++) = '_';
660   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
661   if (lname) {
662     strncpy(r,name,lname+1);
663   } else {
664     *r = 0;
665   }
666   return buff;
667 }
668
669 SWIGRUNTIME const char *
670 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
671   if (*c != '_') {
672     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
673       memset(ptr,0,sz);
674       return name;
675     } else {
676       return 0;
677     }
678   }
679   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
680 }
681
682 #ifdef __cplusplus
683 }
684 #endif
685
686 /*  Errors in SWIG */
687 #define  SWIG_UnknownError         -1 
688 #define  SWIG_IOError              -2 
689 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
690 #define  SWIG_IndexError           -4 
691 #define  SWIG_TypeError            -5 
692 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
693 #define  SWIG_OverflowError        -7 
694 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
695 #define  SWIG_ValueError           -9 
696 #define  SWIG_SystemError          -10
697 #define  SWIG_AttributeError       -11
698 #define  SWIG_MemoryError          -12 
699 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
700
701
702
703 #ifdef __cplusplus
704 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
705 #include <math.h>
706 #include <stdlib.h>
707 extern "C" {
708 #endif
709 #include "EXTERN.h"
710 #include "perl.h"
711 #include "XSUB.h"
712
713 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
714
715 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
716 #ifndef PERL_REVISION
717 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
718 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
719 #    include <patchlevel.h>
720 #  endif
721 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
722 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
723 #  endif
724 #  ifndef PERL_REVISION
725 #    define PERL_REVISION       (5)
726 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
727 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
728 #  endif
729 #endif
730
731 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
732 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
733 #endif
734
735 #ifndef SvIOK_UV
736 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
737 #endif
738
739 #ifndef SvUOK
740 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
741 #endif
742
743 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
744 #  define PL_sv_undef               sv_undef
745 #  define PL_na                     na
746 #  define PL_errgv                  errgv
747 #  define PL_sv_no                  sv_no
748 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
749 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
750 #endif
751
752 #ifndef IVSIZE
753 #  ifdef LONGSIZE
754 #    define IVSIZE LONGSIZE
755 #  else
756 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
757 #  endif
758 #endif
759
760 #ifndef INT2PTR
761 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
762 #    define PTRV                  UV
763 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
764 #  else
765 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
766 #      define PTRV                unsigned long
767 #    else
768 #      define PTRV                unsigned
769 #    endif
770 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
771 #  endif
772
773 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
774 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
775 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
776 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
777
778 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
779 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
780 #  else
781 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
782 #  endif
783 #endif /* !INT2PTR */
784
785 #ifndef SvPV_nolen
786 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
787 #endif
788
789 #ifndef get_sv
790 #  define get_sv perl_get_sv
791 #endif
792
793 #ifndef ERRSV
794 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
795 #endif
796
797 #ifndef pTHX_
798 #define pTHX_
799 #endif   
800
801 #include <string.h>
802 #ifdef __cplusplus
803 }
804 #endif
805
806 /* -----------------------------------------------------------------------------
807  * error manipulation
808  * ----------------------------------------------------------------------------- */
809
810 SWIGINTERN const char*
811 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
812   const char* type = 0;
813   switch(code) {
814   case SWIG_MemoryError:
815     type = "MemoryError";
816     break;
817   case SWIG_IOError:
818     type = "IOError";
819     break;
820   case SWIG_RuntimeError:
821     type = "RuntimeError";
822     break;
823   case SWIG_IndexError:
824     type = "IndexError";
825     break;
826   case SWIG_TypeError:
827     type = "TypeError";
828     break;
829   case SWIG_DivisionByZero:
830     type = "ZeroDivisionError";
831     break;
832   case SWIG_OverflowError:
833     type = "OverflowError";
834     break;
835   case SWIG_SyntaxError:
836     type = "SyntaxError";
837     break;
838   case SWIG_ValueError:
839     type = "ValueError";
840     break;
841   case SWIG_SystemError:
842     type = "SystemError";
843     break;
844   case SWIG_AttributeError:
845     type = "AttributeError";
846     break;
847   default:
848     type = "RuntimeError";
849   }
850   return type;
851 }
852
853
854
855
856 /* -----------------------------------------------------------------------------
857  * perlrun.swg
858  *
859  * This file contains the runtime support for Perl modules
860  * and includes code for managing global variables and pointer
861  * type checking.
862  * ----------------------------------------------------------------------------- */
863
864 #ifdef PERL_OBJECT
865 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
866 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
867 #else
868 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
869 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
870 #endif
871
872 /* Common SWIG API */
873
874 /* for raw pointers */
875 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
876 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
877
878 /* for raw packed data */
879 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
880 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
881
882 /* for class or struct pointers */
883 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
884 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
885
886 /* for C or C++ function pointers */
887 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
888 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
889
890 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
891 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
892 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
893
894
895 /* Runtime API */
896
897 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
898 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
899
900
901 /* Error manipulation */
902
903 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
904 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
905 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
906
907 /* Perl-specific SWIG API */
908
909 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
910 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
911 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
912
913
914 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
915 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
916 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
917 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
918
919 /* -----------------------------------------------------------------------------
920  * pointers/data manipulation
921  * ----------------------------------------------------------------------------- */
922
923 /* For backward compatibility only */
924 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
925
926 #ifdef __cplusplus
927 extern "C" {
928 #endif
929
930 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
931 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
932
933 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
934
935 /* SWIG Perl macros */
936
937 /* Macro to declare an XS function */
938 #ifndef XSPROTO
939 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
940 #endif
941
942 /* Macro to call an XS function */
943 #ifdef PERL_OBJECT 
944 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
945 #else 
946 #  ifndef MULTIPLICITY 
947 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
948 #  else 
949 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
950 #  endif 
951 #endif 
952
953 #ifdef PERL_OBJECT
954 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
955
956 #ifdef __cplusplus
957 extern "C" {
958 #endif
959 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
960 #ifdef __cplusplus
961 }
962 #endif
963
964 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
965 #define SWIGCLASS_STATIC
966
967 #else /* PERL_OBJECT */
968
969 #define MAGIC_PPERL
970 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
971
972 #ifndef MULTIPLICITY
973 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
974
975 #ifdef __cplusplus
976 extern "C" {
977 #endif
978 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
979 #ifdef __cplusplus
980 }
981 #endif
982
983 #else /* MULTIPLICITY */
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
986
987 #ifdef __cplusplus
988 extern "C" {
989 #endif
990 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
991 #ifdef __cplusplus
992 }
993 #endif
994
995 #endif /* MULTIPLICITY */
996 #endif /* PERL_OBJECT */
997
998 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
999 #if (PERL_VERSION < 8)
1000 #  ifdef PERL_OBJECT
1001 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1002 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1003 #  else
1004 static void SWIG_croak_null()
1005 #  endif
1006 {
1007   SV *err=ERRSV;
1008 #  if (PERL_VERSION < 6)
1009   croak("%_", err);
1010 #  else
1011   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1012   croak(Nullch);
1013 #  endif
1014 }
1015 #else
1016 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1017 #endif
1018
1019
1020 /* 
1021    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1022    when overloading between these types occurs.
1023    
1024    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1025    when needed.
1026    
1027    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1028    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1029    numbers less strict.
1030
1031    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1032    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1033    well, avoid it using %rename, for example.
1034 */
1035 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1036 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1037 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1038 # endif
1039 #endif
1040 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1041 /* string takes precedence */
1042 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1043 #else
1044 /* number takes precedence */
1045 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1046 #endif
1047
1048
1049
1050 #include <stdlib.h>
1051
1052 SWIGRUNTIME const char *
1053 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1054   if (!type) return NULL;
1055   if (type->clientdata != NULL) {
1056     return (const char*) type->clientdata;
1057   } 
1058   else {
1059     return type->name;
1060   }
1061 }
1062
1063 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1064 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1065   SWIG_TypeCheck_Template(( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) 
1066                             || (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0))), ty);
1067 }
1068
1069
1070 /* Function for getting a pointer value */
1071
1072 SWIGRUNTIME int
1073 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1074   swig_cast_info *tc;
1075   void *voidptr = (void *)0;
1076   SV *tsv = 0;
1077   /* If magical, apply more magic */
1078   if (SvGMAGICAL(sv))
1079     mg_get(sv);
1080
1081   /* Check to see if this is an object */
1082   if (sv_isobject(sv)) {
1083     IV tmp = 0;
1084     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1085     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1086       MAGIC *mg;
1087       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1088         mg = mg_find(tsv,'P');
1089         if (mg) {
1090           sv = mg->mg_obj;
1091           if (sv_isobject(sv)) {
1092             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1093             tmp = SvIV(tsv);
1094           }
1095         }
1096       } else {
1097         return SWIG_ERROR;
1098       }
1099     } else {
1100       tmp = SvIV(tsv);
1101     }
1102     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1103   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1104     *(ptr) = (void *) 0;
1105     return SWIG_OK;
1106   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1107     if (!SvROK(sv)) {
1108       *(ptr) = (void *) 0;
1109       return SWIG_OK;
1110     } else {
1111       return SWIG_ERROR;
1112     }
1113   } else {                            /* Don't know what it is */
1114     return SWIG_ERROR;
1115   }
1116   if (_t) {
1117     /* Now see if the types match */
1118     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1119     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1120     if (!tc) {
1121       return SWIG_ERROR;
1122     }
1123     {
1124       int newmemory = 0;
1125       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1126       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1127     }
1128   } else {
1129     *ptr = voidptr;
1130   }
1131
1132   /* 
1133    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1134    */
1135   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1136     /* 
1137      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1138      */
1139     SV *obj = sv;
1140     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1141     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1142     if (isGV(gv)) {
1143       HV *hv = GvHVn(gv);
1144       /*
1145        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1146        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1147        */
1148       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1149         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1150       }
1151     }
1152   }
1153   return SWIG_OK;
1154 }
1155
1156 SWIGRUNTIME void
1157 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1158   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1159     SV *self;
1160     SV *obj=newSV(0);
1161     HV *hash=newHV();
1162     HV *stash;
1163     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1164     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1165     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1166       HV *hv;
1167       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1168       if (!isGV(gv))
1169         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1170       hv=GvHVn(gv);
1171       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1172     }
1173     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1174     SvREFCNT_dec(obj);
1175     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1176     sv_setsv(sv, self);
1177     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1178     sv_bless(sv, stash);
1179   }
1180   else {
1181     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1182   }
1183 }
1184
1185 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1186 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1187   SV *result = sv_newmortal();
1188   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1189   return result;
1190 }
1191
1192 SWIGRUNTIME void
1193 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1194   char result[1024];
1195   char *r = result;
1196   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1197   *(r++) = '_';
1198   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1199   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1200   sv_setpv(sv, result);
1201 }
1202
1203 SWIGRUNTIME SV *
1204 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1205   SV *result = sv_newmortal();
1206   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1207   return result;
1208 }
1209
1210 /* Convert a packed value value */
1211 SWIGRUNTIME int
1212 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1213   swig_cast_info *tc;
1214   const char  *c = 0;
1215
1216   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1217   c = SvPV_nolen(obj);
1218   /* Pointer values must start with leading underscore */
1219   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1220   c++;
1221   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1222   if (ty) {
1223     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1224     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1225   }
1226   return SWIG_OK;
1227 }
1228
1229
1230 /* Macros for low-level exception handling */
1231 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1232
1233
1234 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1235 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1236
1237 /* Structure for command table */
1238 typedef struct {
1239   const char         *name;
1240   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1241 } swig_command_info;
1242
1243 /* Information for constant table */
1244
1245 #define SWIG_INT     1
1246 #define SWIG_FLOAT   2
1247 #define SWIG_STRING  3
1248 #define SWIG_POINTER 4
1249 #define SWIG_BINARY  5
1250
1251 /* Constant information structure */
1252 typedef struct swig_constant_info {
1253     int              type;
1254     const char      *name;
1255     long             lvalue;
1256     double           dvalue;
1257     void            *pvalue;
1258     swig_type_info **ptype;
1259 } swig_constant_info;
1260
1261
1262 /* Structure for variable table */
1263 typedef struct {
1264   const char   *name;
1265   SwigMagicFunc   set;
1266   SwigMagicFunc   get;
1267   swig_type_info  **type;
1268 } swig_variable_info;
1269
1270 /* Magic variable code */
1271 #ifndef PERL_OBJECT
1272 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1273   #ifndef MULTIPLICITY
1274      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1275   #else
1276      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1277   #endif
1278 #else
1279 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1280 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1281 #endif
1282 {
1283   MAGIC *mg;
1284   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1285   mg = mg_find(sv,'U');
1286   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1287   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1288   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1289   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1290   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1291   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1292 }
1293
1294
1295 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1296 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1297   static void *type_pointer = (void *)0;
1298   SV *pointer;
1299
1300   /* first check if pointer already created */
1301   if (!type_pointer) {
1302     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1303     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1304       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1305     }
1306   }
1307
1308   return (swig_module_info *) type_pointer;
1309 }
1310
1311 SWIGRUNTIME void
1312 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1313   SV *pointer;
1314
1315   /* create a new pointer */
1316   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1317   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1318 }
1319
1320 #ifdef __cplusplus
1321 }
1322 #endif
1323
1324 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1325  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1326  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1327 #ifdef do_open
1328   #undef do_open
1329 #endif
1330 #ifdef do_close
1331   #undef do_close
1332 #endif
1333 #ifdef scalar
1334   #undef scalar
1335 #endif
1336 #ifdef list
1337   #undef list
1338 #endif
1339 #ifdef apply
1340   #undef apply
1341 #endif
1342 #ifdef convert
1343   #undef convert
1344 #endif
1345 #ifdef Error
1346   #undef Error
1347 #endif
1348 #ifdef form
1349   #undef form
1350 #endif
1351 #ifdef vform
1352   #undef vform
1353 #endif
1354 #ifdef LABEL
1355   #undef LABEL
1356 #endif
1357 #ifdef METHOD
1358   #undef METHOD
1359 #endif
1360 #ifdef Move
1361   #undef Move
1362 #endif
1363 #ifdef yylex
1364   #undef yylex
1365 #endif
1366 #ifdef yyparse
1367   #undef yyparse
1368 #endif
1369 #ifdef yyerror
1370   #undef yyerror
1371 #endif
1372 #ifdef invert
1373   #undef invert
1374 #endif
1375 #ifdef ref
1376   #undef ref
1377 #endif
1378 #ifdef read
1379   #undef read
1380 #endif
1381 #ifdef write
1382   #undef write
1383 #endif
1384 #ifdef eof
1385   #undef eof
1386 #endif
1387 #ifdef bool
1388   #undef bool
1389 #endif
1390 #ifdef close
1391   #undef close
1392 #endif
1393 #ifdef rewind
1394   #undef rewind
1395 #endif
1396 #ifdef free
1397   #undef free
1398 #endif
1399 #ifdef malloc
1400   #undef malloc
1401 #endif
1402 #ifdef calloc
1403   #undef calloc
1404 #endif
1405 #ifdef Stat
1406   #undef Stat
1407 #endif
1408 #ifdef check
1409   #undef check
1410 #endif
1411 #ifdef seekdir
1412   #undef seekdir
1413 #endif
1414 #ifdef open
1415   #undef open
1416 #endif
1417
1418
1419
1420 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1421
1422 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1423
1424
1425
1426   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1427
1428
1429 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1430
1431 #define SWIGTYPE_p_a_STRMAX__char swig_types[0]
1432 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1433 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1434 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[3]
1435 #define SWIGTYPE_p_gint16 swig_types[4]
1436 #define SWIGTYPE_p_gint32 swig_types[5]
1437 #define SWIGTYPE_p_gint64 swig_types[6]
1438 #define SWIGTYPE_p_gint8 swig_types[7]
1439 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[8]
1440 #define SWIGTYPE_p_guint32 swig_types[9]
1441 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[10]
1442 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[11]
1443 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[12]
1444 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[13]
1445 static swig_type_info *swig_types[15];
1446 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 14, 0, 0, 0, 0};
1447 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1448 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1449
1450 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1451
1452 #define SWIG_init    boot_Amanda__Tests
1453
1454 #define SWIG_name   "Amanda::Testsc::boot_Amanda__Tests"
1455 #define SWIG_prefix "Amanda::Testsc::"
1456
1457 #define SWIGVERSION 0x010335 
1458 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1459
1460
1461 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1462 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1463
1464
1465 #ifdef __cplusplus
1466 extern "C"
1467 #endif
1468 #ifndef PERL_OBJECT
1469 #ifndef MULTIPLICITY
1470 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1471 #else
1472 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1473 #endif
1474 #else
1475 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1476 #endif
1477
1478
1479 #include "amglue.h"
1480
1481
1482 #include "amglue.h"
1483
1484
1485 #include "amglue.h"
1486
1487
1488 #include "simpleprng.h"
1489
1490
1491
1492 /*
1493  * exercise bigint.c / integer.swg
1494  */
1495
1496 char *take_guint64(guint64 input) {
1497     if (input == G_MAXUINT64) return "MAX";
1498     if (input == 0) return "ZERO";
1499     return "OTHER";
1500 }
1501
1502 char *take_gint64(gint64 input) {
1503     if (input == G_MAXINT64) return "MAX";
1504     if (input == G_MININT64) return "MIN";
1505     if (input == 0) return "ZERO";
1506     return "OTHER";
1507 }
1508
1509 char *take_guint32(guint32 input) {
1510     if (input == G_MAXUINT32) return "MAX";
1511     if (input == 0) return "ZERO";
1512     return "OTHER";
1513 }
1514
1515 char *take_gint32(gint32 input) {
1516     if (input == G_MAXINT32) return "MAX";
1517     if (input == G_MININT32) return "MIN";
1518     if (input == 0) return "ZERO";
1519     return "OTHER";
1520 }
1521
1522 char *take_guint16(guint16 input) {
1523     if (input == G_MAXUINT16) return "MAX";
1524     if (input == 0) return "ZERO";
1525     return "OTHER";
1526 }
1527
1528 char *take_gint16(gint16 input) {
1529     if (input == G_MAXINT16) return "MAX";
1530     if (input == G_MININT16) return "MIN";
1531     if (input == 0) return "ZERO";
1532     return "OTHER";
1533 }
1534
1535 char *take_guint8(guint8 input) {
1536     if (input == G_MAXUINT8) return "MAX";
1537     if (input == 0) return "ZERO";
1538     return "OTHER";
1539 }
1540
1541 char *take_gint8(gint8 input) {
1542     if (input == G_MAXINT8) return "MAX";
1543     if (input == G_MININT8) return "MIN";
1544     if (input == 0) return "ZERO";
1545     return "OTHER";
1546 }
1547
1548
1549 guint64 give_guint64(char *input) {
1550     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT64;
1551     return 0;
1552 }
1553
1554 gint64 give_gint64(char *input) {
1555     if (input[0] == '-') return G_MININT64;
1556     if (input[0] == '+') return G_MAXINT64;
1557     return 0;
1558 }
1559
1560 guint32 give_guint32(char *input) {
1561     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT32;
1562     return 0;
1563 }
1564
1565 gint32 give_gint32(char *input) {
1566     if (input[0] == '-') return G_MININT32;
1567     if (input[0] == '+') return G_MAXINT32;
1568     return 0;
1569 }
1570
1571 guint16 give_guint16(char *input) {
1572     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT16;
1573     return 0;
1574 }
1575
1576 gint16 give_gint16(char *input) {
1577     if (input[0] == '-') return G_MININT16;
1578     if (input[0] == '+') return G_MAXINT16;
1579     return 0;
1580 }
1581
1582 guint8 give_guint8(char *input) {
1583     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT8;
1584     return 0;
1585 }
1586
1587 gint8 give_gint8(char *input) {
1588     if (input[0] == '-') return G_MININT8;
1589     if (input[0] == '+') return G_MAXINT8;
1590     return 0;
1591 }
1592
1593
1594 SWIGINTERNINLINE SV *
1595 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1596 {
1597   SV *obj = sv_newmortal();
1598   if (carray) {
1599     sv_setpvn(obj, carray, size);
1600   } else {
1601     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1602   }
1603   return obj;
1604 }
1605
1606
1607 SWIGINTERNINLINE SV * 
1608 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1609
1610   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1611 }
1612
1613
1614 SWIGINTERN swig_type_info*
1615 SWIG_pchar_descriptor(void)
1616 {
1617   static int init = 0;
1618   static swig_type_info* info = 0;
1619   if (!init) {
1620     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1621     init = 1;
1622   }
1623   return info;
1624 }
1625
1626
1627 SWIGINTERN int
1628 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1629 {
1630   if (SvPOK(obj)) {
1631     STRLEN len = 0;
1632     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1633     size_t size = len + 1;
1634     if (cptr)  {
1635       if (alloc) {
1636         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1637           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1638         } else {
1639           *cptr = cstr;
1640           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1641         }
1642       }
1643     }
1644     if (psize) *psize = size;
1645     return SWIG_OK;
1646   } else {
1647     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1648     if (pchar_descriptor) {
1649       char* vptr = 0; 
1650       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1651         if (cptr) *cptr = vptr;
1652         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1653         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1654         return SWIG_OK;
1655       }
1656     }
1657   }
1658   return SWIG_TypeError;
1659 }
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666 int sizeof_size_t(void) {
1667     return sizeof(size_t);
1668 }
1669
1670
1671
1672
1673 /* write LENGTH bytes of random data to FILENAME, seeded with SEED */
1674 void
1675 write_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename) {
1676     simpleprng_state_t prng;
1677     int fd;
1678     char buf[10240];
1679
1680     simpleprng_seed(&prng, seed);
1681
1682     fd = open(filename, O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC, 0666);
1683     if (fd < 0)
1684         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1685
1686     while (length) {
1687         size_t to_write = min(sizeof(buf), length);
1688         size_t written;
1689
1690         simpleprng_fill_buffer(&prng, buf, to_write);
1691
1692         written = full_write(fd, buf, to_write);
1693         if (written < to_write)
1694             g_critical(_("Error writing test file: %s"), strerror(errno));
1695
1696         length -= written;
1697     }
1698
1699     close(fd);
1700 }
1701
1702 /* read LENGTH bytes of random data from FILENAME verifying it against
1703  * a PRNG seeded with SEED.  Sends any error messages to stderr.
1704  *
1705  * If check_eof is true, then check that the file is exactly LENGTH bytes long;
1706  * otherwise, trailing bytes (such as zero padding from a Device) are ignored.
1707  */
1708 gboolean
1709 verify_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename, gboolean check_eof) {
1710     simpleprng_state_t prng;
1711     int fd;
1712     char buf[10240];
1713
1714     simpleprng_seed(&prng, seed);
1715
1716     fd = open(filename, O_RDONLY, 0666);
1717     if (fd < 0)
1718         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1719
1720     while (length) {
1721         size_t to_read = min(sizeof(buf), length);
1722         size_t bytes_read;
1723
1724         bytes_read = full_read(fd, buf, to_read);
1725         if (bytes_read < to_read) {
1726             if (errno) {
1727                 g_critical(_("Error reading test file: %s"), strerror(errno));
1728             } else {
1729                 g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: early EOF with %zd bytes left\n"),
1730                         filename, length - bytes_read);
1731                 goto error;
1732             }
1733         }
1734
1735         if (!simpleprng_verify_buffer(&prng, buf, bytes_read))
1736             goto error;
1737
1738         length -= bytes_read;
1739     }
1740
1741     /* verify that the file contains no extra bytes */
1742     if (check_eof) {
1743         if (read(fd, buf, 1)) {
1744             g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: file is too long\n"), filename);
1745             goto error;
1746         }
1747     }
1748
1749     close(fd);
1750     return TRUE;
1751
1752 error:
1753     close(fd);
1754     return FALSE;
1755 }
1756
1757
1758
1759 SWIGINTERN int
1760 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1761 {
1762   if (SvNIOK(obj)) {
1763     if (val) *val = SvNV(obj);
1764     return SWIG_OK;
1765   } else if (SvIOK(obj)) {
1766     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1767     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1768   } else {
1769     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1770     if (nptr) {
1771       char *endptr;
1772       double v = strtod(nptr, &endptr);
1773       if (errno == ERANGE) {
1774         errno = 0;
1775         return SWIG_OverflowError;
1776       } else {
1777         if (*endptr == '\0') {
1778           if (val) *val = v;
1779           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1780         }
1781       }
1782     }
1783   }
1784   return SWIG_TypeError;
1785 }
1786
1787
1788 #include <float.h>
1789
1790
1791 #include <math.h>
1792
1793
1794 SWIGINTERNINLINE int
1795 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1796   double x = *d;
1797   if ((min <= x && x <= max)) {
1798    double fx = floor(x);
1799    double cx = ceil(x);
1800    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1801    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1802      errno = 0;
1803    } else {
1804      double summ, reps, diff;
1805      if (rd < x) {
1806        diff = x - rd;
1807      } else if (rd > x) {
1808        diff = rd - x;
1809      } else {
1810        return 1;
1811      }
1812      summ = rd + x;
1813      reps = diff/summ;
1814      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1815        *d = rd;
1816        return 1;
1817      }
1818    }
1819   }
1820   return 0;
1821 }
1822
1823
1824 SWIGINTERN int
1825 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1826 {
1827   if (SvUOK(obj)) {
1828     if (val) *val = SvUV(obj);
1829     return SWIG_OK;
1830   } else  if (SvIOK(obj)) {
1831     long v = SvIV(obj);
1832     if (v >= 0) {
1833       if (val) *val = v;
1834       return SWIG_OK;
1835     } else {
1836       return SWIG_OverflowError;
1837     }
1838   } else {
1839     int dispatch = 0;
1840     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1841     if (nptr) {
1842       char *endptr;
1843       unsigned long v;
1844       errno = 0;
1845       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1846       if (errno == ERANGE) {
1847         errno = 0;
1848         return SWIG_OverflowError;
1849       } else {
1850         if (*endptr == '\0') {
1851           if (val) *val = v;
1852           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1853         }
1854       }
1855     }
1856     if (!dispatch) {
1857       double d;
1858       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1859       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1860         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1861         return res;
1862       }
1863     }
1864   }
1865   return SWIG_TypeError;
1866 }
1867
1868
1869 SWIGINTERNINLINE int
1870 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1871 {
1872   unsigned long v;
1873   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1874   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1875   return res;
1876 }
1877
1878
1879 #include <limits.h>
1880 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1881 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1882 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1883 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1884 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1885 # endif
1886 #endif
1887
1888
1889 SWIGINTERN int
1890 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1891 {
1892   if (SvIOK(obj)) {
1893     if (val) *val = SvIV(obj);
1894     return SWIG_OK;
1895   } else {
1896     int dispatch = 0;
1897     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1898     if (nptr) {
1899       char *endptr;
1900       long v;
1901       errno = 0;
1902       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1903       if (errno == ERANGE) {
1904         errno = 0;
1905         return SWIG_OverflowError;
1906       } else {
1907         if (*endptr == '\0') {
1908           if (val) *val = v;
1909           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1910         }
1911       }
1912     }
1913     if (!dispatch) {
1914       double d;
1915       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1916       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1917         if (val) *val = (long)(d);
1918         return res;
1919       }
1920     }
1921   }
1922   return SWIG_TypeError;
1923 }
1924
1925
1926 SWIGINTERN int
1927 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1928 {
1929   long v;
1930   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1931   if (SWIG_IsOK(res)) {
1932     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1933       return SWIG_OverflowError;
1934     } else {
1935       if (val) *val = (int)(v);
1936     }
1937   }  
1938   return res;
1939 }
1940
1941 #ifdef __cplusplus
1942 extern "C" {
1943 #endif
1944
1945 #ifdef PERL_OBJECT
1946 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda::Tests_var::
1947 class _wrap_Amanda::Tests_var : public CPerlObj {
1948 public:
1949 #else
1950 #define MAGIC_CLASS
1951 #endif
1952 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1953     MAGIC_PPERL
1954     croak("Value is read-only.");
1955     return 0;
1956 }
1957
1958
1959 #ifdef PERL_OBJECT
1960 };
1961 #endif
1962
1963 #ifdef __cplusplus
1964 }
1965 #endif
1966
1967 #ifdef __cplusplus
1968 extern "C" {
1969 #endif
1970 XS(_wrap_take_guint64) {
1971   {
1972     guint64 arg1 ;
1973     char *result = 0 ;
1974     int argvi = 0;
1975     dXSARGS;
1976     
1977     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1978       SWIG_croak("Usage: take_guint64(input);");
1979     }
1980     {
1981       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
1982     }
1983     result = (char *)take_guint64(arg1);
1984     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
1985     XSRETURN(argvi);
1986   fail:
1987     SWIG_croak_null();
1988   }
1989 }
1990
1991
1992 XS(_wrap_take_gint64) {
1993   {
1994     gint64 arg1 ;
1995     char *result = 0 ;
1996     int argvi = 0;
1997     dXSARGS;
1998     
1999     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2000       SWIG_croak("Usage: take_gint64(input);");
2001     }
2002     {
2003       arg1 = amglue_SvI64(ST(0));
2004     }
2005     result = (char *)take_gint64(arg1);
2006     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2007     XSRETURN(argvi);
2008   fail:
2009     SWIG_croak_null();
2010   }
2011 }
2012
2013
2014 XS(_wrap_take_guint32) {
2015   {
2016     guint32 arg1 ;
2017     char *result = 0 ;
2018     int argvi = 0;
2019     dXSARGS;
2020     
2021     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2022       SWIG_croak("Usage: take_guint32(input);");
2023     }
2024     {
2025       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2026     }
2027     result = (char *)take_guint32(arg1);
2028     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2029     XSRETURN(argvi);
2030   fail:
2031     SWIG_croak_null();
2032   }
2033 }
2034
2035
2036 XS(_wrap_take_gint32) {
2037   {
2038     gint32 arg1 ;
2039     char *result = 0 ;
2040     int argvi = 0;
2041     dXSARGS;
2042     
2043     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2044       SWIG_croak("Usage: take_gint32(input);");
2045     }
2046     {
2047       arg1 = amglue_SvI32(ST(0));
2048     }
2049     result = (char *)take_gint32(arg1);
2050     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2051     XSRETURN(argvi);
2052   fail:
2053     SWIG_croak_null();
2054   }
2055 }
2056
2057
2058 XS(_wrap_take_guint16) {
2059   {
2060     guint16 arg1 ;
2061     char *result = 0 ;
2062     int argvi = 0;
2063     dXSARGS;
2064     
2065     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2066       SWIG_croak("Usage: take_guint16(input);");
2067     }
2068     {
2069       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
2070     }
2071     result = (char *)take_guint16(arg1);
2072     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2073     XSRETURN(argvi);
2074   fail:
2075     SWIG_croak_null();
2076   }
2077 }
2078
2079
2080 XS(_wrap_take_gint16) {
2081   {
2082     gint16 arg1 ;
2083     char *result = 0 ;
2084     int argvi = 0;
2085     dXSARGS;
2086     
2087     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2088       SWIG_croak("Usage: take_gint16(input);");
2089     }
2090     {
2091       arg1 = amglue_SvI16(ST(0));
2092     }
2093     result = (char *)take_gint16(arg1);
2094     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2095     XSRETURN(argvi);
2096   fail:
2097     SWIG_croak_null();
2098   }
2099 }
2100
2101
2102 XS(_wrap_take_guint8) {
2103   {
2104     guint8 arg1 ;
2105     char *result = 0 ;
2106     int argvi = 0;
2107     dXSARGS;
2108     
2109     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2110       SWIG_croak("Usage: take_guint8(input);");
2111     }
2112     {
2113       arg1 = amglue_SvU8(ST(0));
2114     }
2115     result = (char *)take_guint8(arg1);
2116     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2117     XSRETURN(argvi);
2118   fail:
2119     SWIG_croak_null();
2120   }
2121 }
2122
2123
2124 XS(_wrap_take_gint8) {
2125   {
2126     gint8 arg1 ;
2127     char *result = 0 ;
2128     int argvi = 0;
2129     dXSARGS;
2130     
2131     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2132       SWIG_croak("Usage: take_gint8(input);");
2133     }
2134     {
2135       arg1 = amglue_SvI8(ST(0));
2136     }
2137     result = (char *)take_gint8(arg1);
2138     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2139     XSRETURN(argvi);
2140   fail:
2141     SWIG_croak_null();
2142   }
2143 }
2144
2145
2146 XS(_wrap_give_guint64) {
2147   {
2148     char *arg1 = (char *) 0 ;
2149     guint64 result;
2150     int res1 ;
2151     char *buf1 = 0 ;
2152     int alloc1 = 0 ;
2153     int argvi = 0;
2154     dXSARGS;
2155     
2156     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2157       SWIG_croak("Usage: give_guint64(input);");
2158     }
2159     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2160     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2161       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2162     }
2163     arg1 = (char *)(buf1);
2164     result = give_guint64(arg1);
2165     {
2166       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2167       argvi++;
2168     }
2169     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2170     XSRETURN(argvi);
2171   fail:
2172     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2173     SWIG_croak_null();
2174   }
2175 }
2176
2177
2178 XS(_wrap_give_gint64) {
2179   {
2180     char *arg1 = (char *) 0 ;
2181     gint64 result;
2182     int res1 ;
2183     char *buf1 = 0 ;
2184     int alloc1 = 0 ;
2185     int argvi = 0;
2186     dXSARGS;
2187     
2188     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2189       SWIG_croak("Usage: give_gint64(input);");
2190     }
2191     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2192     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2193       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2194     }
2195     arg1 = (char *)(buf1);
2196     result = give_gint64(arg1);
2197     {
2198       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2199       argvi++;
2200     }
2201     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2202     XSRETURN(argvi);
2203   fail:
2204     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2205     SWIG_croak_null();
2206   }
2207 }
2208
2209
2210 XS(_wrap_give_guint32) {
2211   {
2212     char *arg1 = (char *) 0 ;
2213     guint32 result;
2214     int res1 ;
2215     char *buf1 = 0 ;
2216     int alloc1 = 0 ;
2217     int argvi = 0;
2218     dXSARGS;
2219     
2220     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2221       SWIG_croak("Usage: give_guint32(input);");
2222     }
2223     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2224     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2225       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2226     }
2227     arg1 = (char *)(buf1);
2228     result = give_guint32(arg1);
2229     {
2230       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2231       argvi++;
2232     }
2233     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2234     XSRETURN(argvi);
2235   fail:
2236     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2237     SWIG_croak_null();
2238   }
2239 }
2240
2241
2242 XS(_wrap_give_gint32) {
2243   {
2244     char *arg1 = (char *) 0 ;
2245     gint32 result;
2246     int res1 ;
2247     char *buf1 = 0 ;
2248     int alloc1 = 0 ;
2249     int argvi = 0;
2250     dXSARGS;
2251     
2252     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2253       SWIG_croak("Usage: give_gint32(input);");
2254     }
2255     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2256     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2257       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2258     }
2259     arg1 = (char *)(buf1);
2260     result = give_gint32(arg1);
2261     {
2262       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2263       argvi++;
2264     }
2265     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2266     XSRETURN(argvi);
2267   fail:
2268     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2269     SWIG_croak_null();
2270   }
2271 }
2272
2273
2274 XS(_wrap_give_guint16) {
2275   {
2276     char *arg1 = (char *) 0 ;
2277     guint16 result;
2278     int res1 ;
2279     char *buf1 = 0 ;
2280     int alloc1 = 0 ;
2281     int argvi = 0;
2282     dXSARGS;
2283     
2284     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2285       SWIG_croak("Usage: give_guint16(input);");
2286     }
2287     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2288     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2289       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2290     }
2291     arg1 = (char *)(buf1);
2292     result = give_guint16(arg1);
2293     {
2294       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2295       argvi++;
2296     }
2297     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2298     XSRETURN(argvi);
2299   fail:
2300     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2301     SWIG_croak_null();
2302   }
2303 }
2304
2305
2306 XS(_wrap_give_gint16) {
2307   {
2308     char *arg1 = (char *) 0 ;
2309     gint16 result;
2310     int res1 ;
2311     char *buf1 = 0 ;
2312     int alloc1 = 0 ;
2313     int argvi = 0;
2314     dXSARGS;
2315     
2316     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2317       SWIG_croak("Usage: give_gint16(input);");
2318     }
2319     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2320     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2321       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2322     }
2323     arg1 = (char *)(buf1);
2324     result = give_gint16(arg1);
2325     {
2326       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2327       argvi++;
2328     }
2329     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2330     XSRETURN(argvi);
2331   fail:
2332     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2333     SWIG_croak_null();
2334   }
2335 }
2336
2337
2338 XS(_wrap_give_guint8) {
2339   {
2340     char *arg1 = (char *) 0 ;
2341     guint8 result;
2342     int res1 ;
2343     char *buf1 = 0 ;
2344     int alloc1 = 0 ;
2345     int argvi = 0;
2346     dXSARGS;
2347     
2348     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2349       SWIG_croak("Usage: give_guint8(input);");
2350     }
2351     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2352     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2353       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2354     }
2355     arg1 = (char *)(buf1);
2356     result = give_guint8(arg1);
2357     {
2358       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2359       argvi++;
2360     }
2361     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2362     XSRETURN(argvi);
2363   fail:
2364     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2365     SWIG_croak_null();
2366   }
2367 }
2368
2369
2370 XS(_wrap_give_gint8) {
2371   {
2372     char *arg1 = (char *) 0 ;
2373     gint8 result;
2374     int res1 ;
2375     char *buf1 = 0 ;
2376     int alloc1 = 0 ;
2377     int argvi = 0;
2378     dXSARGS;
2379     
2380     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2381       SWIG_croak("Usage: give_gint8(input);");
2382     }
2383     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2384     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2385       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2386     }
2387     arg1 = (char *)(buf1);
2388     result = give_gint8(arg1);
2389     {
2390       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2391       argvi++;
2392     }
2393     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2394     XSRETURN(argvi);
2395   fail:
2396     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2397     SWIG_croak_null();
2398   }
2399 }
2400
2401
2402 XS(_wrap_sizeof_size_t) {
2403   {
2404     int result;
2405     int argvi = 0;
2406     dXSARGS;
2407     
2408     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2409       SWIG_croak("Usage: sizeof_size_t();");
2410     }
2411     result = (int)sizeof_size_t();
2412     {
2413       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2414       argvi++;
2415     }
2416     XSRETURN(argvi);
2417   fail:
2418     SWIG_croak_null();
2419   }
2420 }
2421
2422
2423 XS(_wrap_write_random_file) {
2424   {
2425     guint32 arg1 ;
2426     size_t arg2 ;
2427     char *arg3 = (char *) 0 ;
2428     int res3 ;
2429     char *buf3 = 0 ;
2430     int alloc3 = 0 ;
2431     int argvi = 0;
2432     dXSARGS;
2433     
2434     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2435       SWIG_croak("Usage: write_random_file(seed,length,filename);");
2436     }
2437     {
2438       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2439     }
2440     {
2441       if (sizeof(size_t) == 1) {
2442         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2443       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2444         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2445       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2446         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2447       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2448         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2449       } else {
2450         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2451       }
2452     }
2453     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2454     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2455       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "write_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2456     }
2457     arg3 = (char *)(buf3);
2458     write_random_file(arg1,arg2,arg3);
2459     
2460     
2461     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2462     XSRETURN(argvi);
2463   fail:
2464     
2465     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2466     SWIG_croak_null();
2467   }
2468 }
2469
2470
2471 XS(_wrap_verify_random_file) {
2472   {
2473     guint32 arg1 ;
2474     size_t arg2 ;
2475     char *arg3 = (char *) 0 ;
2476     gboolean arg4 ;
2477     gboolean result;
2478     int res3 ;
2479     char *buf3 = 0 ;
2480     int alloc3 = 0 ;
2481     int argvi = 0;
2482     dXSARGS;
2483     
2484     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2485       SWIG_croak("Usage: verify_random_file(seed,length,filename,check_eof);");
2486     }
2487     {
2488       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2489     }
2490     {
2491       if (sizeof(size_t) == 1) {
2492         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2493       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2494         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2495       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2496         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2497       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2498         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2499       } else {
2500         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2501       }
2502     }
2503     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2504     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2505       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "verify_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2506     }
2507     arg3 = (char *)(buf3);
2508     {
2509       if (sizeof(signed int) == 1) {
2510         arg4 = amglue_SvI8(ST(3));
2511       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2512         arg4 = amglue_SvI16(ST(3));
2513       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2514         arg4 = amglue_SvI32(ST(3));
2515       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2516         arg4 = amglue_SvI64(ST(3));
2517       } else {
2518         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2519       }
2520     }
2521     result = (gboolean)verify_random_file(arg1,arg2,arg3,arg4);
2522     {
2523       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2524       argvi++;
2525     }
2526     
2527     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2528     
2529     XSRETURN(argvi);
2530   fail:
2531     
2532     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2533     
2534     SWIG_croak_null();
2535   }
2536 }
2537
2538
2539
2540 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2541
2542 static swig_type_info _swigt__p_a_STRMAX__char = {"_p_a_STRMAX__char", "char (*)[STRMAX]|string_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2543 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2544 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2545 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2546 static swig_type_info _swigt__p_gint16 = {"_p_gint16", "gint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2547 static swig_type_info _swigt__p_gint32 = {"_p_gint32", "gint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2548 static swig_type_info _swigt__p_gint64 = {"_p_gint64", "gint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2549 static swig_type_info _swigt__p_gint8 = {"_p_gint8", "gint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2550 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2551 static swig_type_info _swigt__p_guint32 = {"_p_guint32", "guint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2552 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2553 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2554 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|filetype_t *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2555 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2556
2557 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2558   &_swigt__p_a_STRMAX__char,
2559   &_swigt__p_char,
2560   &_swigt__p_double,
2561   &_swigt__p_float,
2562   &_swigt__p_gint16,
2563   &_swigt__p_gint32,
2564   &_swigt__p_gint64,
2565   &_swigt__p_gint8,
2566   &_swigt__p_guint16,
2567   &_swigt__p_guint32,
2568   &_swigt__p_guint64,
2569   &_swigt__p_guint8,
2570   &_swigt__p_int,
2571   &_swigt__p_unsigned_char,
2572 };
2573
2574 static swig_cast_info _swigc__p_a_STRMAX__char[] = {  {&_swigt__p_a_STRMAX__char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2575 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2576 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2577 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2578 static swig_cast_info _swigc__p_gint16[] = {  {&_swigt__p_gint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2579 static swig_cast_info _swigc__p_gint32[] = {  {&_swigt__p_gint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2580 static swig_cast_info _swigc__p_gint64[] = {  {&_swigt__p_gint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2581 static swig_cast_info _swigc__p_gint8[] = {  {&_swigt__p_gint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2582 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2583 static swig_cast_info _swigc__p_guint32[] = {  {&_swigt__p_guint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2584 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2585 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2586 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2587 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2588
2589 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2590   _swigc__p_a_STRMAX__char,
2591   _swigc__p_char,
2592   _swigc__p_double,
2593   _swigc__p_float,
2594   _swigc__p_gint16,
2595   _swigc__p_gint32,
2596   _swigc__p_gint64,
2597   _swigc__p_gint8,
2598   _swigc__p_guint16,
2599   _swigc__p_guint32,
2600   _swigc__p_guint64,
2601   _swigc__p_guint8,
2602   _swigc__p_int,
2603   _swigc__p_unsigned_char,
2604 };
2605
2606
2607 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2608
2609 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2610 {0,0,0,0,0,0}
2611 };
2612 #ifdef __cplusplus
2613 }
2614 #endif
2615 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2616 {0,0,0,0}
2617 };
2618 static swig_command_info swig_commands[] = {
2619 {"Amanda::Testsc::take_guint64", _wrap_take_guint64},
2620 {"Amanda::Testsc::take_gint64", _wrap_take_gint64},
2621 {"Amanda::Testsc::take_guint32", _wrap_take_guint32},
2622 {"Amanda::Testsc::take_gint32", _wrap_take_gint32},
2623 {"Amanda::Testsc::take_guint16", _wrap_take_guint16},
2624 {"Amanda::Testsc::take_gint16", _wrap_take_gint16},
2625 {"Amanda::Testsc::take_guint8", _wrap_take_guint8},
2626 {"Amanda::Testsc::take_gint8", _wrap_take_gint8},
2627 {"Amanda::Testsc::give_guint64", _wrap_give_guint64},
2628 {"Amanda::Testsc::give_gint64", _wrap_give_gint64},
2629 {"Amanda::Testsc::give_guint32", _wrap_give_guint32},
2630 {"Amanda::Testsc::give_gint32", _wrap_give_gint32},
2631 {"Amanda::Testsc::give_guint16", _wrap_give_guint16},
2632 {"Amanda::Testsc::give_gint16", _wrap_give_gint16},
2633 {"Amanda::Testsc::give_guint8", _wrap_give_guint8},
2634 {"Amanda::Testsc::give_gint8", _wrap_give_gint8},
2635 {"Amanda::Testsc::sizeof_size_t", _wrap_sizeof_size_t},
2636 {"Amanda::Testsc::write_random_file", _wrap_write_random_file},
2637 {"Amanda::Testsc::verify_random_file", _wrap_verify_random_file},
2638 {0,0}
2639 };
2640 /* -----------------------------------------------------------------------------
2641  * Type initialization:
2642  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2643  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2644  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2645  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2646  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2647  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2648  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2649  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2650  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2651  * structures together.
2652  *
2653  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2654  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2655  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2656  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2657  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2658  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2659  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2660  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2661  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2662  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2663  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2664  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2665  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2666  *
2667  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2668  * There are three cases to handle:
2669  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2670  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2671  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2672  *     been loaded.
2673  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2674  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2675  *     the previous module so we just ignore it.
2676  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2677  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2678  *     be correct.
2679  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2680
2681 #ifdef __cplusplus
2682 extern "C" {
2683 #if 0
2684 } /* c-mode */
2685 #endif
2686 #endif
2687
2688 #if 0
2689 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2690 #endif
2691
2692
2693 SWIGRUNTIME void
2694 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2695   size_t i;
2696   swig_module_info *module_head, *iter;
2697   int found, init;
2698   
2699   clientdata = clientdata;
2700   
2701   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2702   if (swig_module.next==0) {
2703     /* Initialize the swig_module */
2704     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2705     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2706     swig_module.next = &swig_module;
2707     init = 1;
2708   } else {
2709     init = 0;
2710   }
2711   
2712   /* Try and load any already created modules */
2713   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2714   if (!module_head) {
2715     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2716     /* so set the swig module into the interpreter */
2717     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2718     module_head = &swig_module;
2719   } else {
2720     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2721     found=0;
2722     iter=module_head;
2723     do {
2724       if (iter==&swig_module) {
2725         found=1;
2726         break;
2727       }
2728       iter=iter->next;
2729     } while (iter!= module_head);
2730     
2731     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2732     if (found) return;
2733     /* otherwise we must add out module into the list */
2734     swig_module.next = module_head->next;
2735     module_head->next = &swig_module;
2736   }
2737   
2738   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2739        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2740        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2741        set up already */
2742   if (init == 0) return;
2743   
2744   /* Now work on filling in swig_module.types */
2745 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2746   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2747 #endif
2748   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2749     swig_type_info *type = 0;
2750     swig_type_info *ret;
2751     swig_cast_info *cast;
2752     
2753 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2754     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2755 #endif
2756     
2757     /* if there is another module already loaded */
2758     if (swig_module.next != &swig_module) {
2759       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2760     }
2761     if (type) {
2762       /* Overwrite clientdata field */
2763 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2764       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2765 #endif
2766       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2767         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2768 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2769         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2770 #endif
2771       }
2772     } else {
2773       type = swig_module.type_initial[i];
2774     }
2775     
2776     /* Insert casting types */
2777     cast = swig_module.cast_initial[i];
2778     while (cast->type) {
2779       /* Don't need to add information already in the list */
2780       ret = 0;
2781 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2782       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2783 #endif
2784       if (swig_module.next != &swig_module) {
2785         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2786 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2787         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2788 #endif
2789       }
2790       if (ret) {
2791         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2792 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2793           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2794 #endif
2795           cast->type = ret;
2796           ret = 0;
2797         } else {
2798           /* Check for casting already in the list */
2799           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2800 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2801           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2802 #endif
2803           if (!ocast) ret = 0;
2804         }
2805       }
2806       
2807       if (!ret) {
2808 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2809         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2810 #endif
2811         if (type->cast) {
2812           type->cast->prev = cast;
2813           cast->next = type->cast;
2814         }
2815         type->cast = cast;
2816       }
2817       cast++;
2818     }
2819     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2820     swig_module.types[i] = type;
2821   }
2822   swig_module.types[i] = 0;
2823   
2824 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2825   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2826   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2827     int j = 0;
2828     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2829     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2830     while (cast->type) {
2831       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2832       cast++;
2833       ++j;
2834     }
2835     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2836   }
2837   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2838 #endif
2839 }
2840
2841 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2842 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2843 * of equivalent types.  It is like calling
2844 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2845 */
2846 SWIGRUNTIME void
2847 SWIG_PropagateClientData(void) {
2848   size_t i;
2849   swig_cast_info *equiv;
2850   static int init_run = 0;
2851   
2852   if (init_run) return;
2853   init_run = 1;
2854   
2855   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2856     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2857       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2858       while (equiv) {
2859         if (!equiv->converter) {
2860           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2861           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2862         }
2863         equiv = equiv->next;
2864       }
2865     }
2866   }
2867 }
2868
2869 #ifdef __cplusplus
2870 #if 0
2871 {
2872   /* c-mode */
2873 #endif
2874 }
2875 #endif
2876
2877
2878
2879 #ifdef __cplusplus
2880 extern "C"
2881 #endif
2882
2883 XS(SWIG_init) {
2884   dXSARGS;
2885   int i;
2886   
2887   SWIG_InitializeModule(0);
2888   
2889   /* Install commands */
2890   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2891     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2892   }
2893   
2894   /* Install variables */
2895   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2896     SV *sv;
2897     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2898     if (swig_variables[i].type) {
2899       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2900     } else {
2901       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2902     }
2903     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2904   }
2905   
2906   /* Install constant */
2907   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2908     SV *sv;
2909     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2910     switch(swig_constants[i].type) {
2911     case SWIG_INT:
2912       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2913       break;
2914     case SWIG_FLOAT:
2915       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2916       break;
2917     case SWIG_STRING:
2918       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2919       break;
2920     case SWIG_POINTER:
2921       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2922       break;
2923     case SWIG_BINARY:
2924       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2925       break;
2926     default:
2927       break;
2928     }
2929     SvREADONLY_on(sv);
2930   }
2931   
2932   ST(0) = &PL_sv_yes;
2933   XSRETURN(1);
2934 }
2935