Imported Upstream version 3.2.0
[debian/amanda] / perl / Amanda / Tests.c
1 /* ----------------------------------------------------------------------------
2  * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3  * Version 1.3.39
4  * 
5  * This file is not intended to be easily readable and contains a number of 
6  * coding conventions designed to improve portability and efficiency. Do not make
7  * changes to this file unless you know what you are doing--modify the SWIG 
8  * interface file instead. 
9  * ----------------------------------------------------------------------------- */
10
11 #include "../config/config.h"
12
13
14 #define SWIGPERL
15 #define SWIG_CASTRANK_MODE
16
17 /* -----------------------------------------------------------------------------
18  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
19  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
20  * ----------------------------------------------------------------------------- */
21
22 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
23 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
24 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
25 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
26 # elif defined(__HP_aCC)
27 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
28 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
29 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
30 # else
31 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
32 # endif
33 #endif
34
35 /* inline attribute */
36 #ifndef SWIGINLINE
37 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
38 #   define SWIGINLINE inline
39 # else
40 #   define SWIGINLINE
41 # endif
42 #endif
43
44 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
45 #ifndef SWIGUNUSED
46 # if defined(__GNUC__)
47 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
48 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
49 #   else
50 #     define SWIGUNUSED
51 #   endif
52 # elif defined(__ICC)
53 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
54 # else
55 #   define SWIGUNUSED 
56 # endif
57 #endif
58
59 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
60 # if defined(_MSC_VER)
61 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
62 # endif 
63 #endif
64
65 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
66 # ifdef __cplusplus
67 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
68 # else
69 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
70 # endif
71 #endif
72
73 /* internal SWIG method */
74 #ifndef SWIGINTERN
75 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
76 #endif
77
78 /* internal inline SWIG method */
79 #ifndef SWIGINTERNINLINE
80 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
81 #endif
82
83 /* exporting methods */
84 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
85 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
86 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
87 #  endif
88 #endif
89
90 #ifndef SWIGEXPORT
91 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
92 #   if defined(STATIC_LINKED)
93 #     define SWIGEXPORT
94 #   else
95 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
96 #   endif
97 # else
98 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
99 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
100 #   else
101 #     define SWIGEXPORT
102 #   endif
103 # endif
104 #endif
105
106 /* calling conventions for Windows */
107 #ifndef SWIGSTDCALL
108 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
109 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
110 # else
111 #   define SWIGSTDCALL
112 # endif 
113 #endif
114
115 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
116 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
117 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
118 #endif
119
120 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
121 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
122 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
123 #endif
124
125
126 /* -----------------------------------------------------------------------------
127  * swigrun.swg
128  *
129  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
130  * type checking.
131  * ----------------------------------------------------------------------------- */
132
133 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
134    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
135 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
136
137 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
138 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
139 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
140 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
141 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
142 #else
143 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
144 #endif
145
146 /*
147   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
148   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
149   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
150   
151   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
152   with your compiler or suchlike.
153 */
154
155 #ifndef SWIGRUNTIME
156 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
157 #endif
158
159 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
160 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
161 #endif
162
163 /*  Generic buffer size */
164 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
165 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
166 #endif
167
168 /* Flags for pointer conversions */
169 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
170 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
171
172 /* Flags for new pointer objects */
173 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
174
175
176 /* 
177    Flags/methods for returning states.
178    
179    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
180    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
181    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
182    
183    Use the following macros/flags to set or process the returning
184    states.
185    
186    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
187
188      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
189        // success code
190      } else {
191        //fail code
192      }
193
194    Now you can be more explicit:
195
196     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
197     if (SWIG_IsOK(res)) {
198       // success code
199     } else {
200       // fail code
201     }
202
203    which is the same really, but now you can also do
204
205     Type *ptr;
206     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
207     if (SWIG_IsOK(res)) {
208       // success code
209       if (SWIG_IsNewObj(res) {
210         ...
211         delete *ptr;
212       } else {
213         ...
214       }
215     } else {
216       // fail code
217     }
218     
219    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
220    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
221    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
222
223       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
224         if (<obj is ok>) {                             
225           if (<need new object>) {                     
226             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
227             return SWIG_NEWOBJ;                
228           } else {                                     
229             *ptr = <ptr to old object>;        
230             return SWIG_OLDOBJ;                
231           }                                    
232         } else {                                       
233           return SWIG_BADOBJ;                  
234         }                                              
235       }
236
237    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
238    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
239    SWIG errors code.
240
241    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
242    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
243
244        int food(double)
245        int fooi(int);
246
247    and you call
248  
249       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
250       fooi(1)   // cast rank '0'
251
252    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
253 */
254
255 #define SWIG_OK                    (0) 
256 #define SWIG_ERROR                 (-1)
257 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
258 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
259
260 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
261 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
262 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
263 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
264 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
265 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
266 /* Simple returning values */
267 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
268 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
269 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
270 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
271 /* Check, add and del mask methods */
272 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
275 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
276 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
277 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
278
279 /* Cast-Rank Mode */
280 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
281 #  ifndef SWIG_TypeRank
282 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
283 #  endif
284 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
285 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
286 #  endif
287 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
288 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
291 }
292 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
293   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
294 }
295 #else /* no cast-rank mode */
296 #  define SWIG_AddCast
297 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
298 #endif
299
300
301 #include <string.h>
302
303 #ifdef __cplusplus
304 extern "C" {
305 #endif
306
307 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
308 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
309
310 /* Structure to store information on one type */
311 typedef struct swig_type_info {
312   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
313   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
314   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
315   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
316   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
317   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
318 } swig_type_info;
319
320 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
321 typedef struct swig_cast_info {
322   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
323   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
324   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
325   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
326 } swig_cast_info;
327
328 /* Structure used to store module information
329  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
330  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
331 typedef struct swig_module_info {
332   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
333   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
334   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
335   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
336   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
337   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
338 } swig_module_info;
339
340 /* 
341   Compare two type names skipping the space characters, therefore
342   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
343
344   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
345   strncmp, but skipping ' '.
346 */
347 SWIGRUNTIME int
348 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
349                   const char *f2, const char *l2) {
350   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
351     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
352     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
353     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
354   }
355   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
356 }
357
358 /*
359   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
360   Return 0 if not equal, 1 if equal
361 */
362 SWIGRUNTIME int
363 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
364   int equiv = 0;
365   const char* te = tb + strlen(tb);
366   const char* ne = nb;
367   while (!equiv && *ne) {
368     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
369       if (*ne == '|') break;
370     }
371     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
372     if (*ne) ++ne;
373   }
374   return equiv;
375 }
376
377 /*
378   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
379   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
380 */
381 SWIGRUNTIME int
382 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
383   int equiv = 0;
384   const char* te = tb + strlen(tb);
385   const char* ne = nb;
386   while (!equiv && *ne) {
387     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
388       if (*ne == '|') break;
389     }
390     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
391     if (*ne) ++ne;
392   }
393   return equiv;
394 }
395
396
397 /*
398   Check the typename
399 */
400 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
401 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
402   if (ty) {
403     swig_cast_info *iter = ty->cast;
404     while (iter) {
405       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
406         if (iter == ty->cast)
407           return iter;
408         /* Move iter to the top of the linked list */
409         iter->prev->next = iter->next;
410         if (iter->next)
411           iter->next->prev = iter->prev;
412         iter->next = ty->cast;
413         iter->prev = 0;
414         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
415         ty->cast = iter;
416         return iter;
417       }
418       iter = iter->next;
419     }
420   }
421   return 0;
422 }
423
424 /* 
425   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
426 */
427 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
428 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
429   if (ty) {
430     swig_cast_info *iter = ty->cast;
431     while (iter) {
432       if (iter->type == from) {
433         if (iter == ty->cast)
434           return iter;
435         /* Move iter to the top of the linked list */
436         iter->prev->next = iter->next;
437         if (iter->next)
438           iter->next->prev = iter->prev;
439         iter->next = ty->cast;
440         iter->prev = 0;
441         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
442         ty->cast = iter;
443         return iter;
444       }
445       iter = iter->next;
446     }
447   }
448   return 0;
449 }
450
451 /*
452   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
453 */
454 SWIGRUNTIMEINLINE void *
455 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
456   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
457 }
458
459 /* 
460    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
461 */
462 SWIGRUNTIME swig_type_info *
463 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
464   swig_type_info *lastty = ty;
465   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
466   while (ty && (ty->dcast)) {
467     ty = (*ty->dcast)(ptr);
468     if (ty) lastty = ty;
469   }
470   return lastty;
471 }
472
473 /*
474   Return the name associated with this type
475 */
476 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
477 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
478   return ty->name;
479 }
480
481 /*
482   Return the pretty name associated with this type,
483   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
484 */
485 SWIGRUNTIME const char *
486 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
487   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
488      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
489      to print the last name, as it is often (?) the most
490      specific. */
491   if (!type) return NULL;
492   if (type->str != NULL) {
493     const char *last_name = type->str;
494     const char *s;
495     for (s = type->str; *s; s++)
496       if (*s == '|') last_name = s+1;
497     return last_name;
498   }
499   else
500     return type->name;
501 }
502
503 /* 
504    Set the clientdata field for a type
505 */
506 SWIGRUNTIME void
507 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
508   swig_cast_info *cast = ti->cast;
509   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
510   ti->clientdata = clientdata;
511   
512   while (cast) {
513     if (!cast->converter) {
514       swig_type_info *tc = cast->type;
515       if (!tc->clientdata) {
516         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
517       }
518     }    
519     cast = cast->next;
520   }
521 }
522 SWIGRUNTIME void
523 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
524   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
525   ti->owndata = 1;
526 }
527   
528 /*
529   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
530   Search is a O(log #types)
531   
532   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
533   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
534   the circular list.
535 */
536 SWIGRUNTIME swig_type_info *
537 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
538                             swig_module_info *end, 
539                             const char *name) {
540   swig_module_info *iter = start;
541   do {
542     if (iter->size) {
543       register size_t l = 0;
544       register size_t r = iter->size - 1;
545       do {
546         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
547         register size_t i = (l + r) >> 1; 
548         const char *iname = iter->types[i]->name;
549         if (iname) {
550           register int compare = strcmp(name, iname);
551           if (compare == 0) {       
552             return iter->types[i];
553           } else if (compare < 0) {
554             if (i) {
555               r = i - 1;
556             } else {
557               break;
558             }
559           } else if (compare > 0) {
560             l = i + 1;
561           }
562         } else {
563           break; /* should never happen */
564         }
565       } while (l <= r);
566     }
567     iter = iter->next;
568   } while (iter != end);
569   return 0;
570 }
571
572 /*
573   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
574   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
575   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
576   
577   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
578   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
579   the circular list.
580 */
581 SWIGRUNTIME swig_type_info *
582 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
583                      swig_module_info *end, 
584                      const char *name) {
585   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
586   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
587   if (ret) {
588     return ret;
589   } else {
590     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
591        of the str field (the human readable name) */
592     swig_module_info *iter = start;
593     do {
594       register size_t i = 0;
595       for (; i < iter->size; ++i) {
596         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
597           return iter->types[i];
598       }
599       iter = iter->next;
600     } while (iter != end);
601   }
602   
603   /* neither found a match */
604   return 0;
605 }
606
607 /* 
608    Pack binary data into a string
609 */
610 SWIGRUNTIME char *
611 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
612   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
613   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
614   register const unsigned char *eu =  u + sz;
615   for (; u != eu; ++u) {
616     register unsigned char uu = *u;
617     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
618     *(c++) = hex[uu & 0xf];
619   }
620   return c;
621 }
622
623 /* 
624    Unpack binary data from a string
625 */
626 SWIGRUNTIME const char *
627 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
628   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
629   register const unsigned char *eu = u + sz;
630   for (; u != eu; ++u) {
631     register char d = *(c++);
632     register unsigned char uu;
633     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
634       uu = ((d - '0') << 4);
635     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
636       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
637     else 
638       return (char *) 0;
639     d = *(c++);
640     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
641       uu |= (d - '0');
642     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
643       uu |= (d - ('a'-10));
644     else 
645       return (char *) 0;
646     *u = uu;
647   }
648   return c;
649 }
650
651 /* 
652    Pack 'void *' into a string buffer.
653 */
654 SWIGRUNTIME char *
655 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
656   char *r = buff;
657   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
658   *(r++) = '_';
659   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
660   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
661   strcpy(r,name);
662   return buff;
663 }
664
665 SWIGRUNTIME const char *
666 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
667   if (*c != '_') {
668     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
669       *ptr = (void *) 0;
670       return name;
671     } else {
672       return 0;
673     }
674   }
675   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
676 }
677
678 SWIGRUNTIME char *
679 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
680   char *r = buff;
681   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
682   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
683   *(r++) = '_';
684   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
685   if (lname) {
686     strncpy(r,name,lname+1);
687   } else {
688     *r = 0;
689   }
690   return buff;
691 }
692
693 SWIGRUNTIME const char *
694 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
695   if (*c != '_') {
696     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
697       memset(ptr,0,sz);
698       return name;
699     } else {
700       return 0;
701     }
702   }
703   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
704 }
705
706 #ifdef __cplusplus
707 }
708 #endif
709
710 /*  Errors in SWIG */
711 #define  SWIG_UnknownError         -1 
712 #define  SWIG_IOError              -2 
713 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
714 #define  SWIG_IndexError           -4 
715 #define  SWIG_TypeError            -5 
716 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
717 #define  SWIG_OverflowError        -7 
718 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
719 #define  SWIG_ValueError           -9 
720 #define  SWIG_SystemError          -10
721 #define  SWIG_AttributeError       -11
722 #define  SWIG_MemoryError          -12 
723 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
724
725
726
727 #ifdef __cplusplus
728 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
729 #include <math.h>
730 #include <stdlib.h>
731 extern "C" {
732 #endif
733 #include "EXTERN.h"
734 #include "perl.h"
735 #include "XSUB.h"
736
737 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
738
739 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
740 #ifndef PERL_REVISION
741 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
742 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
743 #    include <patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
746 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
747 #  endif
748 #  ifndef PERL_REVISION
749 #    define PERL_REVISION       (5)
750 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
751 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
752 #  endif
753 #endif
754
755 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
756 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
757 #endif
758
759 #ifndef SvIOK_UV
760 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
761 #endif
762
763 #ifndef SvUOK
764 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
765 #endif
766
767 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
768 #  define PL_sv_undef               sv_undef
769 #  define PL_na                     na
770 #  define PL_errgv                  errgv
771 #  define PL_sv_no                  sv_no
772 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
773 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
774 #endif
775
776 #ifndef IVSIZE
777 #  ifdef LONGSIZE
778 #    define IVSIZE LONGSIZE
779 #  else
780 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
781 #  endif
782 #endif
783
784 #ifndef INT2PTR
785 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
786 #    define PTRV                  UV
787 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
788 #  else
789 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
790 #      define PTRV                unsigned long
791 #    else
792 #      define PTRV                unsigned
793 #    endif
794 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
795 #  endif
796
797 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
798 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
799 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
800 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
801
802 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
803 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
804 #  else
805 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
806 #  endif
807 #endif /* !INT2PTR */
808
809 #ifndef SvPV_nolen
810 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
811 #endif
812
813 #ifndef get_sv
814 #  define get_sv perl_get_sv
815 #endif
816
817 #ifndef ERRSV
818 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
819 #endif
820
821 #ifndef pTHX_
822 #define pTHX_
823 #endif   
824
825 #include <string.h>
826 #ifdef __cplusplus
827 }
828 #endif
829
830 /* -----------------------------------------------------------------------------
831  * error manipulation
832  * ----------------------------------------------------------------------------- */
833
834 SWIGINTERN const char*
835 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
836   const char* type = 0;
837   switch(code) {
838   case SWIG_MemoryError:
839     type = "MemoryError";
840     break;
841   case SWIG_IOError:
842     type = "IOError";
843     break;
844   case SWIG_RuntimeError:
845     type = "RuntimeError";
846     break;
847   case SWIG_IndexError:
848     type = "IndexError";
849     break;
850   case SWIG_TypeError:
851     type = "TypeError";
852     break;
853   case SWIG_DivisionByZero:
854     type = "ZeroDivisionError";
855     break;
856   case SWIG_OverflowError:
857     type = "OverflowError";
858     break;
859   case SWIG_SyntaxError:
860     type = "SyntaxError";
861     break;
862   case SWIG_ValueError:
863     type = "ValueError";
864     break;
865   case SWIG_SystemError:
866     type = "SystemError";
867     break;
868   case SWIG_AttributeError:
869     type = "AttributeError";
870     break;
871   default:
872     type = "RuntimeError";
873   }
874   return type;
875 }
876
877
878
879
880 /* -----------------------------------------------------------------------------
881  * perlrun.swg
882  *
883  * This file contains the runtime support for Perl modules
884  * and includes code for managing global variables and pointer
885  * type checking.
886  * ----------------------------------------------------------------------------- */
887
888 #ifdef PERL_OBJECT
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
891 #else
892 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
893 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
894 #endif
895
896 /* Common SWIG API */
897
898 /* for raw pointers */
899 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
900 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
901
902 /* for raw packed data */
903 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
904 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
905
906 /* for class or struct pointers */
907 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
908 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
909
910 /* for C or C++ function pointers */
911 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
912 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
913
914 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
915 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
916 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
917
918
919 /* Runtime API */
920
921 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
922 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
923
924
925 /* Error manipulation */
926
927 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
928 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
929 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
930
931 /* Perl-specific SWIG API */
932
933 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
934 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
935 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
936
937
938 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
939 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
940 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
941 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
942
943 /* -----------------------------------------------------------------------------
944  * pointers/data manipulation
945  * ----------------------------------------------------------------------------- */
946
947 /* For backward compatibility only */
948 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
949
950 #ifdef __cplusplus
951 extern "C" {
952 #endif
953
954 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
955 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
956
957 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
958
959 /* SWIG Perl macros */
960
961 /* Macro to declare an XS function */
962 #ifndef XSPROTO
963 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
964 #endif
965
966 /* Macro to call an XS function */
967 #ifdef PERL_OBJECT 
968 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
969 #else 
970 #  ifndef MULTIPLICITY 
971 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
972 #  else 
973 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
974 #  endif 
975 #endif 
976
977 #ifdef PERL_OBJECT
978 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
979
980 #ifdef __cplusplus
981 extern "C" {
982 #endif
983 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
984 #ifdef __cplusplus
985 }
986 #endif
987
988 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
989 #define SWIGCLASS_STATIC
990
991 #else /* PERL_OBJECT */
992
993 #define MAGIC_PPERL
994 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
995
996 #ifndef MULTIPLICITY
997 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
998
999 #ifdef __cplusplus
1000 extern "C" {
1001 #endif
1002 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1003 #ifdef __cplusplus
1004 }
1005 #endif
1006
1007 #else /* MULTIPLICITY */
1008
1009 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1010
1011 #ifdef __cplusplus
1012 extern "C" {
1013 #endif
1014 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1015 #ifdef __cplusplus
1016 }
1017 #endif
1018
1019 #endif /* MULTIPLICITY */
1020 #endif /* PERL_OBJECT */
1021
1022 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1023 #if (PERL_VERSION < 8)
1024 #  ifdef PERL_OBJECT
1025 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1026 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1027 #  else
1028 static void SWIG_croak_null()
1029 #  endif
1030 {
1031   SV *err=ERRSV;
1032 #  if (PERL_VERSION < 6)
1033   croak("%_", err);
1034 #  else
1035   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1036   croak(Nullch);
1037 #  endif
1038 }
1039 #else
1040 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1041 #endif
1042
1043
1044 /* 
1045    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1046    when overloading between these types occurs.
1047    
1048    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1049    when needed.
1050    
1051    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1052    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1053    numbers less strict.
1054
1055    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1056    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1057    well, avoid it using %rename, for example.
1058 */
1059 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1060 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1061 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 # endif
1063 #endif
1064 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1065 /* string takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1067 #else
1068 /* number takes precedence */
1069 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1070 #endif
1071
1072
1073
1074 #include <stdlib.h>
1075
1076 SWIGRUNTIME const char *
1077 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1078   if (!type) return NULL;
1079   if (type->clientdata != NULL) {
1080     return (const char*) type->clientdata;
1081   } 
1082   else {
1083     return type->name;
1084   }
1085 }
1086
1087 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1088 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1089 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1090   if (ty) {
1091     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1092     while (iter) {
1093       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1094             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1095         if (iter == ty->cast)
1096           return iter;
1097         /* Move iter to the top of the linked list */
1098         iter->prev->next = iter->next;
1099         if (iter->next)
1100           iter->next->prev = iter->prev;
1101         iter->next = ty->cast;
1102         iter->prev = 0;
1103         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1104         ty->cast = iter;
1105         return iter;
1106       }
1107       iter = iter->next;
1108     }
1109   }
1110   return 0;
1111 }
1112
1113 /* Function for getting a pointer value */
1114
1115 SWIGRUNTIME int
1116 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1117   swig_cast_info *tc;
1118   void *voidptr = (void *)0;
1119   SV *tsv = 0;
1120   /* If magical, apply more magic */
1121   if (SvGMAGICAL(sv))
1122     mg_get(sv);
1123
1124   /* Check to see if this is an object */
1125   if (sv_isobject(sv)) {
1126     IV tmp = 0;
1127     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1128     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1129       MAGIC *mg;
1130       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1131         mg = mg_find(tsv,'P');
1132         if (mg) {
1133           sv = mg->mg_obj;
1134           if (sv_isobject(sv)) {
1135             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1136             tmp = SvIV(tsv);
1137           }
1138         }
1139       } else {
1140         return SWIG_ERROR;
1141       }
1142     } else {
1143       tmp = SvIV(tsv);
1144     }
1145     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1146   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1147     *(ptr) = (void *) 0;
1148     return SWIG_OK;
1149   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1150     if (!SvROK(sv)) {
1151       *(ptr) = (void *) 0;
1152       return SWIG_OK;
1153     } else {
1154       return SWIG_ERROR;
1155     }
1156   } else {                            /* Don't know what it is */
1157     return SWIG_ERROR;
1158   }
1159   if (_t) {
1160     /* Now see if the types match */
1161     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1162     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1163     if (!tc) {
1164       return SWIG_ERROR;
1165     }
1166     {
1167       int newmemory = 0;
1168       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1169       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1170     }
1171   } else {
1172     *ptr = voidptr;
1173   }
1174
1175   /* 
1176    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1177    */
1178   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1179     /* 
1180      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1181      */
1182     SV *obj = sv;
1183     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1184     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1185     if (isGV(gv)) {
1186       HV *hv = GvHVn(gv);
1187       /*
1188        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1189        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1190        */
1191       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1192         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1193       }
1194     }
1195   }
1196   return SWIG_OK;
1197 }
1198
1199 SWIGRUNTIME void
1200 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1201   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1202     SV *self;
1203     SV *obj=newSV(0);
1204     HV *hash=newHV();
1205     HV *stash;
1206     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1207     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1208     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1209       HV *hv;
1210       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1211       if (!isGV(gv))
1212         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1213       hv=GvHVn(gv);
1214       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1215     }
1216     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1217     SvREFCNT_dec(obj);
1218     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1219     sv_setsv(sv, self);
1220     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1221     sv_bless(sv, stash);
1222   }
1223   else {
1224     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1225   }
1226 }
1227
1228 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1229 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1230   SV *result = sv_newmortal();
1231   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1232   return result;
1233 }
1234
1235 SWIGRUNTIME void
1236 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1237   char result[1024];
1238   char *r = result;
1239   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1240   *(r++) = '_';
1241   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1242   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1243   sv_setpv(sv, result);
1244 }
1245
1246 SWIGRUNTIME SV *
1247 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1248   SV *result = sv_newmortal();
1249   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1250   return result;
1251 }
1252
1253 /* Convert a packed value value */
1254 SWIGRUNTIME int
1255 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1256   swig_cast_info *tc;
1257   const char  *c = 0;
1258
1259   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1260   c = SvPV_nolen(obj);
1261   /* Pointer values must start with leading underscore */
1262   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1263   c++;
1264   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1265   if (ty) {
1266     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1267     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1268   }
1269   return SWIG_OK;
1270 }
1271
1272
1273 /* Macros for low-level exception handling */
1274 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1275
1276
1277 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1278 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1279
1280 /* Structure for command table */
1281 typedef struct {
1282   const char         *name;
1283   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1284 } swig_command_info;
1285
1286 /* Information for constant table */
1287
1288 #define SWIG_INT     1
1289 #define SWIG_FLOAT   2
1290 #define SWIG_STRING  3
1291 #define SWIG_POINTER 4
1292 #define SWIG_BINARY  5
1293
1294 /* Constant information structure */
1295 typedef struct swig_constant_info {
1296     int              type;
1297     const char      *name;
1298     long             lvalue;
1299     double           dvalue;
1300     void            *pvalue;
1301     swig_type_info **ptype;
1302 } swig_constant_info;
1303
1304
1305 /* Structure for variable table */
1306 typedef struct {
1307   const char   *name;
1308   SwigMagicFunc   set;
1309   SwigMagicFunc   get;
1310   swig_type_info  **type;
1311 } swig_variable_info;
1312
1313 /* Magic variable code */
1314 #ifndef PERL_OBJECT
1315 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1316   #ifndef MULTIPLICITY
1317      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1318   #else
1319      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1320   #endif
1321 #else
1322 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1323 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1324 #endif
1325 {
1326   MAGIC *mg;
1327   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1328   mg = mg_find(sv,'U');
1329   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1330   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1331   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1332   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1333   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1334   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1335 }
1336
1337
1338 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1339 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1340   static void *type_pointer = (void *)0;
1341   SV *pointer;
1342
1343   /* first check if pointer already created */
1344   if (!type_pointer) {
1345     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1346     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1347       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1348     }
1349   }
1350
1351   return (swig_module_info *) type_pointer;
1352 }
1353
1354 SWIGRUNTIME void
1355 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1356   SV *pointer;
1357
1358   /* create a new pointer */
1359   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1360   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1361 }
1362
1363 #ifdef __cplusplus
1364 }
1365 #endif
1366
1367 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1368  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1369  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1370 #ifdef do_open
1371   #undef do_open
1372 #endif
1373 #ifdef do_close
1374   #undef do_close
1375 #endif
1376 #ifdef scalar
1377   #undef scalar
1378 #endif
1379 #ifdef list
1380   #undef list
1381 #endif
1382 #ifdef apply
1383   #undef apply
1384 #endif
1385 #ifdef convert
1386   #undef convert
1387 #endif
1388 #ifdef Error
1389   #undef Error
1390 #endif
1391 #ifdef form
1392   #undef form
1393 #endif
1394 #ifdef vform
1395   #undef vform
1396 #endif
1397 #ifdef LABEL
1398   #undef LABEL
1399 #endif
1400 #ifdef METHOD
1401   #undef METHOD
1402 #endif
1403 #ifdef Move
1404   #undef Move
1405 #endif
1406 #ifdef yylex
1407   #undef yylex
1408 #endif
1409 #ifdef yyparse
1410   #undef yyparse
1411 #endif
1412 #ifdef yyerror
1413   #undef yyerror
1414 #endif
1415 #ifdef invert
1416   #undef invert
1417 #endif
1418 #ifdef ref
1419   #undef ref
1420 #endif
1421 #ifdef read
1422   #undef read
1423 #endif
1424 #ifdef write
1425   #undef write
1426 #endif
1427 #ifdef eof
1428   #undef eof
1429 #endif
1430 #ifdef bool
1431   #undef bool
1432 #endif
1433 #ifdef close
1434   #undef close
1435 #endif
1436 #ifdef rewind
1437   #undef rewind
1438 #endif
1439 #ifdef free
1440   #undef free
1441 #endif
1442 #ifdef malloc
1443   #undef malloc
1444 #endif
1445 #ifdef calloc
1446   #undef calloc
1447 #endif
1448 #ifdef Stat
1449   #undef Stat
1450 #endif
1451 #ifdef check
1452   #undef check
1453 #endif
1454 #ifdef seekdir
1455   #undef seekdir
1456 #endif
1457 #ifdef open
1458   #undef open
1459 #endif
1460 #ifdef readdir
1461   #undef readdir
1462 #endif
1463 #ifdef bind
1464   #undef bind
1465 #endif
1466
1467
1468
1469 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1470
1471 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1472
1473
1474
1475   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1476
1477
1478 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1479
1480 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_gint16 swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_gint32 swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_gint64 swig_types[5]
1486 #define SWIGTYPE_p_gint8 swig_types[6]
1487 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[7]
1488 #define SWIGTYPE_p_guint32 swig_types[8]
1489 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[9]
1490 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[10]
1491 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[11]
1492 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[12]
1493 static swig_type_info *swig_types[14];
1494 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 13, 0, 0, 0, 0};
1495 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1496 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1497
1498 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1499
1500 #define SWIG_init    boot_Amanda__Tests
1501
1502 #define SWIG_name   "Amanda::Testsc::boot_Amanda__Tests"
1503 #define SWIG_prefix "Amanda::Testsc::"
1504
1505 #define SWIGVERSION 0x010339 
1506 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1507
1508
1509 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1510 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1511
1512
1513 #ifdef __cplusplus
1514 extern "C"
1515 #endif
1516 #ifndef PERL_OBJECT
1517 #ifndef MULTIPLICITY
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1519 #else
1520 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1521 #endif
1522 #else
1523 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1524 #endif
1525
1526
1527 #include "amglue.h"
1528
1529
1530 #include "amglue.h"
1531
1532
1533 #include "amglue.h"
1534
1535
1536 #include "simpleprng.h"
1537
1538
1539
1540 /*
1541  * exercise bigint.c / integer.swg
1542  */
1543
1544 char *take_guint64(guint64 input) {
1545     if (input == G_MAXUINT64) return "MAX";
1546     if (input == 0) return "ZERO";
1547     return "OTHER";
1548 }
1549
1550 char *take_gint64(gint64 input) {
1551     if (input == G_MAXINT64) return "MAX";
1552     if (input == G_MININT64) return "MIN";
1553     if (input == 0) return "ZERO";
1554     return "OTHER";
1555 }
1556
1557 char *take_guint32(guint32 input) {
1558     if (input == G_MAXUINT32) return "MAX";
1559     if (input == 0) return "ZERO";
1560     return "OTHER";
1561 }
1562
1563 char *take_gint32(gint32 input) {
1564     if (input == G_MAXINT32) return "MAX";
1565     if (input == G_MININT32) return "MIN";
1566     if (input == 0) return "ZERO";
1567     return "OTHER";
1568 }
1569
1570 char *take_guint16(guint16 input) {
1571     if (input == G_MAXUINT16) return "MAX";
1572     if (input == 0) return "ZERO";
1573     return "OTHER";
1574 }
1575
1576 char *take_gint16(gint16 input) {
1577     if (input == G_MAXINT16) return "MAX";
1578     if (input == G_MININT16) return "MIN";
1579     if (input == 0) return "ZERO";
1580     return "OTHER";
1581 }
1582
1583 char *take_guint8(guint8 input) {
1584     if (input == G_MAXUINT8) return "MAX";
1585     if (input == 0) return "ZERO";
1586     return "OTHER";
1587 }
1588
1589 char *take_gint8(gint8 input) {
1590     if (input == G_MAXINT8) return "MAX";
1591     if (input == G_MININT8) return "MIN";
1592     if (input == 0) return "ZERO";
1593     return "OTHER";
1594 }
1595
1596
1597 guint64 give_guint64(char *input) {
1598     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT64;
1599     return 0;
1600 }
1601
1602 gint64 give_gint64(char *input) {
1603     if (input[0] == '-') return G_MININT64;
1604     if (input[0] == '+') return G_MAXINT64;
1605     return 0;
1606 }
1607
1608 guint32 give_guint32(char *input) {
1609     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT32;
1610     return 0;
1611 }
1612
1613 gint32 give_gint32(char *input) {
1614     if (input[0] == '-') return G_MININT32;
1615     if (input[0] == '+') return G_MAXINT32;
1616     return 0;
1617 }
1618
1619 guint16 give_guint16(char *input) {
1620     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT16;
1621     return 0;
1622 }
1623
1624 gint16 give_gint16(char *input) {
1625     if (input[0] == '-') return G_MININT16;
1626     if (input[0] == '+') return G_MAXINT16;
1627     return 0;
1628 }
1629
1630 guint8 give_guint8(char *input) {
1631     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT8;
1632     return 0;
1633 }
1634
1635 gint8 give_gint8(char *input) {
1636     if (input[0] == '-') return G_MININT8;
1637     if (input[0] == '+') return G_MAXINT8;
1638     return 0;
1639 }
1640
1641
1642 SWIGINTERNINLINE SV *
1643 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1644 {
1645   SV *obj = sv_newmortal();
1646   if (carray) {
1647     sv_setpvn(obj, carray, size);
1648   } else {
1649     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1650   }
1651   return obj;
1652 }
1653
1654
1655 SWIGINTERNINLINE SV * 
1656 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1657
1658   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1659 }
1660
1661
1662 SWIGINTERN swig_type_info*
1663 SWIG_pchar_descriptor(void)
1664 {
1665   static int init = 0;
1666   static swig_type_info* info = 0;
1667   if (!init) {
1668     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1669     init = 1;
1670   }
1671   return info;
1672 }
1673
1674
1675 SWIGINTERN int
1676 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1677 {
1678   if (SvMAGICAL(obj)) {
1679      SV *tmp = sv_newmortal();
1680      SvSetSV(tmp, obj);
1681      obj = tmp;
1682   }
1683   if (SvPOK(obj)) {
1684     STRLEN len = 0;
1685     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1686     size_t size = len + 1;
1687     if (cptr)  {
1688       if (alloc) {
1689         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1690           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1691         } else {
1692           *cptr = cstr;
1693           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1694         }
1695       }
1696     }
1697     if (psize) *psize = size;
1698     return SWIG_OK;
1699   } else {
1700     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1701     if (pchar_descriptor) {
1702       char* vptr = 0; 
1703       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1704         if (cptr) *cptr = vptr;
1705         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1706         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1707         return SWIG_OK;
1708       }
1709     }
1710   }
1711   return SWIG_TypeError;
1712 }
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719 int sizeof_size_t(void) {
1720     return sizeof(size_t);
1721 }
1722
1723
1724
1725
1726 /* write LENGTH bytes of random data to FILENAME, seeded with SEED */
1727 void
1728 write_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename) {
1729     simpleprng_state_t prng;
1730     int fd;
1731     char buf[10240];
1732
1733     simpleprng_seed(&prng, seed);
1734
1735     fd = open(filename, O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC, 0666);
1736     if (fd < 0)
1737         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1738
1739     while (length) {
1740         size_t to_write = min(sizeof(buf), length);
1741         size_t written;
1742
1743         simpleprng_fill_buffer(&prng, buf, to_write);
1744
1745         written = full_write(fd, buf, to_write);
1746         if (written < to_write)
1747             g_critical(_("Error writing test file: %s"), strerror(errno));
1748
1749         length -= written;
1750     }
1751
1752     close(fd);
1753 }
1754
1755 /* read LENGTH bytes of random data from FILENAME verifying it against
1756  * a PRNG seeded with SEED.  Sends any error messages to stderr.
1757  *
1758  * If check_eof is true, then check that the file is exactly LENGTH bytes long;
1759  * otherwise, trailing bytes (such as zero padding from a Device) are ignored.
1760  */
1761 gboolean
1762 verify_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename, gboolean check_eof) {
1763     simpleprng_state_t prng;
1764     int fd;
1765     char buf[10240];
1766
1767     simpleprng_seed(&prng, seed);
1768
1769     fd = open(filename, O_RDONLY, 0666);
1770     if (fd < 0)
1771         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1772
1773     while (length) {
1774         size_t to_read = min(sizeof(buf), length);
1775         size_t bytes_read;
1776
1777         bytes_read = full_read(fd, buf, to_read);
1778         if (bytes_read < to_read) {
1779             if (errno) {
1780                 g_critical(_("Error reading test file: %s"), strerror(errno));
1781             } else {
1782                 g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: early EOF with %zd bytes left\n"),
1783                         filename, length - bytes_read);
1784                 goto error;
1785             }
1786         }
1787
1788         if (!simpleprng_verify_buffer(&prng, buf, bytes_read))
1789             goto error;
1790
1791         length -= bytes_read;
1792     }
1793
1794     /* verify that the file contains no extra bytes */
1795     if (check_eof) {
1796         if (read(fd, buf, 1)) {
1797             g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: file is too long\n"), filename);
1798             goto error;
1799         }
1800     }
1801
1802     close(fd);
1803     return TRUE;
1804
1805 error:
1806     close(fd);
1807     return FALSE;
1808 }
1809
1810
1811 SWIGINTERN int
1812 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1813 {
1814   if (SvNIOK(obj)) {
1815     if (val) *val = SvNV(obj);
1816     return SWIG_OK;
1817   } else if (SvIOK(obj)) {
1818     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1819     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1820   } else {
1821     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1822     if (nptr) {
1823       char *endptr;
1824       double v = strtod(nptr, &endptr);
1825       if (errno == ERANGE) {
1826         errno = 0;
1827         return SWIG_OverflowError;
1828       } else {
1829         if (*endptr == '\0') {
1830           if (val) *val = v;
1831           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1832         }
1833       }
1834     }
1835   }
1836   return SWIG_TypeError;
1837 }
1838
1839
1840 #include <float.h>
1841
1842
1843 #include <math.h>
1844
1845
1846 SWIGINTERNINLINE int
1847 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1848   double x = *d;
1849   if ((min <= x && x <= max)) {
1850    double fx = floor(x);
1851    double cx = ceil(x);
1852    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1853    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1854      errno = 0;
1855    } else {
1856      double summ, reps, diff;
1857      if (rd < x) {
1858        diff = x - rd;
1859      } else if (rd > x) {
1860        diff = rd - x;
1861      } else {
1862        return 1;
1863      }
1864      summ = rd + x;
1865      reps = diff/summ;
1866      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1867        *d = rd;
1868        return 1;
1869      }
1870    }
1871   }
1872   return 0;
1873 }
1874
1875
1876 SWIGINTERN int
1877 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1878 {
1879   if (SvUOK(obj)) {
1880     if (val) *val = SvUV(obj);
1881     return SWIG_OK;
1882   } else  if (SvIOK(obj)) {
1883     long v = SvIV(obj);
1884     if (v >= 0) {
1885       if (val) *val = v;
1886       return SWIG_OK;
1887     } else {
1888       return SWIG_OverflowError;
1889     }
1890   } else {
1891     int dispatch = 0;
1892     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1893     if (nptr) {
1894       char *endptr;
1895       unsigned long v;
1896       errno = 0;
1897       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1898       if (errno == ERANGE) {
1899         errno = 0;
1900         return SWIG_OverflowError;
1901       } else {
1902         if (*endptr == '\0') {
1903           if (val) *val = v;
1904           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1905         }
1906       }
1907     }
1908     if (!dispatch) {
1909       double d;
1910       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1911       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1912         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1913         return res;
1914       }
1915     }
1916   }
1917   return SWIG_TypeError;
1918 }
1919
1920
1921 SWIGINTERNINLINE int
1922 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1923 {
1924   unsigned long v;
1925   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1926   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1927   return res;
1928 }
1929
1930
1931 #include <limits.h>
1932 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1933 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1934 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1935 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1936 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1937 # endif
1938 #endif
1939
1940
1941 SWIGINTERN int
1942 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1943 {
1944   if (SvIOK(obj)) {
1945     if (val) *val = SvIV(obj);
1946     return SWIG_OK;
1947   } else {
1948     int dispatch = 0;
1949     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1950     if (nptr) {
1951       char *endptr;
1952       long v;
1953       errno = 0;
1954       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1955       if (errno == ERANGE) {
1956         errno = 0;
1957         return SWIG_OverflowError;
1958       } else {
1959         if (*endptr == '\0') {
1960           if (val) *val = v;
1961           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1962         }
1963       }
1964     }
1965     if (!dispatch) {
1966       double d;
1967       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1968       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1969         if (val) *val = (long)(d);
1970         return res;
1971       }
1972     }
1973   }
1974   return SWIG_TypeError;
1975 }
1976
1977
1978 SWIGINTERN int
1979 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1980 {
1981   long v;
1982   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1983   if (SWIG_IsOK(res)) {
1984     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1985       return SWIG_OverflowError;
1986     } else {
1987       if (val) *val = (int)(v);
1988     }
1989   }  
1990   return res;
1991 }
1992
1993
1994 static gpointer
1995 thread_fn(gpointer data)
1996 {
1997     guint *d = data;
1998     *d = 1;
1999     return NULL;
2000 }
2001
2002
2003 void
2004 try_threads(void)
2005 {
2006     guint data = 0;
2007     GThread *thd;
2008
2009     glib_init();
2010
2011     thd = g_thread_create(thread_fn, (gpointer)&data, TRUE, NULL);
2012     g_thread_join(thd);
2013     g_assert(data == 1);
2014 }
2015
2016 #ifdef __cplusplus
2017 extern "C" {
2018 #endif
2019
2020 #ifdef PERL_OBJECT
2021 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Tests_var::
2022 class _wrap_Amanda__Tests_var : public CPerlObj {
2023 public:
2024 #else
2025 #define MAGIC_CLASS
2026 #endif
2027 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
2028     MAGIC_PPERL
2029     croak("Value is read-only.");
2030     return 0;
2031 }
2032
2033
2034 #ifdef PERL_OBJECT
2035 };
2036 #endif
2037
2038 #ifdef __cplusplus
2039 }
2040 #endif
2041
2042 #ifdef __cplusplus
2043 extern "C" {
2044 #endif
2045 XS(_wrap_take_guint64) {
2046   {
2047     guint64 arg1 ;
2048     int argvi = 0;
2049     char *result = 0 ;
2050     dXSARGS;
2051     
2052     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2053       SWIG_croak("Usage: take_guint64(input);");
2054     }
2055     {
2056       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2057     }
2058     result = (char *)take_guint64(arg1);
2059     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2060     XSRETURN(argvi);
2061   fail:
2062     SWIG_croak_null();
2063   }
2064 }
2065
2066
2067 XS(_wrap_take_gint64) {
2068   {
2069     gint64 arg1 ;
2070     int argvi = 0;
2071     char *result = 0 ;
2072     dXSARGS;
2073     
2074     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2075       SWIG_croak("Usage: take_gint64(input);");
2076     }
2077     {
2078       arg1 = amglue_SvI64(ST(0));
2079     }
2080     result = (char *)take_gint64(arg1);
2081     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2082     XSRETURN(argvi);
2083   fail:
2084     SWIG_croak_null();
2085   }
2086 }
2087
2088
2089 XS(_wrap_take_guint32) {
2090   {
2091     guint32 arg1 ;
2092     int argvi = 0;
2093     char *result = 0 ;
2094     dXSARGS;
2095     
2096     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2097       SWIG_croak("Usage: take_guint32(input);");
2098     }
2099     {
2100       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2101     }
2102     result = (char *)take_guint32(arg1);
2103     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2104     XSRETURN(argvi);
2105   fail:
2106     SWIG_croak_null();
2107   }
2108 }
2109
2110
2111 XS(_wrap_take_gint32) {
2112   {
2113     gint32 arg1 ;
2114     int argvi = 0;
2115     char *result = 0 ;
2116     dXSARGS;
2117     
2118     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2119       SWIG_croak("Usage: take_gint32(input);");
2120     }
2121     {
2122       arg1 = amglue_SvI32(ST(0));
2123     }
2124     result = (char *)take_gint32(arg1);
2125     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2126     XSRETURN(argvi);
2127   fail:
2128     SWIG_croak_null();
2129   }
2130 }
2131
2132
2133 XS(_wrap_take_guint16) {
2134   {
2135     guint16 arg1 ;
2136     int argvi = 0;
2137     char *result = 0 ;
2138     dXSARGS;
2139     
2140     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2141       SWIG_croak("Usage: take_guint16(input);");
2142     }
2143     {
2144       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
2145     }
2146     result = (char *)take_guint16(arg1);
2147     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2148     XSRETURN(argvi);
2149   fail:
2150     SWIG_croak_null();
2151   }
2152 }
2153
2154
2155 XS(_wrap_take_gint16) {
2156   {
2157     gint16 arg1 ;
2158     int argvi = 0;
2159     char *result = 0 ;
2160     dXSARGS;
2161     
2162     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2163       SWIG_croak("Usage: take_gint16(input);");
2164     }
2165     {
2166       arg1 = amglue_SvI16(ST(0));
2167     }
2168     result = (char *)take_gint16(arg1);
2169     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2170     XSRETURN(argvi);
2171   fail:
2172     SWIG_croak_null();
2173   }
2174 }
2175
2176
2177 XS(_wrap_take_guint8) {
2178   {
2179     guint8 arg1 ;
2180     int argvi = 0;
2181     char *result = 0 ;
2182     dXSARGS;
2183     
2184     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2185       SWIG_croak("Usage: take_guint8(input);");
2186     }
2187     {
2188       arg1 = amglue_SvU8(ST(0));
2189     }
2190     result = (char *)take_guint8(arg1);
2191     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2192     XSRETURN(argvi);
2193   fail:
2194     SWIG_croak_null();
2195   }
2196 }
2197
2198
2199 XS(_wrap_take_gint8) {
2200   {
2201     gint8 arg1 ;
2202     int argvi = 0;
2203     char *result = 0 ;
2204     dXSARGS;
2205     
2206     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2207       SWIG_croak("Usage: take_gint8(input);");
2208     }
2209     {
2210       arg1 = amglue_SvI8(ST(0));
2211     }
2212     result = (char *)take_gint8(arg1);
2213     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2214     XSRETURN(argvi);
2215   fail:
2216     SWIG_croak_null();
2217   }
2218 }
2219
2220
2221 XS(_wrap_give_guint64) {
2222   {
2223     char *arg1 = (char *) 0 ;
2224     int res1 ;
2225     char *buf1 = 0 ;
2226     int alloc1 = 0 ;
2227     int argvi = 0;
2228     guint64 result;
2229     dXSARGS;
2230     
2231     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2232       SWIG_croak("Usage: give_guint64(input);");
2233     }
2234     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2235     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2236       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2237     }
2238     arg1 = (char *)(buf1);
2239     result = give_guint64(arg1);
2240     {
2241       SV *for_stack;
2242       SP += argvi; PUTBACK;
2243       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2244       SPAGAIN; SP -= argvi;
2245       ST(argvi) = for_stack;
2246       argvi++;
2247     }
2248     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2249     XSRETURN(argvi);
2250   fail:
2251     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2252     SWIG_croak_null();
2253   }
2254 }
2255
2256
2257 XS(_wrap_give_gint64) {
2258   {
2259     char *arg1 = (char *) 0 ;
2260     int res1 ;
2261     char *buf1 = 0 ;
2262     int alloc1 = 0 ;
2263     int argvi = 0;
2264     gint64 result;
2265     dXSARGS;
2266     
2267     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2268       SWIG_croak("Usage: give_gint64(input);");
2269     }
2270     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2271     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2272       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2273     }
2274     arg1 = (char *)(buf1);
2275     result = give_gint64(arg1);
2276     {
2277       SV *for_stack;
2278       SP += argvi; PUTBACK;
2279       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2280       SPAGAIN; SP -= argvi;
2281       ST(argvi) = for_stack;
2282       argvi++;
2283     }
2284     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2285     XSRETURN(argvi);
2286   fail:
2287     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2288     SWIG_croak_null();
2289   }
2290 }
2291
2292
2293 XS(_wrap_give_guint32) {
2294   {
2295     char *arg1 = (char *) 0 ;
2296     int res1 ;
2297     char *buf1 = 0 ;
2298     int alloc1 = 0 ;
2299     int argvi = 0;
2300     guint32 result;
2301     dXSARGS;
2302     
2303     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2304       SWIG_croak("Usage: give_guint32(input);");
2305     }
2306     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2307     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2308       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2309     }
2310     arg1 = (char *)(buf1);
2311     result = give_guint32(arg1);
2312     {
2313       SV *for_stack;
2314       SP += argvi; PUTBACK;
2315       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2316       SPAGAIN; SP -= argvi;
2317       ST(argvi) = for_stack;
2318       argvi++;
2319     }
2320     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2321     XSRETURN(argvi);
2322   fail:
2323     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2324     SWIG_croak_null();
2325   }
2326 }
2327
2328
2329 XS(_wrap_give_gint32) {
2330   {
2331     char *arg1 = (char *) 0 ;
2332     int res1 ;
2333     char *buf1 = 0 ;
2334     int alloc1 = 0 ;
2335     int argvi = 0;
2336     gint32 result;
2337     dXSARGS;
2338     
2339     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2340       SWIG_croak("Usage: give_gint32(input);");
2341     }
2342     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2343     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2344       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2345     }
2346     arg1 = (char *)(buf1);
2347     result = give_gint32(arg1);
2348     {
2349       SV *for_stack;
2350       SP += argvi; PUTBACK;
2351       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2352       SPAGAIN; SP -= argvi;
2353       ST(argvi) = for_stack;
2354       argvi++;
2355     }
2356     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2357     XSRETURN(argvi);
2358   fail:
2359     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2360     SWIG_croak_null();
2361   }
2362 }
2363
2364
2365 XS(_wrap_give_guint16) {
2366   {
2367     char *arg1 = (char *) 0 ;
2368     int res1 ;
2369     char *buf1 = 0 ;
2370     int alloc1 = 0 ;
2371     int argvi = 0;
2372     guint16 result;
2373     dXSARGS;
2374     
2375     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2376       SWIG_croak("Usage: give_guint16(input);");
2377     }
2378     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2379     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2380       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2381     }
2382     arg1 = (char *)(buf1);
2383     result = give_guint16(arg1);
2384     {
2385       SV *for_stack;
2386       SP += argvi; PUTBACK;
2387       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2388       SPAGAIN; SP -= argvi;
2389       ST(argvi) = for_stack;
2390       argvi++;
2391     }
2392     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2393     XSRETURN(argvi);
2394   fail:
2395     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2396     SWIG_croak_null();
2397   }
2398 }
2399
2400
2401 XS(_wrap_give_gint16) {
2402   {
2403     char *arg1 = (char *) 0 ;
2404     int res1 ;
2405     char *buf1 = 0 ;
2406     int alloc1 = 0 ;
2407     int argvi = 0;
2408     gint16 result;
2409     dXSARGS;
2410     
2411     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2412       SWIG_croak("Usage: give_gint16(input);");
2413     }
2414     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2415     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2416       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2417     }
2418     arg1 = (char *)(buf1);
2419     result = give_gint16(arg1);
2420     {
2421       SV *for_stack;
2422       SP += argvi; PUTBACK;
2423       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2424       SPAGAIN; SP -= argvi;
2425       ST(argvi) = for_stack;
2426       argvi++;
2427     }
2428     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2429     XSRETURN(argvi);
2430   fail:
2431     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2432     SWIG_croak_null();
2433   }
2434 }
2435
2436
2437 XS(_wrap_give_guint8) {
2438   {
2439     char *arg1 = (char *) 0 ;
2440     int res1 ;
2441     char *buf1 = 0 ;
2442     int alloc1 = 0 ;
2443     int argvi = 0;
2444     guint8 result;
2445     dXSARGS;
2446     
2447     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2448       SWIG_croak("Usage: give_guint8(input);");
2449     }
2450     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2451     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2452       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2453     }
2454     arg1 = (char *)(buf1);
2455     result = give_guint8(arg1);
2456     {
2457       SV *for_stack;
2458       SP += argvi; PUTBACK;
2459       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2460       SPAGAIN; SP -= argvi;
2461       ST(argvi) = for_stack;
2462       argvi++;
2463     }
2464     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2465     XSRETURN(argvi);
2466   fail:
2467     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2468     SWIG_croak_null();
2469   }
2470 }
2471
2472
2473 XS(_wrap_give_gint8) {
2474   {
2475     char *arg1 = (char *) 0 ;
2476     int res1 ;
2477     char *buf1 = 0 ;
2478     int alloc1 = 0 ;
2479     int argvi = 0;
2480     gint8 result;
2481     dXSARGS;
2482     
2483     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2484       SWIG_croak("Usage: give_gint8(input);");
2485     }
2486     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2487     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2488       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2489     }
2490     arg1 = (char *)(buf1);
2491     result = give_gint8(arg1);
2492     {
2493       SV *for_stack;
2494       SP += argvi; PUTBACK;
2495       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2496       SPAGAIN; SP -= argvi;
2497       ST(argvi) = for_stack;
2498       argvi++;
2499     }
2500     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2501     XSRETURN(argvi);
2502   fail:
2503     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2504     SWIG_croak_null();
2505   }
2506 }
2507
2508
2509 XS(_wrap_sizeof_size_t) {
2510   {
2511     int argvi = 0;
2512     int result;
2513     dXSARGS;
2514     
2515     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2516       SWIG_croak("Usage: sizeof_size_t();");
2517     }
2518     result = (int)sizeof_size_t();
2519     {
2520       SV *for_stack;
2521       SP += argvi; PUTBACK;
2522       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2523       SPAGAIN; SP -= argvi;
2524       ST(argvi) = for_stack;
2525       argvi++;
2526     }
2527     XSRETURN(argvi);
2528   fail:
2529     SWIG_croak_null();
2530   }
2531 }
2532
2533
2534 XS(_wrap_write_random_file) {
2535   {
2536     guint32 arg1 ;
2537     size_t arg2 ;
2538     char *arg3 = (char *) 0 ;
2539     int res3 ;
2540     char *buf3 = 0 ;
2541     int alloc3 = 0 ;
2542     int argvi = 0;
2543     dXSARGS;
2544     
2545     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2546       SWIG_croak("Usage: write_random_file(seed,length,filename);");
2547     }
2548     {
2549       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2550     }
2551     {
2552       if (sizeof(size_t) == 1) {
2553         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2554       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2555         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2556       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2557         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2558       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2559         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2560       } else {
2561         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2562       }
2563     }
2564     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2565     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2566       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "write_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2567     }
2568     arg3 = (char *)(buf3);
2569     write_random_file(arg1,arg2,arg3);
2570     ST(argvi) = sv_newmortal();
2571     
2572     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2573     XSRETURN(argvi);
2574   fail:
2575     
2576     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2577     SWIG_croak_null();
2578   }
2579 }
2580
2581
2582 XS(_wrap_verify_random_file) {
2583   {
2584     guint32 arg1 ;
2585     size_t arg2 ;
2586     char *arg3 = (char *) 0 ;
2587     gboolean arg4 ;
2588     int res3 ;
2589     char *buf3 = 0 ;
2590     int alloc3 = 0 ;
2591     int argvi = 0;
2592     gboolean result;
2593     dXSARGS;
2594     
2595     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2596       SWIG_croak("Usage: verify_random_file(seed,length,filename,check_eof);");
2597     }
2598     {
2599       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2600     }
2601     {
2602       if (sizeof(size_t) == 1) {
2603         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2604       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2605         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2606       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2607         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2608       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2609         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2610       } else {
2611         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2612       }
2613     }
2614     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2615     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2616       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "verify_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2617     }
2618     arg3 = (char *)(buf3);
2619     {
2620       arg4 = SvTRUE(ST(3));
2621     }
2622     result = (gboolean)verify_random_file(arg1,arg2,arg3,arg4);
2623     {
2624       if (result)
2625       ST(argvi) = &PL_sv_yes;
2626       else
2627       ST(argvi) = &PL_sv_no;
2628       argvi++;
2629     }
2630     
2631     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2632     
2633     XSRETURN(argvi);
2634   fail:
2635     
2636     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2637     
2638     SWIG_croak_null();
2639   }
2640 }
2641
2642
2643 XS(_wrap_try_threads) {
2644   {
2645     int argvi = 0;
2646     dXSARGS;
2647     
2648     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2649       SWIG_croak("Usage: try_threads();");
2650     }
2651     try_threads();
2652     ST(argvi) = sv_newmortal();
2653     XSRETURN(argvi);
2654   fail:
2655     SWIG_croak_null();
2656   }
2657 }
2658
2659
2660
2661 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2662
2663 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2664 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2665 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2666 static swig_type_info _swigt__p_gint16 = {"_p_gint16", "gint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2667 static swig_type_info _swigt__p_gint32 = {"_p_gint32", "gint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2668 static swig_type_info _swigt__p_gint64 = {"_p_gint64", "gint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2669 static swig_type_info _swigt__p_gint8 = {"_p_gint8", "gint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2670 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2671 static swig_type_info _swigt__p_guint32 = {"_p_guint32", "guint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2672 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2673 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2674 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2675 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2676
2677 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2678   &_swigt__p_char,
2679   &_swigt__p_double,
2680   &_swigt__p_float,
2681   &_swigt__p_gint16,
2682   &_swigt__p_gint32,
2683   &_swigt__p_gint64,
2684   &_swigt__p_gint8,
2685   &_swigt__p_guint16,
2686   &_swigt__p_guint32,
2687   &_swigt__p_guint64,
2688   &_swigt__p_guint8,
2689   &_swigt__p_int,
2690   &_swigt__p_unsigned_char,
2691 };
2692
2693 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2694 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2695 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2696 static swig_cast_info _swigc__p_gint16[] = {  {&_swigt__p_gint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2697 static swig_cast_info _swigc__p_gint32[] = {  {&_swigt__p_gint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2698 static swig_cast_info _swigc__p_gint64[] = {  {&_swigt__p_gint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2699 static swig_cast_info _swigc__p_gint8[] = {  {&_swigt__p_gint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2700 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2701 static swig_cast_info _swigc__p_guint32[] = {  {&_swigt__p_guint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2702 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2703 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2704 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2705 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2706
2707 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2708   _swigc__p_char,
2709   _swigc__p_double,
2710   _swigc__p_float,
2711   _swigc__p_gint16,
2712   _swigc__p_gint32,
2713   _swigc__p_gint64,
2714   _swigc__p_gint8,
2715   _swigc__p_guint16,
2716   _swigc__p_guint32,
2717   _swigc__p_guint64,
2718   _swigc__p_guint8,
2719   _swigc__p_int,
2720   _swigc__p_unsigned_char,
2721 };
2722
2723
2724 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2725
2726 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2727 {0,0,0,0,0,0}
2728 };
2729 #ifdef __cplusplus
2730 }
2731 #endif
2732 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2733 {0,0,0,0}
2734 };
2735 static swig_command_info swig_commands[] = {
2736 {"Amanda::Testsc::take_guint64", _wrap_take_guint64},
2737 {"Amanda::Testsc::take_gint64", _wrap_take_gint64},
2738 {"Amanda::Testsc::take_guint32", _wrap_take_guint32},
2739 {"Amanda::Testsc::take_gint32", _wrap_take_gint32},
2740 {"Amanda::Testsc::take_guint16", _wrap_take_guint16},
2741 {"Amanda::Testsc::take_gint16", _wrap_take_gint16},
2742 {"Amanda::Testsc::take_guint8", _wrap_take_guint8},
2743 {"Amanda::Testsc::take_gint8", _wrap_take_gint8},
2744 {"Amanda::Testsc::give_guint64", _wrap_give_guint64},
2745 {"Amanda::Testsc::give_gint64", _wrap_give_gint64},
2746 {"Amanda::Testsc::give_guint32", _wrap_give_guint32},
2747 {"Amanda::Testsc::give_gint32", _wrap_give_gint32},
2748 {"Amanda::Testsc::give_guint16", _wrap_give_guint16},
2749 {"Amanda::Testsc::give_gint16", _wrap_give_gint16},
2750 {"Amanda::Testsc::give_guint8", _wrap_give_guint8},
2751 {"Amanda::Testsc::give_gint8", _wrap_give_gint8},
2752 {"Amanda::Testsc::sizeof_size_t", _wrap_sizeof_size_t},
2753 {"Amanda::Testsc::write_random_file", _wrap_write_random_file},
2754 {"Amanda::Testsc::verify_random_file", _wrap_verify_random_file},
2755 {"Amanda::Testsc::try_threads", _wrap_try_threads},
2756 {0,0}
2757 };
2758 /* -----------------------------------------------------------------------------
2759  * Type initialization:
2760  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2761  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2762  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2763  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2764  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2765  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2766  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2767  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2768  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2769  * structures together.
2770  *
2771  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2772  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2773  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2774  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2775  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2776  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2777  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2778  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2779  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2780  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2781  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2782  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2783  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2784  *
2785  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2786  * There are three cases to handle:
2787  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2788  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2789  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2790  *     been loaded.
2791  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2792  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2793  *     the previous module so we just ignore it.
2794  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2795  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2796  *     be correct.
2797  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2798
2799 #ifdef __cplusplus
2800 extern "C" {
2801 #if 0
2802 } /* c-mode */
2803 #endif
2804 #endif
2805
2806 #if 0
2807 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2808 #endif
2809
2810
2811 SWIGRUNTIME void
2812 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2813   size_t i;
2814   swig_module_info *module_head, *iter;
2815   int found, init;
2816   
2817   clientdata = clientdata;
2818   
2819   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2820   if (swig_module.next==0) {
2821     /* Initialize the swig_module */
2822     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2823     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2824     swig_module.next = &swig_module;
2825     init = 1;
2826   } else {
2827     init = 0;
2828   }
2829   
2830   /* Try and load any already created modules */
2831   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2832   if (!module_head) {
2833     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2834     /* so set the swig module into the interpreter */
2835     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2836     module_head = &swig_module;
2837   } else {
2838     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2839     found=0;
2840     iter=module_head;
2841     do {
2842       if (iter==&swig_module) {
2843         found=1;
2844         break;
2845       }
2846       iter=iter->next;
2847     } while (iter!= module_head);
2848     
2849     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2850     if (found) return;
2851     /* otherwise we must add out module into the list */
2852     swig_module.next = module_head->next;
2853     module_head->next = &swig_module;
2854   }
2855   
2856   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2857        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2858        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2859        set up already */
2860   if (init == 0) return;
2861   
2862   /* Now work on filling in swig_module.types */
2863 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2864   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2865 #endif
2866   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2867     swig_type_info *type = 0;
2868     swig_type_info *ret;
2869     swig_cast_info *cast;
2870     
2871 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2872     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2873 #endif
2874     
2875     /* if there is another module already loaded */
2876     if (swig_module.next != &swig_module) {
2877       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2878     }
2879     if (type) {
2880       /* Overwrite clientdata field */
2881 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2882       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2883 #endif
2884       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2885         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2886 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2887         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2888 #endif
2889       }
2890     } else {
2891       type = swig_module.type_initial[i];
2892     }
2893     
2894     /* Insert casting types */
2895     cast = swig_module.cast_initial[i];
2896     while (cast->type) {
2897       /* Don't need to add information already in the list */
2898       ret = 0;
2899 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2900       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2901 #endif
2902       if (swig_module.next != &swig_module) {
2903         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2904 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2905         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2906 #endif
2907       }
2908       if (ret) {
2909         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2910 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2911           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2912 #endif
2913           cast->type = ret;
2914           ret = 0;
2915         } else {
2916           /* Check for casting already in the list */
2917           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2918 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2919           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2920 #endif
2921           if (!ocast) ret = 0;
2922         }
2923       }
2924       
2925       if (!ret) {
2926 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2927         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2928 #endif
2929         if (type->cast) {
2930           type->cast->prev = cast;
2931           cast->next = type->cast;
2932         }
2933         type->cast = cast;
2934       }
2935       cast++;
2936     }
2937     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2938     swig_module.types[i] = type;
2939   }
2940   swig_module.types[i] = 0;
2941   
2942 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2943   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2944   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2945     int j = 0;
2946     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2947     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2948     while (cast->type) {
2949       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2950       cast++;
2951       ++j;
2952     }
2953     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2954   }
2955   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2956 #endif
2957 }
2958
2959 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2960 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2961 * of equivalent types.  It is like calling
2962 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2963 */
2964 SWIGRUNTIME void
2965 SWIG_PropagateClientData(void) {
2966   size_t i;
2967   swig_cast_info *equiv;
2968   static int init_run = 0;
2969   
2970   if (init_run) return;
2971   init_run = 1;
2972   
2973   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2974     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2975       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2976       while (equiv) {
2977         if (!equiv->converter) {
2978           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2979           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2980         }
2981         equiv = equiv->next;
2982       }
2983     }
2984   }
2985 }
2986
2987 #ifdef __cplusplus
2988 #if 0
2989 {
2990   /* c-mode */
2991 #endif
2992 }
2993 #endif
2994
2995
2996
2997 #ifdef __cplusplus
2998 extern "C"
2999 #endif
3000
3001 XS(SWIG_init) {
3002   dXSARGS;
3003   int i;
3004   
3005   SWIG_InitializeModule(0);
3006   
3007   /* Install commands */
3008   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
3009     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
3010   }
3011   
3012   /* Install variables */
3013   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
3014     SV *sv;
3015     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3016     if (swig_variables[i].type) {
3017       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
3018     } else {
3019       sv_setiv(sv,(IV) 0);
3020     }
3021     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
3022   }
3023   
3024   /* Install constant */
3025   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
3026     SV *sv;
3027     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3028     switch(swig_constants[i].type) {
3029     case SWIG_INT:
3030       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
3031       break;
3032     case SWIG_FLOAT:
3033       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
3034       break;
3035     case SWIG_STRING:
3036       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
3037       break;
3038     case SWIG_POINTER:
3039       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
3040       break;
3041     case SWIG_BINARY:
3042       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
3043       break;
3044     default:
3045       break;
3046     }
3047     SvREADONLY_on(sv);
3048   }
3049   
3050   ST(0) = &PL_sv_yes;
3051   XSRETURN(1);
3052 }
3053