Imported Upstream version 3.1.0
[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 #define SWIGPERL
12 #define SWIG_CASTRANK_MODE
13
14 /* -----------------------------------------------------------------------------
15  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
16  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
17  * ----------------------------------------------------------------------------- */
18
19 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
20 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
21 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
22 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
23 # elif defined(__HP_aCC)
24 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
25 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
26 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
27 # else
28 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
29 # endif
30 #endif
31
32 /* inline attribute */
33 #ifndef SWIGINLINE
34 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
35 #   define SWIGINLINE inline
36 # else
37 #   define SWIGINLINE
38 # endif
39 #endif
40
41 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
42 #ifndef SWIGUNUSED
43 # if defined(__GNUC__)
44 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
45 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
46 #   else
47 #     define SWIGUNUSED
48 #   endif
49 # elif defined(__ICC)
50 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
51 # else
52 #   define SWIGUNUSED 
53 # endif
54 #endif
55
56 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
57 # if defined(_MSC_VER)
58 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
59 # endif 
60 #endif
61
62 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
63 # ifdef __cplusplus
64 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
65 # else
66 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
67 # endif
68 #endif
69
70 /* internal SWIG method */
71 #ifndef SWIGINTERN
72 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
73 #endif
74
75 /* internal inline SWIG method */
76 #ifndef SWIGINTERNINLINE
77 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
78 #endif
79
80 /* exporting methods */
81 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
82 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
83 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
84 #  endif
85 #endif
86
87 #ifndef SWIGEXPORT
88 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
89 #   if defined(STATIC_LINKED)
90 #     define SWIGEXPORT
91 #   else
92 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
93 #   endif
94 # else
95 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
96 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
97 #   else
98 #     define SWIGEXPORT
99 #   endif
100 # endif
101 #endif
102
103 /* calling conventions for Windows */
104 #ifndef SWIGSTDCALL
105 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
106 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
107 # else
108 #   define SWIGSTDCALL
109 # endif 
110 #endif
111
112 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
113 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
114 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
115 #endif
116
117 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
118 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
119 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
120 #endif
121
122
123 /* -----------------------------------------------------------------------------
124  * swigrun.swg
125  *
126  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
127  * type checking.
128  * ----------------------------------------------------------------------------- */
129
130 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
131    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
132 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
133
134 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
135 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
136 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
137 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
138 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
139 #else
140 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
141 #endif
142
143 /*
144   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
145   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
146   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
147   
148   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
149   with your compiler or suchlike.
150 */
151
152 #ifndef SWIGRUNTIME
153 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
154 #endif
155
156 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
157 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
158 #endif
159
160 /*  Generic buffer size */
161 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
162 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
163 #endif
164
165 /* Flags for pointer conversions */
166 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
167 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
168
169 /* Flags for new pointer objects */
170 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
171
172
173 /* 
174    Flags/methods for returning states.
175    
176    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
177    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
178    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
179    
180    Use the following macros/flags to set or process the returning
181    states.
182    
183    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
184
185      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
186        // success code
187      } else {
188        //fail code
189      }
190
191    Now you can be more explicit:
192
193     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
194     if (SWIG_IsOK(res)) {
195       // success code
196     } else {
197       // fail code
198     }
199
200    which is the same really, but now you can also do
201
202     Type *ptr;
203     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
204     if (SWIG_IsOK(res)) {
205       // success code
206       if (SWIG_IsNewObj(res) {
207         ...
208         delete *ptr;
209       } else {
210         ...
211       }
212     } else {
213       // fail code
214     }
215     
216    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
217    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
218    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
219
220       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
221         if (<obj is ok>) {                             
222           if (<need new object>) {                     
223             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
224             return SWIG_NEWOBJ;                
225           } else {                                     
226             *ptr = <ptr to old object>;        
227             return SWIG_OLDOBJ;                
228           }                                    
229         } else {                                       
230           return SWIG_BADOBJ;                  
231         }                                              
232       }
233
234    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
235    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
236    SWIG errors code.
237
238    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
239    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
240
241        int food(double)
242        int fooi(int);
243
244    and you call
245  
246       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
247       fooi(1)   // cast rank '0'
248
249    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
250 */
251
252 #define SWIG_OK                    (0) 
253 #define SWIG_ERROR                 (-1)
254 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
255 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
256
257 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
258 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
259 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
260 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
261 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
262 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
263 /* Simple returning values */
264 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
265 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
266 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
267 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
268 /* Check, add and del mask methods */
269 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
270 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
271 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
272 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
275
276 /* Cast-Rank Mode */
277 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
278 #  ifndef SWIG_TypeRank
279 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
280 #  endif
281 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
282 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
283 #  endif
284 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
285 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
286 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
287   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
288 }
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
291 }
292 #else /* no cast-rank mode */
293 #  define SWIG_AddCast
294 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
295 #endif
296
297
298 #include <string.h>
299
300 #ifdef __cplusplus
301 extern "C" {
302 #endif
303
304 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
305 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
306
307 /* Structure to store information on one type */
308 typedef struct swig_type_info {
309   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
310   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
311   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
312   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
313   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
314   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
315 } swig_type_info;
316
317 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
318 typedef struct swig_cast_info {
319   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
320   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
321   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
322   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
323 } swig_cast_info;
324
325 /* Structure used to store module information
326  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
327  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
328 typedef struct swig_module_info {
329   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
330   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
331   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
332   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
333   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
334   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
335 } swig_module_info;
336
337 /* 
338   Compare two type names skipping the space characters, therefore
339   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
340
341   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
342   strncmp, but skipping ' '.
343 */
344 SWIGRUNTIME int
345 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
346                   const char *f2, const char *l2) {
347   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
348     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
349     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
350     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
351   }
352   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
353 }
354
355 /*
356   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
357   Return 0 if not equal, 1 if equal
358 */
359 SWIGRUNTIME int
360 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
361   int equiv = 0;
362   const char* te = tb + strlen(tb);
363   const char* ne = nb;
364   while (!equiv && *ne) {
365     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
366       if (*ne == '|') break;
367     }
368     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
369     if (*ne) ++ne;
370   }
371   return equiv;
372 }
373
374 /*
375   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
376   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
377 */
378 SWIGRUNTIME int
379 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
380   int equiv = 0;
381   const char* te = tb + strlen(tb);
382   const char* ne = nb;
383   while (!equiv && *ne) {
384     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
385       if (*ne == '|') break;
386     }
387     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
388     if (*ne) ++ne;
389   }
390   return equiv;
391 }
392
393
394 /*
395   Check the typename
396 */
397 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
398 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
399   if (ty) {
400     swig_cast_info *iter = ty->cast;
401     while (iter) {
402       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
403         if (iter == ty->cast)
404           return iter;
405         /* Move iter to the top of the linked list */
406         iter->prev->next = iter->next;
407         if (iter->next)
408           iter->next->prev = iter->prev;
409         iter->next = ty->cast;
410         iter->prev = 0;
411         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
412         ty->cast = iter;
413         return iter;
414       }
415       iter = iter->next;
416     }
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /* 
422   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
423 */
424 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
425 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
426   if (ty) {
427     swig_cast_info *iter = ty->cast;
428     while (iter) {
429       if (iter->type == from) {
430         if (iter == ty->cast)
431           return iter;
432         /* Move iter to the top of the linked list */
433         iter->prev->next = iter->next;
434         if (iter->next)
435           iter->next->prev = iter->prev;
436         iter->next = ty->cast;
437         iter->prev = 0;
438         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
439         ty->cast = iter;
440         return iter;
441       }
442       iter = iter->next;
443     }
444   }
445   return 0;
446 }
447
448 /*
449   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
450 */
451 SWIGRUNTIMEINLINE void *
452 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
453   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
454 }
455
456 /* 
457    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
458 */
459 SWIGRUNTIME swig_type_info *
460 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
461   swig_type_info *lastty = ty;
462   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
463   while (ty && (ty->dcast)) {
464     ty = (*ty->dcast)(ptr);
465     if (ty) lastty = ty;
466   }
467   return lastty;
468 }
469
470 /*
471   Return the name associated with this type
472 */
473 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
474 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
475   return ty->name;
476 }
477
478 /*
479   Return the pretty name associated with this type,
480   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
481 */
482 SWIGRUNTIME const char *
483 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
484   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
485      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
486      to print the last name, as it is often (?) the most
487      specific. */
488   if (!type) return NULL;
489   if (type->str != NULL) {
490     const char *last_name = type->str;
491     const char *s;
492     for (s = type->str; *s; s++)
493       if (*s == '|') last_name = s+1;
494     return last_name;
495   }
496   else
497     return type->name;
498 }
499
500 /* 
501    Set the clientdata field for a type
502 */
503 SWIGRUNTIME void
504 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
505   swig_cast_info *cast = ti->cast;
506   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
507   ti->clientdata = clientdata;
508   
509   while (cast) {
510     if (!cast->converter) {
511       swig_type_info *tc = cast->type;
512       if (!tc->clientdata) {
513         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
514       }
515     }    
516     cast = cast->next;
517   }
518 }
519 SWIGRUNTIME void
520 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
521   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
522   ti->owndata = 1;
523 }
524   
525 /*
526   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
527   Search is a O(log #types)
528   
529   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
530   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
531   the circular list.
532 */
533 SWIGRUNTIME swig_type_info *
534 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
535                             swig_module_info *end, 
536                             const char *name) {
537   swig_module_info *iter = start;
538   do {
539     if (iter->size) {
540       register size_t l = 0;
541       register size_t r = iter->size - 1;
542       do {
543         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
544         register size_t i = (l + r) >> 1; 
545         const char *iname = iter->types[i]->name;
546         if (iname) {
547           register int compare = strcmp(name, iname);
548           if (compare == 0) {       
549             return iter->types[i];
550           } else if (compare < 0) {
551             if (i) {
552               r = i - 1;
553             } else {
554               break;
555             }
556           } else if (compare > 0) {
557             l = i + 1;
558           }
559         } else {
560           break; /* should never happen */
561         }
562       } while (l <= r);
563     }
564     iter = iter->next;
565   } while (iter != end);
566   return 0;
567 }
568
569 /*
570   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
571   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
572   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
573   
574   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
575   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
576   the circular list.
577 */
578 SWIGRUNTIME swig_type_info *
579 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
580                      swig_module_info *end, 
581                      const char *name) {
582   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
583   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
584   if (ret) {
585     return ret;
586   } else {
587     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
588        of the str field (the human readable name) */
589     swig_module_info *iter = start;
590     do {
591       register size_t i = 0;
592       for (; i < iter->size; ++i) {
593         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
594           return iter->types[i];
595       }
596       iter = iter->next;
597     } while (iter != end);
598   }
599   
600   /* neither found a match */
601   return 0;
602 }
603
604 /* 
605    Pack binary data into a string
606 */
607 SWIGRUNTIME char *
608 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
609   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
610   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
611   register const unsigned char *eu =  u + sz;
612   for (; u != eu; ++u) {
613     register unsigned char uu = *u;
614     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
615     *(c++) = hex[uu & 0xf];
616   }
617   return c;
618 }
619
620 /* 
621    Unpack binary data from a string
622 */
623 SWIGRUNTIME const char *
624 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
625   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
626   register const unsigned char *eu = u + sz;
627   for (; u != eu; ++u) {
628     register char d = *(c++);
629     register unsigned char uu;
630     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
631       uu = ((d - '0') << 4);
632     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
633       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
634     else 
635       return (char *) 0;
636     d = *(c++);
637     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
638       uu |= (d - '0');
639     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
640       uu |= (d - ('a'-10));
641     else 
642       return (char *) 0;
643     *u = uu;
644   }
645   return c;
646 }
647
648 /* 
649    Pack 'void *' into a string buffer.
650 */
651 SWIGRUNTIME char *
652 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
653   char *r = buff;
654   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
655   *(r++) = '_';
656   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
657   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
658   strcpy(r,name);
659   return buff;
660 }
661
662 SWIGRUNTIME const char *
663 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
664   if (*c != '_') {
665     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
666       *ptr = (void *) 0;
667       return name;
668     } else {
669       return 0;
670     }
671   }
672   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
673 }
674
675 SWIGRUNTIME char *
676 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
677   char *r = buff;
678   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
679   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
680   *(r++) = '_';
681   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
682   if (lname) {
683     strncpy(r,name,lname+1);
684   } else {
685     *r = 0;
686   }
687   return buff;
688 }
689
690 SWIGRUNTIME const char *
691 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
692   if (*c != '_') {
693     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
694       memset(ptr,0,sz);
695       return name;
696     } else {
697       return 0;
698     }
699   }
700   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
701 }
702
703 #ifdef __cplusplus
704 }
705 #endif
706
707 /*  Errors in SWIG */
708 #define  SWIG_UnknownError         -1 
709 #define  SWIG_IOError              -2 
710 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
711 #define  SWIG_IndexError           -4 
712 #define  SWIG_TypeError            -5 
713 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
714 #define  SWIG_OverflowError        -7 
715 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
716 #define  SWIG_ValueError           -9 
717 #define  SWIG_SystemError          -10
718 #define  SWIG_AttributeError       -11
719 #define  SWIG_MemoryError          -12 
720 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
721
722
723
724 #ifdef __cplusplus
725 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
726 #include <math.h>
727 #include <stdlib.h>
728 extern "C" {
729 #endif
730 #include "EXTERN.h"
731 #include "perl.h"
732 #include "XSUB.h"
733
734 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
735
736 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
737 #ifndef PERL_REVISION
738 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
739 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
740 #    include <patchlevel.h>
741 #  endif
742 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
743 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  ifndef PERL_REVISION
746 #    define PERL_REVISION       (5)
747 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
748 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
749 #  endif
750 #endif
751
752 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
753 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
754 #endif
755
756 #ifndef SvIOK_UV
757 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
758 #endif
759
760 #ifndef SvUOK
761 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
762 #endif
763
764 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
765 #  define PL_sv_undef               sv_undef
766 #  define PL_na                     na
767 #  define PL_errgv                  errgv
768 #  define PL_sv_no                  sv_no
769 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
770 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
771 #endif
772
773 #ifndef IVSIZE
774 #  ifdef LONGSIZE
775 #    define IVSIZE LONGSIZE
776 #  else
777 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
778 #  endif
779 #endif
780
781 #ifndef INT2PTR
782 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
783 #    define PTRV                  UV
784 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
785 #  else
786 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
787 #      define PTRV                unsigned long
788 #    else
789 #      define PTRV                unsigned
790 #    endif
791 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
792 #  endif
793
794 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
795 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
796 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
797 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
798
799 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
800 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
801 #  else
802 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
803 #  endif
804 #endif /* !INT2PTR */
805
806 #ifndef SvPV_nolen
807 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
808 #endif
809
810 #ifndef get_sv
811 #  define get_sv perl_get_sv
812 #endif
813
814 #ifndef ERRSV
815 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
816 #endif
817
818 #ifndef pTHX_
819 #define pTHX_
820 #endif   
821
822 #include <string.h>
823 #ifdef __cplusplus
824 }
825 #endif
826
827 /* -----------------------------------------------------------------------------
828  * error manipulation
829  * ----------------------------------------------------------------------------- */
830
831 SWIGINTERN const char*
832 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
833   const char* type = 0;
834   switch(code) {
835   case SWIG_MemoryError:
836     type = "MemoryError";
837     break;
838   case SWIG_IOError:
839     type = "IOError";
840     break;
841   case SWIG_RuntimeError:
842     type = "RuntimeError";
843     break;
844   case SWIG_IndexError:
845     type = "IndexError";
846     break;
847   case SWIG_TypeError:
848     type = "TypeError";
849     break;
850   case SWIG_DivisionByZero:
851     type = "ZeroDivisionError";
852     break;
853   case SWIG_OverflowError:
854     type = "OverflowError";
855     break;
856   case SWIG_SyntaxError:
857     type = "SyntaxError";
858     break;
859   case SWIG_ValueError:
860     type = "ValueError";
861     break;
862   case SWIG_SystemError:
863     type = "SystemError";
864     break;
865   case SWIG_AttributeError:
866     type = "AttributeError";
867     break;
868   default:
869     type = "RuntimeError";
870   }
871   return type;
872 }
873
874
875
876
877 /* -----------------------------------------------------------------------------
878  * perlrun.swg
879  *
880  * This file contains the runtime support for Perl modules
881  * and includes code for managing global variables and pointer
882  * type checking.
883  * ----------------------------------------------------------------------------- */
884
885 #ifdef PERL_OBJECT
886 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
887 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
888 #else
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
891 #endif
892
893 /* Common SWIG API */
894
895 /* for raw pointers */
896 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
897 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
898
899 /* for raw packed data */
900 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
901 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
902
903 /* for class or struct pointers */
904 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
905 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
906
907 /* for C or C++ function pointers */
908 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
909 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
910
911 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
912 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
913 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
914
915
916 /* Runtime API */
917
918 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
919 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
920
921
922 /* Error manipulation */
923
924 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
925 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
926 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
927
928 /* Perl-specific SWIG API */
929
930 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
931 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
932 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
933
934
935 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
936 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
937 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
938 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
939
940 /* -----------------------------------------------------------------------------
941  * pointers/data manipulation
942  * ----------------------------------------------------------------------------- */
943
944 /* For backward compatibility only */
945 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
946
947 #ifdef __cplusplus
948 extern "C" {
949 #endif
950
951 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
952 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
953
954 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
955
956 /* SWIG Perl macros */
957
958 /* Macro to declare an XS function */
959 #ifndef XSPROTO
960 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
961 #endif
962
963 /* Macro to call an XS function */
964 #ifdef PERL_OBJECT 
965 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
966 #else 
967 #  ifndef MULTIPLICITY 
968 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
969 #  else 
970 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
971 #  endif 
972 #endif 
973
974 #ifdef PERL_OBJECT
975 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
976
977 #ifdef __cplusplus
978 extern "C" {
979 #endif
980 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
981 #ifdef __cplusplus
982 }
983 #endif
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
986 #define SWIGCLASS_STATIC
987
988 #else /* PERL_OBJECT */
989
990 #define MAGIC_PPERL
991 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
992
993 #ifndef MULTIPLICITY
994 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
995
996 #ifdef __cplusplus
997 extern "C" {
998 #endif
999 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1000 #ifdef __cplusplus
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #else /* MULTIPLICITY */
1005
1006 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1007
1008 #ifdef __cplusplus
1009 extern "C" {
1010 #endif
1011 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1012 #ifdef __cplusplus
1013 }
1014 #endif
1015
1016 #endif /* MULTIPLICITY */
1017 #endif /* PERL_OBJECT */
1018
1019 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1020 #if (PERL_VERSION < 8)
1021 #  ifdef PERL_OBJECT
1022 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1023 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1024 #  else
1025 static void SWIG_croak_null()
1026 #  endif
1027 {
1028   SV *err=ERRSV;
1029 #  if (PERL_VERSION < 6)
1030   croak("%_", err);
1031 #  else
1032   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1033   croak(Nullch);
1034 #  endif
1035 }
1036 #else
1037 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1038 #endif
1039
1040
1041 /* 
1042    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1043    when overloading between these types occurs.
1044    
1045    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1046    when needed.
1047    
1048    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1049    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1050    numbers less strict.
1051
1052    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1053    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1054    well, avoid it using %rename, for example.
1055 */
1056 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1057 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1058 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1059 # endif
1060 #endif
1061 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 /* string takes precedence */
1063 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1064 #else
1065 /* number takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1067 #endif
1068
1069
1070
1071 #include <stdlib.h>
1072
1073 SWIGRUNTIME const char *
1074 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1075   if (!type) return NULL;
1076   if (type->clientdata != NULL) {
1077     return (const char*) type->clientdata;
1078   } 
1079   else {
1080     return type->name;
1081   }
1082 }
1083
1084 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1085 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1086 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1087   if (ty) {
1088     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1089     while (iter) {
1090       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1091             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1092         if (iter == ty->cast)
1093           return iter;
1094         /* Move iter to the top of the linked list */
1095         iter->prev->next = iter->next;
1096         if (iter->next)
1097           iter->next->prev = iter->prev;
1098         iter->next = ty->cast;
1099         iter->prev = 0;
1100         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1101         ty->cast = iter;
1102         return iter;
1103       }
1104       iter = iter->next;
1105     }
1106   }
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Function for getting a pointer value */
1111
1112 SWIGRUNTIME int
1113 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1114   swig_cast_info *tc;
1115   void *voidptr = (void *)0;
1116   SV *tsv = 0;
1117   /* If magical, apply more magic */
1118   if (SvGMAGICAL(sv))
1119     mg_get(sv);
1120
1121   /* Check to see if this is an object */
1122   if (sv_isobject(sv)) {
1123     IV tmp = 0;
1124     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1125     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1126       MAGIC *mg;
1127       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1128         mg = mg_find(tsv,'P');
1129         if (mg) {
1130           sv = mg->mg_obj;
1131           if (sv_isobject(sv)) {
1132             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1133             tmp = SvIV(tsv);
1134           }
1135         }
1136       } else {
1137         return SWIG_ERROR;
1138       }
1139     } else {
1140       tmp = SvIV(tsv);
1141     }
1142     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1143   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1144     *(ptr) = (void *) 0;
1145     return SWIG_OK;
1146   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1147     if (!SvROK(sv)) {
1148       *(ptr) = (void *) 0;
1149       return SWIG_OK;
1150     } else {
1151       return SWIG_ERROR;
1152     }
1153   } else {                            /* Don't know what it is */
1154     return SWIG_ERROR;
1155   }
1156   if (_t) {
1157     /* Now see if the types match */
1158     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1159     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1160     if (!tc) {
1161       return SWIG_ERROR;
1162     }
1163     {
1164       int newmemory = 0;
1165       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1166       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1167     }
1168   } else {
1169     *ptr = voidptr;
1170   }
1171
1172   /* 
1173    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1174    */
1175   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1176     /* 
1177      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1178      */
1179     SV *obj = sv;
1180     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1181     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1182     if (isGV(gv)) {
1183       HV *hv = GvHVn(gv);
1184       /*
1185        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1186        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1187        */
1188       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1189         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1190       }
1191     }
1192   }
1193   return SWIG_OK;
1194 }
1195
1196 SWIGRUNTIME void
1197 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1198   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1199     SV *self;
1200     SV *obj=newSV(0);
1201     HV *hash=newHV();
1202     HV *stash;
1203     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1204     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1205     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1206       HV *hv;
1207       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1208       if (!isGV(gv))
1209         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1210       hv=GvHVn(gv);
1211       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1212     }
1213     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1214     SvREFCNT_dec(obj);
1215     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1216     sv_setsv(sv, self);
1217     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1218     sv_bless(sv, stash);
1219   }
1220   else {
1221     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1222   }
1223 }
1224
1225 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1226 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1227   SV *result = sv_newmortal();
1228   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1229   return result;
1230 }
1231
1232 SWIGRUNTIME void
1233 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1234   char result[1024];
1235   char *r = result;
1236   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1237   *(r++) = '_';
1238   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1239   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1240   sv_setpv(sv, result);
1241 }
1242
1243 SWIGRUNTIME SV *
1244 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1245   SV *result = sv_newmortal();
1246   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1247   return result;
1248 }
1249
1250 /* Convert a packed value value */
1251 SWIGRUNTIME int
1252 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1253   swig_cast_info *tc;
1254   const char  *c = 0;
1255
1256   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1257   c = SvPV_nolen(obj);
1258   /* Pointer values must start with leading underscore */
1259   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1260   c++;
1261   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1262   if (ty) {
1263     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1264     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1265   }
1266   return SWIG_OK;
1267 }
1268
1269
1270 /* Macros for low-level exception handling */
1271 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1272
1273
1274 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1275 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1276
1277 /* Structure for command table */
1278 typedef struct {
1279   const char         *name;
1280   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1281 } swig_command_info;
1282
1283 /* Information for constant table */
1284
1285 #define SWIG_INT     1
1286 #define SWIG_FLOAT   2
1287 #define SWIG_STRING  3
1288 #define SWIG_POINTER 4
1289 #define SWIG_BINARY  5
1290
1291 /* Constant information structure */
1292 typedef struct swig_constant_info {
1293     int              type;
1294     const char      *name;
1295     long             lvalue;
1296     double           dvalue;
1297     void            *pvalue;
1298     swig_type_info **ptype;
1299 } swig_constant_info;
1300
1301
1302 /* Structure for variable table */
1303 typedef struct {
1304   const char   *name;
1305   SwigMagicFunc   set;
1306   SwigMagicFunc   get;
1307   swig_type_info  **type;
1308 } swig_variable_info;
1309
1310 /* Magic variable code */
1311 #ifndef PERL_OBJECT
1312 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1313   #ifndef MULTIPLICITY
1314      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1315   #else
1316      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1317   #endif
1318 #else
1319 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1320 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1321 #endif
1322 {
1323   MAGIC *mg;
1324   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1325   mg = mg_find(sv,'U');
1326   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1327   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1328   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1329   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1330   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1331   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1332 }
1333
1334
1335 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1336 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1337   static void *type_pointer = (void *)0;
1338   SV *pointer;
1339
1340   /* first check if pointer already created */
1341   if (!type_pointer) {
1342     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1343     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1344       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1345     }
1346   }
1347
1348   return (swig_module_info *) type_pointer;
1349 }
1350
1351 SWIGRUNTIME void
1352 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1353   SV *pointer;
1354
1355   /* create a new pointer */
1356   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1357   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1358 }
1359
1360 #ifdef __cplusplus
1361 }
1362 #endif
1363
1364 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1365  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1366  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1367 #ifdef do_open
1368   #undef do_open
1369 #endif
1370 #ifdef do_close
1371   #undef do_close
1372 #endif
1373 #ifdef scalar
1374   #undef scalar
1375 #endif
1376 #ifdef list
1377   #undef list
1378 #endif
1379 #ifdef apply
1380   #undef apply
1381 #endif
1382 #ifdef convert
1383   #undef convert
1384 #endif
1385 #ifdef Error
1386   #undef Error
1387 #endif
1388 #ifdef form
1389   #undef form
1390 #endif
1391 #ifdef vform
1392   #undef vform
1393 #endif
1394 #ifdef LABEL
1395   #undef LABEL
1396 #endif
1397 #ifdef METHOD
1398   #undef METHOD
1399 #endif
1400 #ifdef Move
1401   #undef Move
1402 #endif
1403 #ifdef yylex
1404   #undef yylex
1405 #endif
1406 #ifdef yyparse
1407   #undef yyparse
1408 #endif
1409 #ifdef yyerror
1410   #undef yyerror
1411 #endif
1412 #ifdef invert
1413   #undef invert
1414 #endif
1415 #ifdef ref
1416   #undef ref
1417 #endif
1418 #ifdef read
1419   #undef read
1420 #endif
1421 #ifdef write
1422   #undef write
1423 #endif
1424 #ifdef eof
1425   #undef eof
1426 #endif
1427 #ifdef bool
1428   #undef bool
1429 #endif
1430 #ifdef close
1431   #undef close
1432 #endif
1433 #ifdef rewind
1434   #undef rewind
1435 #endif
1436 #ifdef free
1437   #undef free
1438 #endif
1439 #ifdef malloc
1440   #undef malloc
1441 #endif
1442 #ifdef calloc
1443   #undef calloc
1444 #endif
1445 #ifdef Stat
1446   #undef Stat
1447 #endif
1448 #ifdef check
1449   #undef check
1450 #endif
1451 #ifdef seekdir
1452   #undef seekdir
1453 #endif
1454 #ifdef open
1455   #undef open
1456 #endif
1457 #ifdef readdir
1458   #undef readdir
1459 #endif
1460 #ifdef bind
1461   #undef bind
1462 #endif
1463
1464
1465
1466 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1467
1468 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1469
1470
1471
1472   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1473
1474
1475 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1476
1477 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_gint16 swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_gint32 swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_gint64 swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_gint8 swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[7]
1485 #define SWIGTYPE_p_guint32 swig_types[8]
1486 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[9]
1487 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[10]
1488 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[11]
1489 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[12]
1490 static swig_type_info *swig_types[14];
1491 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 13, 0, 0, 0, 0};
1492 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1493 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1494
1495 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1496
1497 #define SWIG_init    boot_Amanda__Tests
1498
1499 #define SWIG_name   "Amanda::Testsc::boot_Amanda__Tests"
1500 #define SWIG_prefix "Amanda::Testsc::"
1501
1502 #define SWIGVERSION 0x010339 
1503 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1504
1505
1506 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1507 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1508
1509
1510 #ifdef __cplusplus
1511 extern "C"
1512 #endif
1513 #ifndef PERL_OBJECT
1514 #ifndef MULTIPLICITY
1515 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1516 #else
1517 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1518 #endif
1519 #else
1520 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1521 #endif
1522
1523
1524 #include "amglue.h"
1525
1526
1527 #include "amglue.h"
1528
1529
1530 #include "amglue.h"
1531
1532
1533 #include "simpleprng.h"
1534
1535
1536
1537 /*
1538  * exercise bigint.c / integer.swg
1539  */
1540
1541 char *take_guint64(guint64 input) {
1542     if (input == G_MAXUINT64) return "MAX";
1543     if (input == 0) return "ZERO";
1544     return "OTHER";
1545 }
1546
1547 char *take_gint64(gint64 input) {
1548     if (input == G_MAXINT64) return "MAX";
1549     if (input == G_MININT64) return "MIN";
1550     if (input == 0) return "ZERO";
1551     return "OTHER";
1552 }
1553
1554 char *take_guint32(guint32 input) {
1555     if (input == G_MAXUINT32) return "MAX";
1556     if (input == 0) return "ZERO";
1557     return "OTHER";
1558 }
1559
1560 char *take_gint32(gint32 input) {
1561     if (input == G_MAXINT32) return "MAX";
1562     if (input == G_MININT32) return "MIN";
1563     if (input == 0) return "ZERO";
1564     return "OTHER";
1565 }
1566
1567 char *take_guint16(guint16 input) {
1568     if (input == G_MAXUINT16) return "MAX";
1569     if (input == 0) return "ZERO";
1570     return "OTHER";
1571 }
1572
1573 char *take_gint16(gint16 input) {
1574     if (input == G_MAXINT16) return "MAX";
1575     if (input == G_MININT16) return "MIN";
1576     if (input == 0) return "ZERO";
1577     return "OTHER";
1578 }
1579
1580 char *take_guint8(guint8 input) {
1581     if (input == G_MAXUINT8) return "MAX";
1582     if (input == 0) return "ZERO";
1583     return "OTHER";
1584 }
1585
1586 char *take_gint8(gint8 input) {
1587     if (input == G_MAXINT8) return "MAX";
1588     if (input == G_MININT8) return "MIN";
1589     if (input == 0) return "ZERO";
1590     return "OTHER";
1591 }
1592
1593
1594 guint64 give_guint64(char *input) {
1595     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT64;
1596     return 0;
1597 }
1598
1599 gint64 give_gint64(char *input) {
1600     if (input[0] == '-') return G_MININT64;
1601     if (input[0] == '+') return G_MAXINT64;
1602     return 0;
1603 }
1604
1605 guint32 give_guint32(char *input) {
1606     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT32;
1607     return 0;
1608 }
1609
1610 gint32 give_gint32(char *input) {
1611     if (input[0] == '-') return G_MININT32;
1612     if (input[0] == '+') return G_MAXINT32;
1613     return 0;
1614 }
1615
1616 guint16 give_guint16(char *input) {
1617     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT16;
1618     return 0;
1619 }
1620
1621 gint16 give_gint16(char *input) {
1622     if (input[0] == '-') return G_MININT16;
1623     if (input[0] == '+') return G_MAXINT16;
1624     return 0;
1625 }
1626
1627 guint8 give_guint8(char *input) {
1628     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT8;
1629     return 0;
1630 }
1631
1632 gint8 give_gint8(char *input) {
1633     if (input[0] == '-') return G_MININT8;
1634     if (input[0] == '+') return G_MAXINT8;
1635     return 0;
1636 }
1637
1638
1639 SWIGINTERNINLINE SV *
1640 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1641 {
1642   SV *obj = sv_newmortal();
1643   if (carray) {
1644     sv_setpvn(obj, carray, size);
1645   } else {
1646     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1647   }
1648   return obj;
1649 }
1650
1651
1652 SWIGINTERNINLINE SV * 
1653 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1654
1655   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1656 }
1657
1658
1659 SWIGINTERN swig_type_info*
1660 SWIG_pchar_descriptor(void)
1661 {
1662   static int init = 0;
1663   static swig_type_info* info = 0;
1664   if (!init) {
1665     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1666     init = 1;
1667   }
1668   return info;
1669 }
1670
1671
1672 SWIGINTERN int
1673 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1674 {
1675   if (SvMAGICAL(obj)) {
1676      SV *tmp = sv_newmortal();
1677      SvSetSV(tmp, obj);
1678      obj = tmp;
1679   }
1680   if (SvPOK(obj)) {
1681     STRLEN len = 0;
1682     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1683     size_t size = len + 1;
1684     if (cptr)  {
1685       if (alloc) {
1686         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1687           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1688         } else {
1689           *cptr = cstr;
1690           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1691         }
1692       }
1693     }
1694     if (psize) *psize = size;
1695     return SWIG_OK;
1696   } else {
1697     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1698     if (pchar_descriptor) {
1699       char* vptr = 0; 
1700       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1701         if (cptr) *cptr = vptr;
1702         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1703         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1704         return SWIG_OK;
1705       }
1706     }
1707   }
1708   return SWIG_TypeError;
1709 }
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716 int sizeof_size_t(void) {
1717     return sizeof(size_t);
1718 }
1719
1720
1721
1722
1723 /* write LENGTH bytes of random data to FILENAME, seeded with SEED */
1724 void
1725 write_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename) {
1726     simpleprng_state_t prng;
1727     int fd;
1728     char buf[10240];
1729
1730     simpleprng_seed(&prng, seed);
1731
1732     fd = open(filename, O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC, 0666);
1733     if (fd < 0)
1734         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1735
1736     while (length) {
1737         size_t to_write = min(sizeof(buf), length);
1738         size_t written;
1739
1740         simpleprng_fill_buffer(&prng, buf, to_write);
1741
1742         written = full_write(fd, buf, to_write);
1743         if (written < to_write)
1744             g_critical(_("Error writing test file: %s"), strerror(errno));
1745
1746         length -= written;
1747     }
1748
1749     close(fd);
1750 }
1751
1752 /* read LENGTH bytes of random data from FILENAME verifying it against
1753  * a PRNG seeded with SEED.  Sends any error messages to stderr.
1754  *
1755  * If check_eof is true, then check that the file is exactly LENGTH bytes long;
1756  * otherwise, trailing bytes (such as zero padding from a Device) are ignored.
1757  */
1758 gboolean
1759 verify_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename, gboolean check_eof) {
1760     simpleprng_state_t prng;
1761     int fd;
1762     char buf[10240];
1763
1764     simpleprng_seed(&prng, seed);
1765
1766     fd = open(filename, O_RDONLY, 0666);
1767     if (fd < 0)
1768         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1769
1770     while (length) {
1771         size_t to_read = min(sizeof(buf), length);
1772         size_t bytes_read;
1773
1774         bytes_read = full_read(fd, buf, to_read);
1775         if (bytes_read < to_read) {
1776             if (errno) {
1777                 g_critical(_("Error reading test file: %s"), strerror(errno));
1778             } else {
1779                 g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: early EOF with %zd bytes left\n"),
1780                         filename, length - bytes_read);
1781                 goto error;
1782             }
1783         }
1784
1785         if (!simpleprng_verify_buffer(&prng, buf, bytes_read))
1786             goto error;
1787
1788         length -= bytes_read;
1789     }
1790
1791     /* verify that the file contains no extra bytes */
1792     if (check_eof) {
1793         if (read(fd, buf, 1)) {
1794             g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: file is too long\n"), filename);
1795             goto error;
1796         }
1797     }
1798
1799     close(fd);
1800     return TRUE;
1801
1802 error:
1803     close(fd);
1804     return FALSE;
1805 }
1806
1807
1808 SWIGINTERN int
1809 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1810 {
1811   if (SvNIOK(obj)) {
1812     if (val) *val = SvNV(obj);
1813     return SWIG_OK;
1814   } else if (SvIOK(obj)) {
1815     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1816     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1817   } else {
1818     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1819     if (nptr) {
1820       char *endptr;
1821       double v = strtod(nptr, &endptr);
1822       if (errno == ERANGE) {
1823         errno = 0;
1824         return SWIG_OverflowError;
1825       } else {
1826         if (*endptr == '\0') {
1827           if (val) *val = v;
1828           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1829         }
1830       }
1831     }
1832   }
1833   return SWIG_TypeError;
1834 }
1835
1836
1837 #include <float.h>
1838
1839
1840 #include <math.h>
1841
1842
1843 SWIGINTERNINLINE int
1844 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1845   double x = *d;
1846   if ((min <= x && x <= max)) {
1847    double fx = floor(x);
1848    double cx = ceil(x);
1849    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1850    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1851      errno = 0;
1852    } else {
1853      double summ, reps, diff;
1854      if (rd < x) {
1855        diff = x - rd;
1856      } else if (rd > x) {
1857        diff = rd - x;
1858      } else {
1859        return 1;
1860      }
1861      summ = rd + x;
1862      reps = diff/summ;
1863      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1864        *d = rd;
1865        return 1;
1866      }
1867    }
1868   }
1869   return 0;
1870 }
1871
1872
1873 SWIGINTERN int
1874 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1875 {
1876   if (SvUOK(obj)) {
1877     if (val) *val = SvUV(obj);
1878     return SWIG_OK;
1879   } else  if (SvIOK(obj)) {
1880     long v = SvIV(obj);
1881     if (v >= 0) {
1882       if (val) *val = v;
1883       return SWIG_OK;
1884     } else {
1885       return SWIG_OverflowError;
1886     }
1887   } else {
1888     int dispatch = 0;
1889     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1890     if (nptr) {
1891       char *endptr;
1892       unsigned long v;
1893       errno = 0;
1894       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1895       if (errno == ERANGE) {
1896         errno = 0;
1897         return SWIG_OverflowError;
1898       } else {
1899         if (*endptr == '\0') {
1900           if (val) *val = v;
1901           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1902         }
1903       }
1904     }
1905     if (!dispatch) {
1906       double d;
1907       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1908       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1909         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1910         return res;
1911       }
1912     }
1913   }
1914   return SWIG_TypeError;
1915 }
1916
1917
1918 SWIGINTERNINLINE int
1919 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1920 {
1921   unsigned long v;
1922   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1923   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1924   return res;
1925 }
1926
1927
1928 #include <limits.h>
1929 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1930 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1931 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1932 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1933 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1934 # endif
1935 #endif
1936
1937
1938 SWIGINTERN int
1939 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1940 {
1941   if (SvIOK(obj)) {
1942     if (val) *val = SvIV(obj);
1943     return SWIG_OK;
1944   } else {
1945     int dispatch = 0;
1946     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1947     if (nptr) {
1948       char *endptr;
1949       long v;
1950       errno = 0;
1951       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1952       if (errno == ERANGE) {
1953         errno = 0;
1954         return SWIG_OverflowError;
1955       } else {
1956         if (*endptr == '\0') {
1957           if (val) *val = v;
1958           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1959         }
1960       }
1961     }
1962     if (!dispatch) {
1963       double d;
1964       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1965       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1966         if (val) *val = (long)(d);
1967         return res;
1968       }
1969     }
1970   }
1971   return SWIG_TypeError;
1972 }
1973
1974
1975 SWIGINTERN int
1976 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1977 {
1978   long v;
1979   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1980   if (SWIG_IsOK(res)) {
1981     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1982       return SWIG_OverflowError;
1983     } else {
1984       if (val) *val = (int)(v);
1985     }
1986   }  
1987   return res;
1988 }
1989
1990
1991 static gpointer
1992 thread_fn(gpointer data)
1993 {
1994     guint *d = data;
1995     *d = 1;
1996     return NULL;
1997 }
1998
1999
2000 void
2001 try_threads(void)
2002 {
2003     guint data = 0;
2004     GThread *thd;
2005
2006     glib_init();
2007
2008     thd = g_thread_create(thread_fn, (gpointer)&data, TRUE, NULL);
2009     g_thread_join(thd);
2010     g_assert(data == 1);
2011 }
2012
2013 #ifdef __cplusplus
2014 extern "C" {
2015 #endif
2016
2017 #ifdef PERL_OBJECT
2018 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Tests_var::
2019 class _wrap_Amanda__Tests_var : public CPerlObj {
2020 public:
2021 #else
2022 #define MAGIC_CLASS
2023 #endif
2024 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
2025     MAGIC_PPERL
2026     croak("Value is read-only.");
2027     return 0;
2028 }
2029
2030
2031 #ifdef PERL_OBJECT
2032 };
2033 #endif
2034
2035 #ifdef __cplusplus
2036 }
2037 #endif
2038
2039 #ifdef __cplusplus
2040 extern "C" {
2041 #endif
2042 XS(_wrap_take_guint64) {
2043   {
2044     guint64 arg1 ;
2045     int argvi = 0;
2046     char *result = 0 ;
2047     dXSARGS;
2048     
2049     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2050       SWIG_croak("Usage: take_guint64(input);");
2051     }
2052     {
2053       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2054     }
2055     result = (char *)take_guint64(arg1);
2056     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2057     XSRETURN(argvi);
2058   fail:
2059     SWIG_croak_null();
2060   }
2061 }
2062
2063
2064 XS(_wrap_take_gint64) {
2065   {
2066     gint64 arg1 ;
2067     int argvi = 0;
2068     char *result = 0 ;
2069     dXSARGS;
2070     
2071     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2072       SWIG_croak("Usage: take_gint64(input);");
2073     }
2074     {
2075       arg1 = amglue_SvI64(ST(0));
2076     }
2077     result = (char *)take_gint64(arg1);
2078     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2079     XSRETURN(argvi);
2080   fail:
2081     SWIG_croak_null();
2082   }
2083 }
2084
2085
2086 XS(_wrap_take_guint32) {
2087   {
2088     guint32 arg1 ;
2089     int argvi = 0;
2090     char *result = 0 ;
2091     dXSARGS;
2092     
2093     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2094       SWIG_croak("Usage: take_guint32(input);");
2095     }
2096     {
2097       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2098     }
2099     result = (char *)take_guint32(arg1);
2100     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2101     XSRETURN(argvi);
2102   fail:
2103     SWIG_croak_null();
2104   }
2105 }
2106
2107
2108 XS(_wrap_take_gint32) {
2109   {
2110     gint32 arg1 ;
2111     int argvi = 0;
2112     char *result = 0 ;
2113     dXSARGS;
2114     
2115     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2116       SWIG_croak("Usage: take_gint32(input);");
2117     }
2118     {
2119       arg1 = amglue_SvI32(ST(0));
2120     }
2121     result = (char *)take_gint32(arg1);
2122     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2123     XSRETURN(argvi);
2124   fail:
2125     SWIG_croak_null();
2126   }
2127 }
2128
2129
2130 XS(_wrap_take_guint16) {
2131   {
2132     guint16 arg1 ;
2133     int argvi = 0;
2134     char *result = 0 ;
2135     dXSARGS;
2136     
2137     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2138       SWIG_croak("Usage: take_guint16(input);");
2139     }
2140     {
2141       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
2142     }
2143     result = (char *)take_guint16(arg1);
2144     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2145     XSRETURN(argvi);
2146   fail:
2147     SWIG_croak_null();
2148   }
2149 }
2150
2151
2152 XS(_wrap_take_gint16) {
2153   {
2154     gint16 arg1 ;
2155     int argvi = 0;
2156     char *result = 0 ;
2157     dXSARGS;
2158     
2159     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2160       SWIG_croak("Usage: take_gint16(input);");
2161     }
2162     {
2163       arg1 = amglue_SvI16(ST(0));
2164     }
2165     result = (char *)take_gint16(arg1);
2166     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2167     XSRETURN(argvi);
2168   fail:
2169     SWIG_croak_null();
2170   }
2171 }
2172
2173
2174 XS(_wrap_take_guint8) {
2175   {
2176     guint8 arg1 ;
2177     int argvi = 0;
2178     char *result = 0 ;
2179     dXSARGS;
2180     
2181     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2182       SWIG_croak("Usage: take_guint8(input);");
2183     }
2184     {
2185       arg1 = amglue_SvU8(ST(0));
2186     }
2187     result = (char *)take_guint8(arg1);
2188     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2189     XSRETURN(argvi);
2190   fail:
2191     SWIG_croak_null();
2192   }
2193 }
2194
2195
2196 XS(_wrap_take_gint8) {
2197   {
2198     gint8 arg1 ;
2199     int argvi = 0;
2200     char *result = 0 ;
2201     dXSARGS;
2202     
2203     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2204       SWIG_croak("Usage: take_gint8(input);");
2205     }
2206     {
2207       arg1 = amglue_SvI8(ST(0));
2208     }
2209     result = (char *)take_gint8(arg1);
2210     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2211     XSRETURN(argvi);
2212   fail:
2213     SWIG_croak_null();
2214   }
2215 }
2216
2217
2218 XS(_wrap_give_guint64) {
2219   {
2220     char *arg1 = (char *) 0 ;
2221     int res1 ;
2222     char *buf1 = 0 ;
2223     int alloc1 = 0 ;
2224     int argvi = 0;
2225     guint64 result;
2226     dXSARGS;
2227     
2228     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2229       SWIG_croak("Usage: give_guint64(input);");
2230     }
2231     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2232     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2233       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2234     }
2235     arg1 = (char *)(buf1);
2236     result = give_guint64(arg1);
2237     {
2238       SV *for_stack;
2239       SP += argvi; PUTBACK;
2240       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2241       SPAGAIN; SP -= argvi;
2242       ST(argvi) = for_stack;
2243       argvi++;
2244     }
2245     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2246     XSRETURN(argvi);
2247   fail:
2248     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2249     SWIG_croak_null();
2250   }
2251 }
2252
2253
2254 XS(_wrap_give_gint64) {
2255   {
2256     char *arg1 = (char *) 0 ;
2257     int res1 ;
2258     char *buf1 = 0 ;
2259     int alloc1 = 0 ;
2260     int argvi = 0;
2261     gint64 result;
2262     dXSARGS;
2263     
2264     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2265       SWIG_croak("Usage: give_gint64(input);");
2266     }
2267     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2268     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2269       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2270     }
2271     arg1 = (char *)(buf1);
2272     result = give_gint64(arg1);
2273     {
2274       SV *for_stack;
2275       SP += argvi; PUTBACK;
2276       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2277       SPAGAIN; SP -= argvi;
2278       ST(argvi) = for_stack;
2279       argvi++;
2280     }
2281     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2282     XSRETURN(argvi);
2283   fail:
2284     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2285     SWIG_croak_null();
2286   }
2287 }
2288
2289
2290 XS(_wrap_give_guint32) {
2291   {
2292     char *arg1 = (char *) 0 ;
2293     int res1 ;
2294     char *buf1 = 0 ;
2295     int alloc1 = 0 ;
2296     int argvi = 0;
2297     guint32 result;
2298     dXSARGS;
2299     
2300     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2301       SWIG_croak("Usage: give_guint32(input);");
2302     }
2303     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2304     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2305       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2306     }
2307     arg1 = (char *)(buf1);
2308     result = give_guint32(arg1);
2309     {
2310       SV *for_stack;
2311       SP += argvi; PUTBACK;
2312       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2313       SPAGAIN; SP -= argvi;
2314       ST(argvi) = for_stack;
2315       argvi++;
2316     }
2317     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2318     XSRETURN(argvi);
2319   fail:
2320     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2321     SWIG_croak_null();
2322   }
2323 }
2324
2325
2326 XS(_wrap_give_gint32) {
2327   {
2328     char *arg1 = (char *) 0 ;
2329     int res1 ;
2330     char *buf1 = 0 ;
2331     int alloc1 = 0 ;
2332     int argvi = 0;
2333     gint32 result;
2334     dXSARGS;
2335     
2336     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2337       SWIG_croak("Usage: give_gint32(input);");
2338     }
2339     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2340     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2341       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2342     }
2343     arg1 = (char *)(buf1);
2344     result = give_gint32(arg1);
2345     {
2346       SV *for_stack;
2347       SP += argvi; PUTBACK;
2348       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2349       SPAGAIN; SP -= argvi;
2350       ST(argvi) = for_stack;
2351       argvi++;
2352     }
2353     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2354     XSRETURN(argvi);
2355   fail:
2356     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2357     SWIG_croak_null();
2358   }
2359 }
2360
2361
2362 XS(_wrap_give_guint16) {
2363   {
2364     char *arg1 = (char *) 0 ;
2365     int res1 ;
2366     char *buf1 = 0 ;
2367     int alloc1 = 0 ;
2368     int argvi = 0;
2369     guint16 result;
2370     dXSARGS;
2371     
2372     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2373       SWIG_croak("Usage: give_guint16(input);");
2374     }
2375     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2376     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2377       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2378     }
2379     arg1 = (char *)(buf1);
2380     result = give_guint16(arg1);
2381     {
2382       SV *for_stack;
2383       SP += argvi; PUTBACK;
2384       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2385       SPAGAIN; SP -= argvi;
2386       ST(argvi) = for_stack;
2387       argvi++;
2388     }
2389     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2390     XSRETURN(argvi);
2391   fail:
2392     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2393     SWIG_croak_null();
2394   }
2395 }
2396
2397
2398 XS(_wrap_give_gint16) {
2399   {
2400     char *arg1 = (char *) 0 ;
2401     int res1 ;
2402     char *buf1 = 0 ;
2403     int alloc1 = 0 ;
2404     int argvi = 0;
2405     gint16 result;
2406     dXSARGS;
2407     
2408     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2409       SWIG_croak("Usage: give_gint16(input);");
2410     }
2411     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2412     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2413       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2414     }
2415     arg1 = (char *)(buf1);
2416     result = give_gint16(arg1);
2417     {
2418       SV *for_stack;
2419       SP += argvi; PUTBACK;
2420       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2421       SPAGAIN; SP -= argvi;
2422       ST(argvi) = for_stack;
2423       argvi++;
2424     }
2425     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2426     XSRETURN(argvi);
2427   fail:
2428     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2429     SWIG_croak_null();
2430   }
2431 }
2432
2433
2434 XS(_wrap_give_guint8) {
2435   {
2436     char *arg1 = (char *) 0 ;
2437     int res1 ;
2438     char *buf1 = 0 ;
2439     int alloc1 = 0 ;
2440     int argvi = 0;
2441     guint8 result;
2442     dXSARGS;
2443     
2444     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2445       SWIG_croak("Usage: give_guint8(input);");
2446     }
2447     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2448     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2449       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2450     }
2451     arg1 = (char *)(buf1);
2452     result = give_guint8(arg1);
2453     {
2454       SV *for_stack;
2455       SP += argvi; PUTBACK;
2456       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2457       SPAGAIN; SP -= argvi;
2458       ST(argvi) = for_stack;
2459       argvi++;
2460     }
2461     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2462     XSRETURN(argvi);
2463   fail:
2464     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2465     SWIG_croak_null();
2466   }
2467 }
2468
2469
2470 XS(_wrap_give_gint8) {
2471   {
2472     char *arg1 = (char *) 0 ;
2473     int res1 ;
2474     char *buf1 = 0 ;
2475     int alloc1 = 0 ;
2476     int argvi = 0;
2477     gint8 result;
2478     dXSARGS;
2479     
2480     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2481       SWIG_croak("Usage: give_gint8(input);");
2482     }
2483     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2484     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2485       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2486     }
2487     arg1 = (char *)(buf1);
2488     result = give_gint8(arg1);
2489     {
2490       SV *for_stack;
2491       SP += argvi; PUTBACK;
2492       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2493       SPAGAIN; SP -= argvi;
2494       ST(argvi) = for_stack;
2495       argvi++;
2496     }
2497     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2498     XSRETURN(argvi);
2499   fail:
2500     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2501     SWIG_croak_null();
2502   }
2503 }
2504
2505
2506 XS(_wrap_sizeof_size_t) {
2507   {
2508     int argvi = 0;
2509     int result;
2510     dXSARGS;
2511     
2512     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2513       SWIG_croak("Usage: sizeof_size_t();");
2514     }
2515     result = (int)sizeof_size_t();
2516     {
2517       SV *for_stack;
2518       SP += argvi; PUTBACK;
2519       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2520       SPAGAIN; SP -= argvi;
2521       ST(argvi) = for_stack;
2522       argvi++;
2523     }
2524     XSRETURN(argvi);
2525   fail:
2526     SWIG_croak_null();
2527   }
2528 }
2529
2530
2531 XS(_wrap_write_random_file) {
2532   {
2533     guint32 arg1 ;
2534     size_t arg2 ;
2535     char *arg3 = (char *) 0 ;
2536     int res3 ;
2537     char *buf3 = 0 ;
2538     int alloc3 = 0 ;
2539     int argvi = 0;
2540     dXSARGS;
2541     
2542     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2543       SWIG_croak("Usage: write_random_file(seed,length,filename);");
2544     }
2545     {
2546       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2547     }
2548     {
2549       if (sizeof(size_t) == 1) {
2550         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2551       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2552         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2553       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2554         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2555       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2556         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2557       } else {
2558         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2559       }
2560     }
2561     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2562     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2563       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "write_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2564     }
2565     arg3 = (char *)(buf3);
2566     write_random_file(arg1,arg2,arg3);
2567     ST(argvi) = sv_newmortal();
2568     
2569     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2570     XSRETURN(argvi);
2571   fail:
2572     
2573     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2574     SWIG_croak_null();
2575   }
2576 }
2577
2578
2579 XS(_wrap_verify_random_file) {
2580   {
2581     guint32 arg1 ;
2582     size_t arg2 ;
2583     char *arg3 = (char *) 0 ;
2584     gboolean arg4 ;
2585     int res3 ;
2586     char *buf3 = 0 ;
2587     int alloc3 = 0 ;
2588     int argvi = 0;
2589     gboolean result;
2590     dXSARGS;
2591     
2592     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2593       SWIG_croak("Usage: verify_random_file(seed,length,filename,check_eof);");
2594     }
2595     {
2596       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2597     }
2598     {
2599       if (sizeof(size_t) == 1) {
2600         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2601       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2602         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2603       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2604         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2605       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2606         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2607       } else {
2608         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2609       }
2610     }
2611     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2612     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2613       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "verify_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2614     }
2615     arg3 = (char *)(buf3);
2616     {
2617       if (sizeof(signed int) == 1) {
2618         arg4 = amglue_SvI8(ST(3));
2619       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2620         arg4 = amglue_SvI16(ST(3));
2621       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2622         arg4 = amglue_SvI32(ST(3));
2623       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2624         arg4 = amglue_SvI64(ST(3));
2625       } else {
2626         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2627       }
2628     }
2629     result = (gboolean)verify_random_file(arg1,arg2,arg3,arg4);
2630     {
2631       if (result)
2632       ST(argvi) = &PL_sv_yes;
2633       else
2634       ST(argvi) = &PL_sv_no;
2635       argvi++;
2636     }
2637     
2638     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2639     
2640     XSRETURN(argvi);
2641   fail:
2642     
2643     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2644     
2645     SWIG_croak_null();
2646   }
2647 }
2648
2649
2650 XS(_wrap_try_threads) {
2651   {
2652     int argvi = 0;
2653     dXSARGS;
2654     
2655     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2656       SWIG_croak("Usage: try_threads();");
2657     }
2658     try_threads();
2659     ST(argvi) = sv_newmortal();
2660     XSRETURN(argvi);
2661   fail:
2662     SWIG_croak_null();
2663   }
2664 }
2665
2666
2667
2668 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2669
2670 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2671 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2672 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2673 static swig_type_info _swigt__p_gint16 = {"_p_gint16", "gint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2674 static swig_type_info _swigt__p_gint32 = {"_p_gint32", "gint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2675 static swig_type_info _swigt__p_gint64 = {"_p_gint64", "gint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2676 static swig_type_info _swigt__p_gint8 = {"_p_gint8", "gint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2677 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2678 static swig_type_info _swigt__p_guint32 = {"_p_guint32", "guint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2679 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2680 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2681 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2682 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2683
2684 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2685   &_swigt__p_char,
2686   &_swigt__p_double,
2687   &_swigt__p_float,
2688   &_swigt__p_gint16,
2689   &_swigt__p_gint32,
2690   &_swigt__p_gint64,
2691   &_swigt__p_gint8,
2692   &_swigt__p_guint16,
2693   &_swigt__p_guint32,
2694   &_swigt__p_guint64,
2695   &_swigt__p_guint8,
2696   &_swigt__p_int,
2697   &_swigt__p_unsigned_char,
2698 };
2699
2700 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2701 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2702 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2703 static swig_cast_info _swigc__p_gint16[] = {  {&_swigt__p_gint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2704 static swig_cast_info _swigc__p_gint32[] = {  {&_swigt__p_gint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2705 static swig_cast_info _swigc__p_gint64[] = {  {&_swigt__p_gint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2706 static swig_cast_info _swigc__p_gint8[] = {  {&_swigt__p_gint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2707 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2708 static swig_cast_info _swigc__p_guint32[] = {  {&_swigt__p_guint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2709 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2710 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2711 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2712 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2713
2714 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2715   _swigc__p_char,
2716   _swigc__p_double,
2717   _swigc__p_float,
2718   _swigc__p_gint16,
2719   _swigc__p_gint32,
2720   _swigc__p_gint64,
2721   _swigc__p_gint8,
2722   _swigc__p_guint16,
2723   _swigc__p_guint32,
2724   _swigc__p_guint64,
2725   _swigc__p_guint8,
2726   _swigc__p_int,
2727   _swigc__p_unsigned_char,
2728 };
2729
2730
2731 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2732
2733 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2734 {0,0,0,0,0,0}
2735 };
2736 #ifdef __cplusplus
2737 }
2738 #endif
2739 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2740 {0,0,0,0}
2741 };
2742 static swig_command_info swig_commands[] = {
2743 {"Amanda::Testsc::take_guint64", _wrap_take_guint64},
2744 {"Amanda::Testsc::take_gint64", _wrap_take_gint64},
2745 {"Amanda::Testsc::take_guint32", _wrap_take_guint32},
2746 {"Amanda::Testsc::take_gint32", _wrap_take_gint32},
2747 {"Amanda::Testsc::take_guint16", _wrap_take_guint16},
2748 {"Amanda::Testsc::take_gint16", _wrap_take_gint16},
2749 {"Amanda::Testsc::take_guint8", _wrap_take_guint8},
2750 {"Amanda::Testsc::take_gint8", _wrap_take_gint8},
2751 {"Amanda::Testsc::give_guint64", _wrap_give_guint64},
2752 {"Amanda::Testsc::give_gint64", _wrap_give_gint64},
2753 {"Amanda::Testsc::give_guint32", _wrap_give_guint32},
2754 {"Amanda::Testsc::give_gint32", _wrap_give_gint32},
2755 {"Amanda::Testsc::give_guint16", _wrap_give_guint16},
2756 {"Amanda::Testsc::give_gint16", _wrap_give_gint16},
2757 {"Amanda::Testsc::give_guint8", _wrap_give_guint8},
2758 {"Amanda::Testsc::give_gint8", _wrap_give_gint8},
2759 {"Amanda::Testsc::sizeof_size_t", _wrap_sizeof_size_t},
2760 {"Amanda::Testsc::write_random_file", _wrap_write_random_file},
2761 {"Amanda::Testsc::verify_random_file", _wrap_verify_random_file},
2762 {"Amanda::Testsc::try_threads", _wrap_try_threads},
2763 {0,0}
2764 };
2765 /* -----------------------------------------------------------------------------
2766  * Type initialization:
2767  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2768  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2769  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2770  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2771  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2772  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2773  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2774  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2775  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2776  * structures together.
2777  *
2778  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2779  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2780  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2781  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2782  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2783  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2784  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2785  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2786  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2787  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2788  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2789  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2790  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2791  *
2792  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2793  * There are three cases to handle:
2794  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2795  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2796  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2797  *     been loaded.
2798  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2799  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2800  *     the previous module so we just ignore it.
2801  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2802  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2803  *     be correct.
2804  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2805
2806 #ifdef __cplusplus
2807 extern "C" {
2808 #if 0
2809 } /* c-mode */
2810 #endif
2811 #endif
2812
2813 #if 0
2814 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2815 #endif
2816
2817
2818 SWIGRUNTIME void
2819 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2820   size_t i;
2821   swig_module_info *module_head, *iter;
2822   int found, init;
2823   
2824   clientdata = clientdata;
2825   
2826   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2827   if (swig_module.next==0) {
2828     /* Initialize the swig_module */
2829     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2830     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2831     swig_module.next = &swig_module;
2832     init = 1;
2833   } else {
2834     init = 0;
2835   }
2836   
2837   /* Try and load any already created modules */
2838   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2839   if (!module_head) {
2840     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2841     /* so set the swig module into the interpreter */
2842     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2843     module_head = &swig_module;
2844   } else {
2845     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2846     found=0;
2847     iter=module_head;
2848     do {
2849       if (iter==&swig_module) {
2850         found=1;
2851         break;
2852       }
2853       iter=iter->next;
2854     } while (iter!= module_head);
2855     
2856     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2857     if (found) return;
2858     /* otherwise we must add out module into the list */
2859     swig_module.next = module_head->next;
2860     module_head->next = &swig_module;
2861   }
2862   
2863   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2864        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2865        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2866        set up already */
2867   if (init == 0) return;
2868   
2869   /* Now work on filling in swig_module.types */
2870 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2871   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2872 #endif
2873   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2874     swig_type_info *type = 0;
2875     swig_type_info *ret;
2876     swig_cast_info *cast;
2877     
2878 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2879     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2880 #endif
2881     
2882     /* if there is another module already loaded */
2883     if (swig_module.next != &swig_module) {
2884       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2885     }
2886     if (type) {
2887       /* Overwrite clientdata field */
2888 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2889       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2890 #endif
2891       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2892         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2893 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2894         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2895 #endif
2896       }
2897     } else {
2898       type = swig_module.type_initial[i];
2899     }
2900     
2901     /* Insert casting types */
2902     cast = swig_module.cast_initial[i];
2903     while (cast->type) {
2904       /* Don't need to add information already in the list */
2905       ret = 0;
2906 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2907       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2908 #endif
2909       if (swig_module.next != &swig_module) {
2910         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2911 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2912         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2913 #endif
2914       }
2915       if (ret) {
2916         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2917 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2918           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2919 #endif
2920           cast->type = ret;
2921           ret = 0;
2922         } else {
2923           /* Check for casting already in the list */
2924           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2925 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2926           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2927 #endif
2928           if (!ocast) ret = 0;
2929         }
2930       }
2931       
2932       if (!ret) {
2933 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2934         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2935 #endif
2936         if (type->cast) {
2937           type->cast->prev = cast;
2938           cast->next = type->cast;
2939         }
2940         type->cast = cast;
2941       }
2942       cast++;
2943     }
2944     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2945     swig_module.types[i] = type;
2946   }
2947   swig_module.types[i] = 0;
2948   
2949 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2950   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2951   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2952     int j = 0;
2953     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2954     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2955     while (cast->type) {
2956       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2957       cast++;
2958       ++j;
2959     }
2960     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2961   }
2962   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2963 #endif
2964 }
2965
2966 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2967 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2968 * of equivalent types.  It is like calling
2969 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2970 */
2971 SWIGRUNTIME void
2972 SWIG_PropagateClientData(void) {
2973   size_t i;
2974   swig_cast_info *equiv;
2975   static int init_run = 0;
2976   
2977   if (init_run) return;
2978   init_run = 1;
2979   
2980   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2981     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2982       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2983       while (equiv) {
2984         if (!equiv->converter) {
2985           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2986           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2987         }
2988         equiv = equiv->next;
2989       }
2990     }
2991   }
2992 }
2993
2994 #ifdef __cplusplus
2995 #if 0
2996 {
2997   /* c-mode */
2998 #endif
2999 }
3000 #endif
3001
3002
3003
3004 #ifdef __cplusplus
3005 extern "C"
3006 #endif
3007
3008 XS(SWIG_init) {
3009   dXSARGS;
3010   int i;
3011   
3012   SWIG_InitializeModule(0);
3013   
3014   /* Install commands */
3015   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
3016     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
3017   }
3018   
3019   /* Install variables */
3020   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
3021     SV *sv;
3022     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3023     if (swig_variables[i].type) {
3024       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
3025     } else {
3026       sv_setiv(sv,(IV) 0);
3027     }
3028     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
3029   }
3030   
3031   /* Install constant */
3032   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
3033     SV *sv;
3034     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3035     switch(swig_constants[i].type) {
3036     case SWIG_INT:
3037       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
3038       break;
3039     case SWIG_FLOAT:
3040       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
3041       break;
3042     case SWIG_STRING:
3043       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
3044       break;
3045     case SWIG_POINTER:
3046       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
3047       break;
3048     case SWIG_BINARY:
3049       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
3050       break;
3051     default:
3052       break;
3053     }
3054     SvREADONLY_on(sv);
3055   }
3056   
3057   ST(0) = &PL_sv_yes;
3058   XSRETURN(1);
3059 }
3060