c36b9df10b60805a84f6f5c023e149cd5aaa9acf
[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_a_STRMAX__char swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_gint16 swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_gint32 swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_gint64 swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_gint8 swig_types[7]
1485 #define SWIGTYPE_p_guint16 swig_types[8]
1486 #define SWIGTYPE_p_guint32 swig_types[9]
1487 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[10]
1488 #define SWIGTYPE_p_guint8 swig_types[11]
1489 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[12]
1490 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[13]
1491 static swig_type_info *swig_types[15];
1492 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 14, 0, 0, 0, 0};
1493 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1494 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1495
1496 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1497
1498 #define SWIG_init    boot_Amanda__Tests
1499
1500 #define SWIG_name   "Amanda::Testsc::boot_Amanda__Tests"
1501 #define SWIG_prefix "Amanda::Testsc::"
1502
1503 #define SWIGVERSION 0x010339 
1504 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1505
1506
1507 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1508 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1509
1510
1511 #ifdef __cplusplus
1512 extern "C"
1513 #endif
1514 #ifndef PERL_OBJECT
1515 #ifndef MULTIPLICITY
1516 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1517 #else
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1519 #endif
1520 #else
1521 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1522 #endif
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "amglue.h"
1529
1530
1531 #include "amglue.h"
1532
1533
1534 #include "simpleprng.h"
1535
1536
1537
1538 /*
1539  * exercise bigint.c / integer.swg
1540  */
1541
1542 char *take_guint64(guint64 input) {
1543     if (input == G_MAXUINT64) return "MAX";
1544     if (input == 0) return "ZERO";
1545     return "OTHER";
1546 }
1547
1548 char *take_gint64(gint64 input) {
1549     if (input == G_MAXINT64) return "MAX";
1550     if (input == G_MININT64) return "MIN";
1551     if (input == 0) return "ZERO";
1552     return "OTHER";
1553 }
1554
1555 char *take_guint32(guint32 input) {
1556     if (input == G_MAXUINT32) return "MAX";
1557     if (input == 0) return "ZERO";
1558     return "OTHER";
1559 }
1560
1561 char *take_gint32(gint32 input) {
1562     if (input == G_MAXINT32) return "MAX";
1563     if (input == G_MININT32) return "MIN";
1564     if (input == 0) return "ZERO";
1565     return "OTHER";
1566 }
1567
1568 char *take_guint16(guint16 input) {
1569     if (input == G_MAXUINT16) return "MAX";
1570     if (input == 0) return "ZERO";
1571     return "OTHER";
1572 }
1573
1574 char *take_gint16(gint16 input) {
1575     if (input == G_MAXINT16) return "MAX";
1576     if (input == G_MININT16) return "MIN";
1577     if (input == 0) return "ZERO";
1578     return "OTHER";
1579 }
1580
1581 char *take_guint8(guint8 input) {
1582     if (input == G_MAXUINT8) return "MAX";
1583     if (input == 0) return "ZERO";
1584     return "OTHER";
1585 }
1586
1587 char *take_gint8(gint8 input) {
1588     if (input == G_MAXINT8) return "MAX";
1589     if (input == G_MININT8) return "MIN";
1590     if (input == 0) return "ZERO";
1591     return "OTHER";
1592 }
1593
1594
1595 guint64 give_guint64(char *input) {
1596     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT64;
1597     return 0;
1598 }
1599
1600 gint64 give_gint64(char *input) {
1601     if (input[0] == '-') return G_MININT64;
1602     if (input[0] == '+') return G_MAXINT64;
1603     return 0;
1604 }
1605
1606 guint32 give_guint32(char *input) {
1607     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT32;
1608     return 0;
1609 }
1610
1611 gint32 give_gint32(char *input) {
1612     if (input[0] == '-') return G_MININT32;
1613     if (input[0] == '+') return G_MAXINT32;
1614     return 0;
1615 }
1616
1617 guint16 give_guint16(char *input) {
1618     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT16;
1619     return 0;
1620 }
1621
1622 gint16 give_gint16(char *input) {
1623     if (input[0] == '-') return G_MININT16;
1624     if (input[0] == '+') return G_MAXINT16;
1625     return 0;
1626 }
1627
1628 guint8 give_guint8(char *input) {
1629     if (input[0] == '+') return G_MAXUINT8;
1630     return 0;
1631 }
1632
1633 gint8 give_gint8(char *input) {
1634     if (input[0] == '-') return G_MININT8;
1635     if (input[0] == '+') return G_MAXINT8;
1636     return 0;
1637 }
1638
1639
1640 SWIGINTERNINLINE SV *
1641 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1642 {
1643   SV *obj = sv_newmortal();
1644   if (carray) {
1645     sv_setpvn(obj, carray, size);
1646   } else {
1647     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1648   }
1649   return obj;
1650 }
1651
1652
1653 SWIGINTERNINLINE SV * 
1654 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1655
1656   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1657 }
1658
1659
1660 SWIGINTERN swig_type_info*
1661 SWIG_pchar_descriptor(void)
1662 {
1663   static int init = 0;
1664   static swig_type_info* info = 0;
1665   if (!init) {
1666     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1667     init = 1;
1668   }
1669   return info;
1670 }
1671
1672
1673 SWIGINTERN int
1674 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1675 {
1676   if (SvMAGICAL(obj)) {
1677      SV *tmp = sv_newmortal();
1678      SvSetSV(tmp, obj);
1679      obj = tmp;
1680   }
1681   if (SvPOK(obj)) {
1682     STRLEN len = 0;
1683     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1684     size_t size = len + 1;
1685     if (cptr)  {
1686       if (alloc) {
1687         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1688           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1689         } else {
1690           *cptr = cstr;
1691           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1692         }
1693       }
1694     }
1695     if (psize) *psize = size;
1696     return SWIG_OK;
1697   } else {
1698     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1699     if (pchar_descriptor) {
1700       char* vptr = 0; 
1701       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1702         if (cptr) *cptr = vptr;
1703         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1704         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1705         return SWIG_OK;
1706       }
1707     }
1708   }
1709   return SWIG_TypeError;
1710 }
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717 int sizeof_size_t(void) {
1718     return sizeof(size_t);
1719 }
1720
1721
1722
1723
1724 /* write LENGTH bytes of random data to FILENAME, seeded with SEED */
1725 void
1726 write_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename) {
1727     simpleprng_state_t prng;
1728     int fd;
1729     char buf[10240];
1730
1731     simpleprng_seed(&prng, seed);
1732
1733     fd = open(filename, O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC, 0666);
1734     if (fd < 0)
1735         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1736
1737     while (length) {
1738         size_t to_write = min(sizeof(buf), length);
1739         size_t written;
1740
1741         simpleprng_fill_buffer(&prng, buf, to_write);
1742
1743         written = full_write(fd, buf, to_write);
1744         if (written < to_write)
1745             g_critical(_("Error writing test file: %s"), strerror(errno));
1746
1747         length -= written;
1748     }
1749
1750     close(fd);
1751 }
1752
1753 /* read LENGTH bytes of random data from FILENAME verifying it against
1754  * a PRNG seeded with SEED.  Sends any error messages to stderr.
1755  *
1756  * If check_eof is true, then check that the file is exactly LENGTH bytes long;
1757  * otherwise, trailing bytes (such as zero padding from a Device) are ignored.
1758  */
1759 gboolean
1760 verify_random_file(guint32 seed, size_t length, char *filename, gboolean check_eof) {
1761     simpleprng_state_t prng;
1762     int fd;
1763     char buf[10240];
1764
1765     simpleprng_seed(&prng, seed);
1766
1767     fd = open(filename, O_RDONLY, 0666);
1768     if (fd < 0)
1769         g_critical(_("Could not open test file '%s': %s"), filename, strerror(errno));
1770
1771     while (length) {
1772         size_t to_read = min(sizeof(buf), length);
1773         size_t bytes_read;
1774
1775         bytes_read = full_read(fd, buf, to_read);
1776         if (bytes_read < to_read) {
1777             if (errno) {
1778                 g_critical(_("Error reading test file: %s"), strerror(errno));
1779             } else {
1780                 g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: early EOF with %zd bytes left\n"),
1781                         filename, length - bytes_read);
1782                 goto error;
1783             }
1784         }
1785
1786         if (!simpleprng_verify_buffer(&prng, buf, bytes_read))
1787             goto error;
1788
1789         length -= bytes_read;
1790     }
1791
1792     /* verify that the file contains no extra bytes */
1793     if (check_eof) {
1794         if (read(fd, buf, 1)) {
1795             g_fprintf(stderr, _("Verify of '%s' failed: file is too long\n"), filename);
1796             goto error;
1797         }
1798     }
1799
1800     close(fd);
1801     return TRUE;
1802
1803 error:
1804     close(fd);
1805     return FALSE;
1806 }
1807
1808
1809
1810 SWIGINTERN int
1811 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1812 {
1813   if (SvNIOK(obj)) {
1814     if (val) *val = SvNV(obj);
1815     return SWIG_OK;
1816   } else if (SvIOK(obj)) {
1817     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1818     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1819   } else {
1820     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1821     if (nptr) {
1822       char *endptr;
1823       double v = strtod(nptr, &endptr);
1824       if (errno == ERANGE) {
1825         errno = 0;
1826         return SWIG_OverflowError;
1827       } else {
1828         if (*endptr == '\0') {
1829           if (val) *val = v;
1830           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1831         }
1832       }
1833     }
1834   }
1835   return SWIG_TypeError;
1836 }
1837
1838
1839 #include <float.h>
1840
1841
1842 #include <math.h>
1843
1844
1845 SWIGINTERNINLINE int
1846 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1847   double x = *d;
1848   if ((min <= x && x <= max)) {
1849    double fx = floor(x);
1850    double cx = ceil(x);
1851    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1852    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1853      errno = 0;
1854    } else {
1855      double summ, reps, diff;
1856      if (rd < x) {
1857        diff = x - rd;
1858      } else if (rd > x) {
1859        diff = rd - x;
1860      } else {
1861        return 1;
1862      }
1863      summ = rd + x;
1864      reps = diff/summ;
1865      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1866        *d = rd;
1867        return 1;
1868      }
1869    }
1870   }
1871   return 0;
1872 }
1873
1874
1875 SWIGINTERN int
1876 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1877 {
1878   if (SvUOK(obj)) {
1879     if (val) *val = SvUV(obj);
1880     return SWIG_OK;
1881   } else  if (SvIOK(obj)) {
1882     long v = SvIV(obj);
1883     if (v >= 0) {
1884       if (val) *val = v;
1885       return SWIG_OK;
1886     } else {
1887       return SWIG_OverflowError;
1888     }
1889   } else {
1890     int dispatch = 0;
1891     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1892     if (nptr) {
1893       char *endptr;
1894       unsigned long v;
1895       errno = 0;
1896       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1897       if (errno == ERANGE) {
1898         errno = 0;
1899         return SWIG_OverflowError;
1900       } else {
1901         if (*endptr == '\0') {
1902           if (val) *val = v;
1903           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1904         }
1905       }
1906     }
1907     if (!dispatch) {
1908       double d;
1909       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1910       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1911         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1912         return res;
1913       }
1914     }
1915   }
1916   return SWIG_TypeError;
1917 }
1918
1919
1920 SWIGINTERNINLINE int
1921 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1922 {
1923   unsigned long v;
1924   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1925   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1926   return res;
1927 }
1928
1929
1930 #include <limits.h>
1931 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1932 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1933 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1934 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1935 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1936 # endif
1937 #endif
1938
1939
1940 SWIGINTERN int
1941 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1942 {
1943   if (SvIOK(obj)) {
1944     if (val) *val = SvIV(obj);
1945     return SWIG_OK;
1946   } else {
1947     int dispatch = 0;
1948     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1949     if (nptr) {
1950       char *endptr;
1951       long v;
1952       errno = 0;
1953       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1954       if (errno == ERANGE) {
1955         errno = 0;
1956         return SWIG_OverflowError;
1957       } else {
1958         if (*endptr == '\0') {
1959           if (val) *val = v;
1960           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1961         }
1962       }
1963     }
1964     if (!dispatch) {
1965       double d;
1966       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1967       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1968         if (val) *val = (long)(d);
1969         return res;
1970       }
1971     }
1972   }
1973   return SWIG_TypeError;
1974 }
1975
1976
1977 SWIGINTERN int
1978 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1979 {
1980   long v;
1981   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1982   if (SWIG_IsOK(res)) {
1983     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1984       return SWIG_OverflowError;
1985     } else {
1986       if (val) *val = (int)(v);
1987     }
1988   }  
1989   return res;
1990 }
1991
1992 #ifdef __cplusplus
1993 extern "C" {
1994 #endif
1995
1996 #ifdef PERL_OBJECT
1997 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Tests_var::
1998 class _wrap_Amanda__Tests_var : public CPerlObj {
1999 public:
2000 #else
2001 #define MAGIC_CLASS
2002 #endif
2003 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
2004     MAGIC_PPERL
2005     croak("Value is read-only.");
2006     return 0;
2007 }
2008
2009
2010 #ifdef PERL_OBJECT
2011 };
2012 #endif
2013
2014 #ifdef __cplusplus
2015 }
2016 #endif
2017
2018 #ifdef __cplusplus
2019 extern "C" {
2020 #endif
2021 XS(_wrap_take_guint64) {
2022   {
2023     guint64 arg1 ;
2024     int argvi = 0;
2025     char *result = 0 ;
2026     dXSARGS;
2027     
2028     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2029       SWIG_croak("Usage: take_guint64(input);");
2030     }
2031     {
2032       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2033     }
2034     result = (char *)take_guint64(arg1);
2035     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2036     XSRETURN(argvi);
2037   fail:
2038     SWIG_croak_null();
2039   }
2040 }
2041
2042
2043 XS(_wrap_take_gint64) {
2044   {
2045     gint64 arg1 ;
2046     int argvi = 0;
2047     char *result = 0 ;
2048     dXSARGS;
2049     
2050     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2051       SWIG_croak("Usage: take_gint64(input);");
2052     }
2053     {
2054       arg1 = amglue_SvI64(ST(0));
2055     }
2056     result = (char *)take_gint64(arg1);
2057     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2058     XSRETURN(argvi);
2059   fail:
2060     SWIG_croak_null();
2061   }
2062 }
2063
2064
2065 XS(_wrap_take_guint32) {
2066   {
2067     guint32 arg1 ;
2068     int argvi = 0;
2069     char *result = 0 ;
2070     dXSARGS;
2071     
2072     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2073       SWIG_croak("Usage: take_guint32(input);");
2074     }
2075     {
2076       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2077     }
2078     result = (char *)take_guint32(arg1);
2079     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2080     XSRETURN(argvi);
2081   fail:
2082     SWIG_croak_null();
2083   }
2084 }
2085
2086
2087 XS(_wrap_take_gint32) {
2088   {
2089     gint32 arg1 ;
2090     int argvi = 0;
2091     char *result = 0 ;
2092     dXSARGS;
2093     
2094     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2095       SWIG_croak("Usage: take_gint32(input);");
2096     }
2097     {
2098       arg1 = amglue_SvI32(ST(0));
2099     }
2100     result = (char *)take_gint32(arg1);
2101     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2102     XSRETURN(argvi);
2103   fail:
2104     SWIG_croak_null();
2105   }
2106 }
2107
2108
2109 XS(_wrap_take_guint16) {
2110   {
2111     guint16 arg1 ;
2112     int argvi = 0;
2113     char *result = 0 ;
2114     dXSARGS;
2115     
2116     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2117       SWIG_croak("Usage: take_guint16(input);");
2118     }
2119     {
2120       arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
2121     }
2122     result = (char *)take_guint16(arg1);
2123     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2124     XSRETURN(argvi);
2125   fail:
2126     SWIG_croak_null();
2127   }
2128 }
2129
2130
2131 XS(_wrap_take_gint16) {
2132   {
2133     gint16 arg1 ;
2134     int argvi = 0;
2135     char *result = 0 ;
2136     dXSARGS;
2137     
2138     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2139       SWIG_croak("Usage: take_gint16(input);");
2140     }
2141     {
2142       arg1 = amglue_SvI16(ST(0));
2143     }
2144     result = (char *)take_gint16(arg1);
2145     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2146     XSRETURN(argvi);
2147   fail:
2148     SWIG_croak_null();
2149   }
2150 }
2151
2152
2153 XS(_wrap_take_guint8) {
2154   {
2155     guint8 arg1 ;
2156     int argvi = 0;
2157     char *result = 0 ;
2158     dXSARGS;
2159     
2160     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2161       SWIG_croak("Usage: take_guint8(input);");
2162     }
2163     {
2164       arg1 = amglue_SvU8(ST(0));
2165     }
2166     result = (char *)take_guint8(arg1);
2167     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2168     XSRETURN(argvi);
2169   fail:
2170     SWIG_croak_null();
2171   }
2172 }
2173
2174
2175 XS(_wrap_take_gint8) {
2176   {
2177     gint8 arg1 ;
2178     int argvi = 0;
2179     char *result = 0 ;
2180     dXSARGS;
2181     
2182     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2183       SWIG_croak("Usage: take_gint8(input);");
2184     }
2185     {
2186       arg1 = amglue_SvI8(ST(0));
2187     }
2188     result = (char *)take_gint8(arg1);
2189     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2190     XSRETURN(argvi);
2191   fail:
2192     SWIG_croak_null();
2193   }
2194 }
2195
2196
2197 XS(_wrap_give_guint64) {
2198   {
2199     char *arg1 = (char *) 0 ;
2200     int res1 ;
2201     char *buf1 = 0 ;
2202     int alloc1 = 0 ;
2203     int argvi = 0;
2204     guint64 result;
2205     dXSARGS;
2206     
2207     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2208       SWIG_croak("Usage: give_guint64(input);");
2209     }
2210     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2211     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2212       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2213     }
2214     arg1 = (char *)(buf1);
2215     result = give_guint64(arg1);
2216     {
2217       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2218       argvi++;
2219     }
2220     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2221     XSRETURN(argvi);
2222   fail:
2223     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2224     SWIG_croak_null();
2225   }
2226 }
2227
2228
2229 XS(_wrap_give_gint64) {
2230   {
2231     char *arg1 = (char *) 0 ;
2232     int res1 ;
2233     char *buf1 = 0 ;
2234     int alloc1 = 0 ;
2235     int argvi = 0;
2236     gint64 result;
2237     dXSARGS;
2238     
2239     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2240       SWIG_croak("Usage: give_gint64(input);");
2241     }
2242     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2243     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2244       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint64" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2245     }
2246     arg1 = (char *)(buf1);
2247     result = give_gint64(arg1);
2248     {
2249       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2250       argvi++;
2251     }
2252     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2253     XSRETURN(argvi);
2254   fail:
2255     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2256     SWIG_croak_null();
2257   }
2258 }
2259
2260
2261 XS(_wrap_give_guint32) {
2262   {
2263     char *arg1 = (char *) 0 ;
2264     int res1 ;
2265     char *buf1 = 0 ;
2266     int alloc1 = 0 ;
2267     int argvi = 0;
2268     guint32 result;
2269     dXSARGS;
2270     
2271     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2272       SWIG_croak("Usage: give_guint32(input);");
2273     }
2274     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2275     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2276       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2277     }
2278     arg1 = (char *)(buf1);
2279     result = give_guint32(arg1);
2280     {
2281       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2282       argvi++;
2283     }
2284     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2285     XSRETURN(argvi);
2286   fail:
2287     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2288     SWIG_croak_null();
2289   }
2290 }
2291
2292
2293 XS(_wrap_give_gint32) {
2294   {
2295     char *arg1 = (char *) 0 ;
2296     int res1 ;
2297     char *buf1 = 0 ;
2298     int alloc1 = 0 ;
2299     int argvi = 0;
2300     gint32 result;
2301     dXSARGS;
2302     
2303     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2304       SWIG_croak("Usage: give_gint32(input);");
2305     }
2306     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2307     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2308       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint32" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2309     }
2310     arg1 = (char *)(buf1);
2311     result = give_gint32(arg1);
2312     {
2313       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2314       argvi++;
2315     }
2316     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2317     XSRETURN(argvi);
2318   fail:
2319     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2320     SWIG_croak_null();
2321   }
2322 }
2323
2324
2325 XS(_wrap_give_guint16) {
2326   {
2327     char *arg1 = (char *) 0 ;
2328     int res1 ;
2329     char *buf1 = 0 ;
2330     int alloc1 = 0 ;
2331     int argvi = 0;
2332     guint16 result;
2333     dXSARGS;
2334     
2335     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2336       SWIG_croak("Usage: give_guint16(input);");
2337     }
2338     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2339     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2340       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2341     }
2342     arg1 = (char *)(buf1);
2343     result = give_guint16(arg1);
2344     {
2345       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2346       argvi++;
2347     }
2348     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2349     XSRETURN(argvi);
2350   fail:
2351     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2352     SWIG_croak_null();
2353   }
2354 }
2355
2356
2357 XS(_wrap_give_gint16) {
2358   {
2359     char *arg1 = (char *) 0 ;
2360     int res1 ;
2361     char *buf1 = 0 ;
2362     int alloc1 = 0 ;
2363     int argvi = 0;
2364     gint16 result;
2365     dXSARGS;
2366     
2367     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2368       SWIG_croak("Usage: give_gint16(input);");
2369     }
2370     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2371     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2372       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint16" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2373     }
2374     arg1 = (char *)(buf1);
2375     result = give_gint16(arg1);
2376     {
2377       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2378       argvi++;
2379     }
2380     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2381     XSRETURN(argvi);
2382   fail:
2383     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2384     SWIG_croak_null();
2385   }
2386 }
2387
2388
2389 XS(_wrap_give_guint8) {
2390   {
2391     char *arg1 = (char *) 0 ;
2392     int res1 ;
2393     char *buf1 = 0 ;
2394     int alloc1 = 0 ;
2395     int argvi = 0;
2396     guint8 result;
2397     dXSARGS;
2398     
2399     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2400       SWIG_croak("Usage: give_guint8(input);");
2401     }
2402     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2403     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2404       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_guint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2405     }
2406     arg1 = (char *)(buf1);
2407     result = give_guint8(arg1);
2408     {
2409       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2410       argvi++;
2411     }
2412     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2413     XSRETURN(argvi);
2414   fail:
2415     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2416     SWIG_croak_null();
2417   }
2418 }
2419
2420
2421 XS(_wrap_give_gint8) {
2422   {
2423     char *arg1 = (char *) 0 ;
2424     int res1 ;
2425     char *buf1 = 0 ;
2426     int alloc1 = 0 ;
2427     int argvi = 0;
2428     gint8 result;
2429     dXSARGS;
2430     
2431     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2432       SWIG_croak("Usage: give_gint8(input);");
2433     }
2434     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
2435     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2436       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "give_gint8" "', argument " "1"" of type '" "char *""'");
2437     }
2438     arg1 = (char *)(buf1);
2439     result = give_gint8(arg1);
2440     {
2441       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2442       argvi++;
2443     }
2444     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2445     XSRETURN(argvi);
2446   fail:
2447     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
2448     SWIG_croak_null();
2449   }
2450 }
2451
2452
2453 XS(_wrap_sizeof_size_t) {
2454   {
2455     int argvi = 0;
2456     int result;
2457     dXSARGS;
2458     
2459     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2460       SWIG_croak("Usage: sizeof_size_t();");
2461     }
2462     result = (int)sizeof_size_t();
2463     {
2464       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2465       argvi++;
2466     }
2467     XSRETURN(argvi);
2468   fail:
2469     SWIG_croak_null();
2470   }
2471 }
2472
2473
2474 XS(_wrap_write_random_file) {
2475   {
2476     guint32 arg1 ;
2477     size_t arg2 ;
2478     char *arg3 = (char *) 0 ;
2479     int res3 ;
2480     char *buf3 = 0 ;
2481     int alloc3 = 0 ;
2482     int argvi = 0;
2483     dXSARGS;
2484     
2485     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2486       SWIG_croak("Usage: write_random_file(seed,length,filename);");
2487     }
2488     {
2489       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2490     }
2491     {
2492       if (sizeof(size_t) == 1) {
2493         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2494       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2495         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2496       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2497         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2498       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2499         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2500       } else {
2501         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2502       }
2503     }
2504     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2505     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2506       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "write_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2507     }
2508     arg3 = (char *)(buf3);
2509     write_random_file(arg1,arg2,arg3);
2510     ST(argvi) = sv_newmortal();
2511     
2512     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2513     XSRETURN(argvi);
2514   fail:
2515     
2516     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2517     SWIG_croak_null();
2518   }
2519 }
2520
2521
2522 XS(_wrap_verify_random_file) {
2523   {
2524     guint32 arg1 ;
2525     size_t arg2 ;
2526     char *arg3 = (char *) 0 ;
2527     gboolean arg4 ;
2528     int res3 ;
2529     char *buf3 = 0 ;
2530     int alloc3 = 0 ;
2531     int argvi = 0;
2532     gboolean result;
2533     dXSARGS;
2534     
2535     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2536       SWIG_croak("Usage: verify_random_file(seed,length,filename,check_eof);");
2537     }
2538     {
2539       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2540     }
2541     {
2542       if (sizeof(size_t) == 1) {
2543         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2544       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2545         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2546       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2547         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2548       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2549         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2550       } else {
2551         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2552       }
2553     }
2554     res3 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(2), &buf3, NULL, &alloc3);
2555     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2556       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "verify_random_file" "', argument " "3"" of type '" "char *""'");
2557     }
2558     arg3 = (char *)(buf3);
2559     {
2560       if (sizeof(signed int) == 1) {
2561         arg4 = amglue_SvI8(ST(3));
2562       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2563         arg4 = amglue_SvI16(ST(3));
2564       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2565         arg4 = amglue_SvI32(ST(3));
2566       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2567         arg4 = amglue_SvI64(ST(3));
2568       } else {
2569         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2570       }
2571     }
2572     result = (gboolean)verify_random_file(arg1,arg2,arg3,arg4);
2573     {
2574       ST(argvi) = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2575       argvi++;
2576     }
2577     
2578     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2579     
2580     XSRETURN(argvi);
2581   fail:
2582     
2583     if (alloc3 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf3);
2584     
2585     SWIG_croak_null();
2586   }
2587 }
2588
2589
2590
2591 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2592
2593 static swig_type_info _swigt__p_a_STRMAX__char = {"_p_a_STRMAX__char", "char (*)[STRMAX]|string_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2594 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2595 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2596 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2597 static swig_type_info _swigt__p_gint16 = {"_p_gint16", "gint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2598 static swig_type_info _swigt__p_gint32 = {"_p_gint32", "gint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2599 static swig_type_info _swigt__p_gint64 = {"_p_gint64", "gint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2600 static swig_type_info _swigt__p_gint8 = {"_p_gint8", "gint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2601 static swig_type_info _swigt__p_guint16 = {"_p_guint16", "guint16 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2602 static swig_type_info _swigt__p_guint32 = {"_p_guint32", "guint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2603 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2604 static swig_type_info _swigt__p_guint8 = {"_p_guint8", "guint8 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2605 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "int *|filetype_t *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2606 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2607
2608 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2609   &_swigt__p_a_STRMAX__char,
2610   &_swigt__p_char,
2611   &_swigt__p_double,
2612   &_swigt__p_float,
2613   &_swigt__p_gint16,
2614   &_swigt__p_gint32,
2615   &_swigt__p_gint64,
2616   &_swigt__p_gint8,
2617   &_swigt__p_guint16,
2618   &_swigt__p_guint32,
2619   &_swigt__p_guint64,
2620   &_swigt__p_guint8,
2621   &_swigt__p_int,
2622   &_swigt__p_unsigned_char,
2623 };
2624
2625 static swig_cast_info _swigc__p_a_STRMAX__char[] = {  {&_swigt__p_a_STRMAX__char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2626 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2627 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2628 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2629 static swig_cast_info _swigc__p_gint16[] = {  {&_swigt__p_gint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2630 static swig_cast_info _swigc__p_gint32[] = {  {&_swigt__p_gint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2631 static swig_cast_info _swigc__p_gint64[] = {  {&_swigt__p_gint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2632 static swig_cast_info _swigc__p_gint8[] = {  {&_swigt__p_gint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2633 static swig_cast_info _swigc__p_guint16[] = {  {&_swigt__p_guint16, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2634 static swig_cast_info _swigc__p_guint32[] = {  {&_swigt__p_guint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2635 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2636 static swig_cast_info _swigc__p_guint8[] = {  {&_swigt__p_guint8, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2637 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2638 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2639
2640 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2641   _swigc__p_a_STRMAX__char,
2642   _swigc__p_char,
2643   _swigc__p_double,
2644   _swigc__p_float,
2645   _swigc__p_gint16,
2646   _swigc__p_gint32,
2647   _swigc__p_gint64,
2648   _swigc__p_gint8,
2649   _swigc__p_guint16,
2650   _swigc__p_guint32,
2651   _swigc__p_guint64,
2652   _swigc__p_guint8,
2653   _swigc__p_int,
2654   _swigc__p_unsigned_char,
2655 };
2656
2657
2658 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2659
2660 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2661 {0,0,0,0,0,0}
2662 };
2663 #ifdef __cplusplus
2664 }
2665 #endif
2666 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2667 {0,0,0,0}
2668 };
2669 static swig_command_info swig_commands[] = {
2670 {"Amanda::Testsc::take_guint64", _wrap_take_guint64},
2671 {"Amanda::Testsc::take_gint64", _wrap_take_gint64},
2672 {"Amanda::Testsc::take_guint32", _wrap_take_guint32},
2673 {"Amanda::Testsc::take_gint32", _wrap_take_gint32},
2674 {"Amanda::Testsc::take_guint16", _wrap_take_guint16},
2675 {"Amanda::Testsc::take_gint16", _wrap_take_gint16},
2676 {"Amanda::Testsc::take_guint8", _wrap_take_guint8},
2677 {"Amanda::Testsc::take_gint8", _wrap_take_gint8},
2678 {"Amanda::Testsc::give_guint64", _wrap_give_guint64},
2679 {"Amanda::Testsc::give_gint64", _wrap_give_gint64},
2680 {"Amanda::Testsc::give_guint32", _wrap_give_guint32},
2681 {"Amanda::Testsc::give_gint32", _wrap_give_gint32},
2682 {"Amanda::Testsc::give_guint16", _wrap_give_guint16},
2683 {"Amanda::Testsc::give_gint16", _wrap_give_gint16},
2684 {"Amanda::Testsc::give_guint8", _wrap_give_guint8},
2685 {"Amanda::Testsc::give_gint8", _wrap_give_gint8},
2686 {"Amanda::Testsc::sizeof_size_t", _wrap_sizeof_size_t},
2687 {"Amanda::Testsc::write_random_file", _wrap_write_random_file},
2688 {"Amanda::Testsc::verify_random_file", _wrap_verify_random_file},
2689 {0,0}
2690 };
2691 /* -----------------------------------------------------------------------------
2692  * Type initialization:
2693  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2694  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2695  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2696  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2697  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2698  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2699  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2700  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2701  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2702  * structures together.
2703  *
2704  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2705  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2706  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2707  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2708  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2709  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2710  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2711  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2712  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2713  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2714  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2715  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2716  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2717  *
2718  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2719  * There are three cases to handle:
2720  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2721  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2722  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2723  *     been loaded.
2724  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2725  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2726  *     the previous module so we just ignore it.
2727  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2728  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2729  *     be correct.
2730  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2731
2732 #ifdef __cplusplus
2733 extern "C" {
2734 #if 0
2735 } /* c-mode */
2736 #endif
2737 #endif
2738
2739 #if 0
2740 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2741 #endif
2742
2743
2744 SWIGRUNTIME void
2745 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2746   size_t i;
2747   swig_module_info *module_head, *iter;
2748   int found, init;
2749   
2750   clientdata = clientdata;
2751   
2752   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2753   if (swig_module.next==0) {
2754     /* Initialize the swig_module */
2755     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2756     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2757     swig_module.next = &swig_module;
2758     init = 1;
2759   } else {
2760     init = 0;
2761   }
2762   
2763   /* Try and load any already created modules */
2764   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2765   if (!module_head) {
2766     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2767     /* so set the swig module into the interpreter */
2768     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2769     module_head = &swig_module;
2770   } else {
2771     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2772     found=0;
2773     iter=module_head;
2774     do {
2775       if (iter==&swig_module) {
2776         found=1;
2777         break;
2778       }
2779       iter=iter->next;
2780     } while (iter!= module_head);
2781     
2782     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2783     if (found) return;
2784     /* otherwise we must add out module into the list */
2785     swig_module.next = module_head->next;
2786     module_head->next = &swig_module;
2787   }
2788   
2789   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2790        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2791        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2792        set up already */
2793   if (init == 0) return;
2794   
2795   /* Now work on filling in swig_module.types */
2796 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2797   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2798 #endif
2799   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2800     swig_type_info *type = 0;
2801     swig_type_info *ret;
2802     swig_cast_info *cast;
2803     
2804 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2805     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2806 #endif
2807     
2808     /* if there is another module already loaded */
2809     if (swig_module.next != &swig_module) {
2810       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2811     }
2812     if (type) {
2813       /* Overwrite clientdata field */
2814 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2815       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2816 #endif
2817       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2818         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2819 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2820         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2821 #endif
2822       }
2823     } else {
2824       type = swig_module.type_initial[i];
2825     }
2826     
2827     /* Insert casting types */
2828     cast = swig_module.cast_initial[i];
2829     while (cast->type) {
2830       /* Don't need to add information already in the list */
2831       ret = 0;
2832 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2833       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2834 #endif
2835       if (swig_module.next != &swig_module) {
2836         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2837 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2838         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2839 #endif
2840       }
2841       if (ret) {
2842         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2843 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2844           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2845 #endif
2846           cast->type = ret;
2847           ret = 0;
2848         } else {
2849           /* Check for casting already in the list */
2850           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2851 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2852           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2853 #endif
2854           if (!ocast) ret = 0;
2855         }
2856       }
2857       
2858       if (!ret) {
2859 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2860         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2861 #endif
2862         if (type->cast) {
2863           type->cast->prev = cast;
2864           cast->next = type->cast;
2865         }
2866         type->cast = cast;
2867       }
2868       cast++;
2869     }
2870     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2871     swig_module.types[i] = type;
2872   }
2873   swig_module.types[i] = 0;
2874   
2875 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2876   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2877   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2878     int j = 0;
2879     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2880     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2881     while (cast->type) {
2882       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2883       cast++;
2884       ++j;
2885     }
2886     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2887   }
2888   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2889 #endif
2890 }
2891
2892 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2893 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2894 * of equivalent types.  It is like calling
2895 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2896 */
2897 SWIGRUNTIME void
2898 SWIG_PropagateClientData(void) {
2899   size_t i;
2900   swig_cast_info *equiv;
2901   static int init_run = 0;
2902   
2903   if (init_run) return;
2904   init_run = 1;
2905   
2906   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2907     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2908       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2909       while (equiv) {
2910         if (!equiv->converter) {
2911           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2912           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2913         }
2914         equiv = equiv->next;
2915       }
2916     }
2917   }
2918 }
2919
2920 #ifdef __cplusplus
2921 #if 0
2922 {
2923   /* c-mode */
2924 #endif
2925 }
2926 #endif
2927
2928
2929
2930 #ifdef __cplusplus
2931 extern "C"
2932 #endif
2933
2934 XS(SWIG_init) {
2935   dXSARGS;
2936   int i;
2937   
2938   SWIG_InitializeModule(0);
2939   
2940   /* Install commands */
2941   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2942     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2943   }
2944   
2945   /* Install variables */
2946   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2947     SV *sv;
2948     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2949     if (swig_variables[i].type) {
2950       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2951     } else {
2952       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2953     }
2954     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2955   }
2956   
2957   /* Install constant */
2958   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2959     SV *sv;
2960     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2961     switch(swig_constants[i].type) {
2962     case SWIG_INT:
2963       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2964       break;
2965     case SWIG_FLOAT:
2966       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2967       break;
2968     case SWIG_STRING:
2969       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2970       break;
2971     case SWIG_POINTER:
2972       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2973       break;
2974     case SWIG_BINARY:
2975       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2976       break;
2977     default:
2978       break;
2979     }
2980     SvREADONLY_on(sv);
2981   }
2982   
2983   ST(0) = &PL_sv_yes;
2984   XSRETURN(1);
2985 }
2986