Imported Upstream version 3.2.0
[debian/amanda] / perl / Amanda / Xfer.c
1 /* ----------------------------------------------------------------------------
2  * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3  * Version 1.3.39
4  * 
5  * This file is not intended to be easily readable and contains a number of 
6  * coding conventions designed to improve portability and efficiency. Do not make
7  * changes to this file unless you know what you are doing--modify the SWIG 
8  * interface file instead. 
9  * ----------------------------------------------------------------------------- */
10
11 #include "../config/config.h"
12
13
14 #define SWIGPERL
15 #define SWIG_CASTRANK_MODE
16
17 /* -----------------------------------------------------------------------------
18  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
19  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
20  * ----------------------------------------------------------------------------- */
21
22 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
23 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
24 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
25 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
26 # elif defined(__HP_aCC)
27 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
28 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
29 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
30 # else
31 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
32 # endif
33 #endif
34
35 /* inline attribute */
36 #ifndef SWIGINLINE
37 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
38 #   define SWIGINLINE inline
39 # else
40 #   define SWIGINLINE
41 # endif
42 #endif
43
44 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
45 #ifndef SWIGUNUSED
46 # if defined(__GNUC__)
47 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
48 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
49 #   else
50 #     define SWIGUNUSED
51 #   endif
52 # elif defined(__ICC)
53 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
54 # else
55 #   define SWIGUNUSED 
56 # endif
57 #endif
58
59 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
60 # if defined(_MSC_VER)
61 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
62 # endif 
63 #endif
64
65 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
66 # ifdef __cplusplus
67 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
68 # else
69 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
70 # endif
71 #endif
72
73 /* internal SWIG method */
74 #ifndef SWIGINTERN
75 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
76 #endif
77
78 /* internal inline SWIG method */
79 #ifndef SWIGINTERNINLINE
80 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
81 #endif
82
83 /* exporting methods */
84 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
85 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
86 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
87 #  endif
88 #endif
89
90 #ifndef SWIGEXPORT
91 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
92 #   if defined(STATIC_LINKED)
93 #     define SWIGEXPORT
94 #   else
95 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
96 #   endif
97 # else
98 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
99 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
100 #   else
101 #     define SWIGEXPORT
102 #   endif
103 # endif
104 #endif
105
106 /* calling conventions for Windows */
107 #ifndef SWIGSTDCALL
108 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
109 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
110 # else
111 #   define SWIGSTDCALL
112 # endif 
113 #endif
114
115 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
116 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
117 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
118 #endif
119
120 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
121 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
122 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
123 #endif
124
125
126 /* -----------------------------------------------------------------------------
127  * swigrun.swg
128  *
129  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
130  * type checking.
131  * ----------------------------------------------------------------------------- */
132
133 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
134    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
135 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
136
137 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
138 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
139 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
140 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
141 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
142 #else
143 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
144 #endif
145
146 /*
147   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
148   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
149   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
150   
151   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
152   with your compiler or suchlike.
153 */
154
155 #ifndef SWIGRUNTIME
156 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
157 #endif
158
159 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
160 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
161 #endif
162
163 /*  Generic buffer size */
164 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
165 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
166 #endif
167
168 /* Flags for pointer conversions */
169 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
170 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
171
172 /* Flags for new pointer objects */
173 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
174
175
176 /* 
177    Flags/methods for returning states.
178    
179    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
180    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
181    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
182    
183    Use the following macros/flags to set or process the returning
184    states.
185    
186    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
187
188      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
189        // success code
190      } else {
191        //fail code
192      }
193
194    Now you can be more explicit:
195
196     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
197     if (SWIG_IsOK(res)) {
198       // success code
199     } else {
200       // fail code
201     }
202
203    which is the same really, but now you can also do
204
205     Type *ptr;
206     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
207     if (SWIG_IsOK(res)) {
208       // success code
209       if (SWIG_IsNewObj(res) {
210         ...
211         delete *ptr;
212       } else {
213         ...
214       }
215     } else {
216       // fail code
217     }
218     
219    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
220    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
221    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
222
223       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
224         if (<obj is ok>) {                             
225           if (<need new object>) {                     
226             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
227             return SWIG_NEWOBJ;                
228           } else {                                     
229             *ptr = <ptr to old object>;        
230             return SWIG_OLDOBJ;                
231           }                                    
232         } else {                                       
233           return SWIG_BADOBJ;                  
234         }                                              
235       }
236
237    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
238    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
239    SWIG errors code.
240
241    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
242    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
243
244        int food(double)
245        int fooi(int);
246
247    and you call
248  
249       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
250       fooi(1)   // cast rank '0'
251
252    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
253 */
254
255 #define SWIG_OK                    (0) 
256 #define SWIG_ERROR                 (-1)
257 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
258 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
259
260 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
261 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
262 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
263 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
264 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
265 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
266 /* Simple returning values */
267 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
268 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
269 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
270 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
271 /* Check, add and del mask methods */
272 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
275 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
276 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
277 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
278
279 /* Cast-Rank Mode */
280 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
281 #  ifndef SWIG_TypeRank
282 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
283 #  endif
284 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
285 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
286 #  endif
287 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
288 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
291 }
292 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
293   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
294 }
295 #else /* no cast-rank mode */
296 #  define SWIG_AddCast
297 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
298 #endif
299
300
301 #include <string.h>
302
303 #ifdef __cplusplus
304 extern "C" {
305 #endif
306
307 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
308 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
309
310 /* Structure to store information on one type */
311 typedef struct swig_type_info {
312   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
313   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
314   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
315   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
316   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
317   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
318 } swig_type_info;
319
320 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
321 typedef struct swig_cast_info {
322   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
323   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
324   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
325   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
326 } swig_cast_info;
327
328 /* Structure used to store module information
329  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
330  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
331 typedef struct swig_module_info {
332   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
333   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
334   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
335   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
336   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
337   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
338 } swig_module_info;
339
340 /* 
341   Compare two type names skipping the space characters, therefore
342   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
343
344   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
345   strncmp, but skipping ' '.
346 */
347 SWIGRUNTIME int
348 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
349                   const char *f2, const char *l2) {
350   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
351     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
352     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
353     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
354   }
355   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
356 }
357
358 /*
359   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
360   Return 0 if not equal, 1 if equal
361 */
362 SWIGRUNTIME int
363 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
364   int equiv = 0;
365   const char* te = tb + strlen(tb);
366   const char* ne = nb;
367   while (!equiv && *ne) {
368     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
369       if (*ne == '|') break;
370     }
371     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
372     if (*ne) ++ne;
373   }
374   return equiv;
375 }
376
377 /*
378   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
379   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
380 */
381 SWIGRUNTIME int
382 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
383   int equiv = 0;
384   const char* te = tb + strlen(tb);
385   const char* ne = nb;
386   while (!equiv && *ne) {
387     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
388       if (*ne == '|') break;
389     }
390     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
391     if (*ne) ++ne;
392   }
393   return equiv;
394 }
395
396
397 /*
398   Check the typename
399 */
400 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
401 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
402   if (ty) {
403     swig_cast_info *iter = ty->cast;
404     while (iter) {
405       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
406         if (iter == ty->cast)
407           return iter;
408         /* Move iter to the top of the linked list */
409         iter->prev->next = iter->next;
410         if (iter->next)
411           iter->next->prev = iter->prev;
412         iter->next = ty->cast;
413         iter->prev = 0;
414         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
415         ty->cast = iter;
416         return iter;
417       }
418       iter = iter->next;
419     }
420   }
421   return 0;
422 }
423
424 /* 
425   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
426 */
427 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
428 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
429   if (ty) {
430     swig_cast_info *iter = ty->cast;
431     while (iter) {
432       if (iter->type == from) {
433         if (iter == ty->cast)
434           return iter;
435         /* Move iter to the top of the linked list */
436         iter->prev->next = iter->next;
437         if (iter->next)
438           iter->next->prev = iter->prev;
439         iter->next = ty->cast;
440         iter->prev = 0;
441         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
442         ty->cast = iter;
443         return iter;
444       }
445       iter = iter->next;
446     }
447   }
448   return 0;
449 }
450
451 /*
452   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
453 */
454 SWIGRUNTIMEINLINE void *
455 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
456   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
457 }
458
459 /* 
460    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
461 */
462 SWIGRUNTIME swig_type_info *
463 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
464   swig_type_info *lastty = ty;
465   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
466   while (ty && (ty->dcast)) {
467     ty = (*ty->dcast)(ptr);
468     if (ty) lastty = ty;
469   }
470   return lastty;
471 }
472
473 /*
474   Return the name associated with this type
475 */
476 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
477 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
478   return ty->name;
479 }
480
481 /*
482   Return the pretty name associated with this type,
483   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
484 */
485 SWIGRUNTIME const char *
486 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
487   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
488      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
489      to print the last name, as it is often (?) the most
490      specific. */
491   if (!type) return NULL;
492   if (type->str != NULL) {
493     const char *last_name = type->str;
494     const char *s;
495     for (s = type->str; *s; s++)
496       if (*s == '|') last_name = s+1;
497     return last_name;
498   }
499   else
500     return type->name;
501 }
502
503 /* 
504    Set the clientdata field for a type
505 */
506 SWIGRUNTIME void
507 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
508   swig_cast_info *cast = ti->cast;
509   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
510   ti->clientdata = clientdata;
511   
512   while (cast) {
513     if (!cast->converter) {
514       swig_type_info *tc = cast->type;
515       if (!tc->clientdata) {
516         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
517       }
518     }    
519     cast = cast->next;
520   }
521 }
522 SWIGRUNTIME void
523 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
524   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
525   ti->owndata = 1;
526 }
527   
528 /*
529   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
530   Search is a O(log #types)
531   
532   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
533   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
534   the circular list.
535 */
536 SWIGRUNTIME swig_type_info *
537 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
538                             swig_module_info *end, 
539                             const char *name) {
540   swig_module_info *iter = start;
541   do {
542     if (iter->size) {
543       register size_t l = 0;
544       register size_t r = iter->size - 1;
545       do {
546         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
547         register size_t i = (l + r) >> 1; 
548         const char *iname = iter->types[i]->name;
549         if (iname) {
550           register int compare = strcmp(name, iname);
551           if (compare == 0) {       
552             return iter->types[i];
553           } else if (compare < 0) {
554             if (i) {
555               r = i - 1;
556             } else {
557               break;
558             }
559           } else if (compare > 0) {
560             l = i + 1;
561           }
562         } else {
563           break; /* should never happen */
564         }
565       } while (l <= r);
566     }
567     iter = iter->next;
568   } while (iter != end);
569   return 0;
570 }
571
572 /*
573   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
574   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
575   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
576   
577   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
578   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
579   the circular list.
580 */
581 SWIGRUNTIME swig_type_info *
582 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
583                      swig_module_info *end, 
584                      const char *name) {
585   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
586   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
587   if (ret) {
588     return ret;
589   } else {
590     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
591        of the str field (the human readable name) */
592     swig_module_info *iter = start;
593     do {
594       register size_t i = 0;
595       for (; i < iter->size; ++i) {
596         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
597           return iter->types[i];
598       }
599       iter = iter->next;
600     } while (iter != end);
601   }
602   
603   /* neither found a match */
604   return 0;
605 }
606
607 /* 
608    Pack binary data into a string
609 */
610 SWIGRUNTIME char *
611 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
612   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
613   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
614   register const unsigned char *eu =  u + sz;
615   for (; u != eu; ++u) {
616     register unsigned char uu = *u;
617     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
618     *(c++) = hex[uu & 0xf];
619   }
620   return c;
621 }
622
623 /* 
624    Unpack binary data from a string
625 */
626 SWIGRUNTIME const char *
627 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
628   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
629   register const unsigned char *eu = u + sz;
630   for (; u != eu; ++u) {
631     register char d = *(c++);
632     register unsigned char uu;
633     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
634       uu = ((d - '0') << 4);
635     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
636       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
637     else 
638       return (char *) 0;
639     d = *(c++);
640     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
641       uu |= (d - '0');
642     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
643       uu |= (d - ('a'-10));
644     else 
645       return (char *) 0;
646     *u = uu;
647   }
648   return c;
649 }
650
651 /* 
652    Pack 'void *' into a string buffer.
653 */
654 SWIGRUNTIME char *
655 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
656   char *r = buff;
657   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
658   *(r++) = '_';
659   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
660   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
661   strcpy(r,name);
662   return buff;
663 }
664
665 SWIGRUNTIME const char *
666 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
667   if (*c != '_') {
668     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
669       *ptr = (void *) 0;
670       return name;
671     } else {
672       return 0;
673     }
674   }
675   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
676 }
677
678 SWIGRUNTIME char *
679 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
680   char *r = buff;
681   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
682   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
683   *(r++) = '_';
684   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
685   if (lname) {
686     strncpy(r,name,lname+1);
687   } else {
688     *r = 0;
689   }
690   return buff;
691 }
692
693 SWIGRUNTIME const char *
694 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
695   if (*c != '_') {
696     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
697       memset(ptr,0,sz);
698       return name;
699     } else {
700       return 0;
701     }
702   }
703   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
704 }
705
706 #ifdef __cplusplus
707 }
708 #endif
709
710 /*  Errors in SWIG */
711 #define  SWIG_UnknownError         -1 
712 #define  SWIG_IOError              -2 
713 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
714 #define  SWIG_IndexError           -4 
715 #define  SWIG_TypeError            -5 
716 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
717 #define  SWIG_OverflowError        -7 
718 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
719 #define  SWIG_ValueError           -9 
720 #define  SWIG_SystemError          -10
721 #define  SWIG_AttributeError       -11
722 #define  SWIG_MemoryError          -12 
723 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
724
725
726
727 #ifdef __cplusplus
728 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
729 #include <math.h>
730 #include <stdlib.h>
731 extern "C" {
732 #endif
733 #include "EXTERN.h"
734 #include "perl.h"
735 #include "XSUB.h"
736
737 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
738
739 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
740 #ifndef PERL_REVISION
741 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
742 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
743 #    include <patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
746 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
747 #  endif
748 #  ifndef PERL_REVISION
749 #    define PERL_REVISION       (5)
750 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
751 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
752 #  endif
753 #endif
754
755 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
756 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
757 #endif
758
759 #ifndef SvIOK_UV
760 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
761 #endif
762
763 #ifndef SvUOK
764 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
765 #endif
766
767 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
768 #  define PL_sv_undef               sv_undef
769 #  define PL_na                     na
770 #  define PL_errgv                  errgv
771 #  define PL_sv_no                  sv_no
772 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
773 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
774 #endif
775
776 #ifndef IVSIZE
777 #  ifdef LONGSIZE
778 #    define IVSIZE LONGSIZE
779 #  else
780 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
781 #  endif
782 #endif
783
784 #ifndef INT2PTR
785 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
786 #    define PTRV                  UV
787 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
788 #  else
789 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
790 #      define PTRV                unsigned long
791 #    else
792 #      define PTRV                unsigned
793 #    endif
794 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
795 #  endif
796
797 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
798 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
799 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
800 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
801
802 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
803 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
804 #  else
805 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
806 #  endif
807 #endif /* !INT2PTR */
808
809 #ifndef SvPV_nolen
810 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
811 #endif
812
813 #ifndef get_sv
814 #  define get_sv perl_get_sv
815 #endif
816
817 #ifndef ERRSV
818 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
819 #endif
820
821 #ifndef pTHX_
822 #define pTHX_
823 #endif   
824
825 #include <string.h>
826 #ifdef __cplusplus
827 }
828 #endif
829
830 /* -----------------------------------------------------------------------------
831  * error manipulation
832  * ----------------------------------------------------------------------------- */
833
834 SWIGINTERN const char*
835 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
836   const char* type = 0;
837   switch(code) {
838   case SWIG_MemoryError:
839     type = "MemoryError";
840     break;
841   case SWIG_IOError:
842     type = "IOError";
843     break;
844   case SWIG_RuntimeError:
845     type = "RuntimeError";
846     break;
847   case SWIG_IndexError:
848     type = "IndexError";
849     break;
850   case SWIG_TypeError:
851     type = "TypeError";
852     break;
853   case SWIG_DivisionByZero:
854     type = "ZeroDivisionError";
855     break;
856   case SWIG_OverflowError:
857     type = "OverflowError";
858     break;
859   case SWIG_SyntaxError:
860     type = "SyntaxError";
861     break;
862   case SWIG_ValueError:
863     type = "ValueError";
864     break;
865   case SWIG_SystemError:
866     type = "SystemError";
867     break;
868   case SWIG_AttributeError:
869     type = "AttributeError";
870     break;
871   default:
872     type = "RuntimeError";
873   }
874   return type;
875 }
876
877
878
879
880 /* -----------------------------------------------------------------------------
881  * perlrun.swg
882  *
883  * This file contains the runtime support for Perl modules
884  * and includes code for managing global variables and pointer
885  * type checking.
886  * ----------------------------------------------------------------------------- */
887
888 #ifdef PERL_OBJECT
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
891 #else
892 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
893 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
894 #endif
895
896 /* Common SWIG API */
897
898 /* for raw pointers */
899 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
900 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
901
902 /* for raw packed data */
903 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
904 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
905
906 /* for class or struct pointers */
907 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
908 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
909
910 /* for C or C++ function pointers */
911 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
912 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
913
914 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
915 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
916 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
917
918
919 /* Runtime API */
920
921 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
922 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
923
924
925 /* Error manipulation */
926
927 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
928 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
929 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
930
931 /* Perl-specific SWIG API */
932
933 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
934 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
935 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
936
937
938 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
939 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
940 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
941 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
942
943 /* -----------------------------------------------------------------------------
944  * pointers/data manipulation
945  * ----------------------------------------------------------------------------- */
946
947 /* For backward compatibility only */
948 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
949
950 #ifdef __cplusplus
951 extern "C" {
952 #endif
953
954 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
955 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
956
957 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
958
959 /* SWIG Perl macros */
960
961 /* Macro to declare an XS function */
962 #ifndef XSPROTO
963 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
964 #endif
965
966 /* Macro to call an XS function */
967 #ifdef PERL_OBJECT 
968 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
969 #else 
970 #  ifndef MULTIPLICITY 
971 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
972 #  else 
973 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
974 #  endif 
975 #endif 
976
977 #ifdef PERL_OBJECT
978 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
979
980 #ifdef __cplusplus
981 extern "C" {
982 #endif
983 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
984 #ifdef __cplusplus
985 }
986 #endif
987
988 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
989 #define SWIGCLASS_STATIC
990
991 #else /* PERL_OBJECT */
992
993 #define MAGIC_PPERL
994 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
995
996 #ifndef MULTIPLICITY
997 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
998
999 #ifdef __cplusplus
1000 extern "C" {
1001 #endif
1002 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1003 #ifdef __cplusplus
1004 }
1005 #endif
1006
1007 #else /* MULTIPLICITY */
1008
1009 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1010
1011 #ifdef __cplusplus
1012 extern "C" {
1013 #endif
1014 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1015 #ifdef __cplusplus
1016 }
1017 #endif
1018
1019 #endif /* MULTIPLICITY */
1020 #endif /* PERL_OBJECT */
1021
1022 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1023 #if (PERL_VERSION < 8)
1024 #  ifdef PERL_OBJECT
1025 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1026 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1027 #  else
1028 static void SWIG_croak_null()
1029 #  endif
1030 {
1031   SV *err=ERRSV;
1032 #  if (PERL_VERSION < 6)
1033   croak("%_", err);
1034 #  else
1035   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1036   croak(Nullch);
1037 #  endif
1038 }
1039 #else
1040 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1041 #endif
1042
1043
1044 /* 
1045    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1046    when overloading between these types occurs.
1047    
1048    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1049    when needed.
1050    
1051    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1052    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1053    numbers less strict.
1054
1055    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1056    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1057    well, avoid it using %rename, for example.
1058 */
1059 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1060 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1061 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 # endif
1063 #endif
1064 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1065 /* string takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1067 #else
1068 /* number takes precedence */
1069 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1070 #endif
1071
1072
1073
1074 #include <stdlib.h>
1075
1076 SWIGRUNTIME const char *
1077 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1078   if (!type) return NULL;
1079   if (type->clientdata != NULL) {
1080     return (const char*) type->clientdata;
1081   } 
1082   else {
1083     return type->name;
1084   }
1085 }
1086
1087 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1088 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1089 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1090   if (ty) {
1091     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1092     while (iter) {
1093       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1094             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1095         if (iter == ty->cast)
1096           return iter;
1097         /* Move iter to the top of the linked list */
1098         iter->prev->next = iter->next;
1099         if (iter->next)
1100           iter->next->prev = iter->prev;
1101         iter->next = ty->cast;
1102         iter->prev = 0;
1103         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1104         ty->cast = iter;
1105         return iter;
1106       }
1107       iter = iter->next;
1108     }
1109   }
1110   return 0;
1111 }
1112
1113 /* Function for getting a pointer value */
1114
1115 SWIGRUNTIME int
1116 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1117   swig_cast_info *tc;
1118   void *voidptr = (void *)0;
1119   SV *tsv = 0;
1120   /* If magical, apply more magic */
1121   if (SvGMAGICAL(sv))
1122     mg_get(sv);
1123
1124   /* Check to see if this is an object */
1125   if (sv_isobject(sv)) {
1126     IV tmp = 0;
1127     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1128     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1129       MAGIC *mg;
1130       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1131         mg = mg_find(tsv,'P');
1132         if (mg) {
1133           sv = mg->mg_obj;
1134           if (sv_isobject(sv)) {
1135             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1136             tmp = SvIV(tsv);
1137           }
1138         }
1139       } else {
1140         return SWIG_ERROR;
1141       }
1142     } else {
1143       tmp = SvIV(tsv);
1144     }
1145     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1146   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1147     *(ptr) = (void *) 0;
1148     return SWIG_OK;
1149   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1150     if (!SvROK(sv)) {
1151       *(ptr) = (void *) 0;
1152       return SWIG_OK;
1153     } else {
1154       return SWIG_ERROR;
1155     }
1156   } else {                            /* Don't know what it is */
1157     return SWIG_ERROR;
1158   }
1159   if (_t) {
1160     /* Now see if the types match */
1161     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1162     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1163     if (!tc) {
1164       return SWIG_ERROR;
1165     }
1166     {
1167       int newmemory = 0;
1168       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1169       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1170     }
1171   } else {
1172     *ptr = voidptr;
1173   }
1174
1175   /* 
1176    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1177    */
1178   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1179     /* 
1180      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1181      */
1182     SV *obj = sv;
1183     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1184     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1185     if (isGV(gv)) {
1186       HV *hv = GvHVn(gv);
1187       /*
1188        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1189        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1190        */
1191       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1192         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1193       }
1194     }
1195   }
1196   return SWIG_OK;
1197 }
1198
1199 SWIGRUNTIME void
1200 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1201   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1202     SV *self;
1203     SV *obj=newSV(0);
1204     HV *hash=newHV();
1205     HV *stash;
1206     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1207     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1208     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1209       HV *hv;
1210       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1211       if (!isGV(gv))
1212         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1213       hv=GvHVn(gv);
1214       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1215     }
1216     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1217     SvREFCNT_dec(obj);
1218     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1219     sv_setsv(sv, self);
1220     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1221     sv_bless(sv, stash);
1222   }
1223   else {
1224     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1225   }
1226 }
1227
1228 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1229 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1230   SV *result = sv_newmortal();
1231   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1232   return result;
1233 }
1234
1235 SWIGRUNTIME void
1236 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1237   char result[1024];
1238   char *r = result;
1239   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1240   *(r++) = '_';
1241   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1242   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1243   sv_setpv(sv, result);
1244 }
1245
1246 SWIGRUNTIME SV *
1247 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1248   SV *result = sv_newmortal();
1249   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1250   return result;
1251 }
1252
1253 /* Convert a packed value value */
1254 SWIGRUNTIME int
1255 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1256   swig_cast_info *tc;
1257   const char  *c = 0;
1258
1259   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1260   c = SvPV_nolen(obj);
1261   /* Pointer values must start with leading underscore */
1262   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1263   c++;
1264   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1265   if (ty) {
1266     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1267     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1268   }
1269   return SWIG_OK;
1270 }
1271
1272
1273 /* Macros for low-level exception handling */
1274 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1275
1276
1277 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1278 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1279
1280 /* Structure for command table */
1281 typedef struct {
1282   const char         *name;
1283   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1284 } swig_command_info;
1285
1286 /* Information for constant table */
1287
1288 #define SWIG_INT     1
1289 #define SWIG_FLOAT   2
1290 #define SWIG_STRING  3
1291 #define SWIG_POINTER 4
1292 #define SWIG_BINARY  5
1293
1294 /* Constant information structure */
1295 typedef struct swig_constant_info {
1296     int              type;
1297     const char      *name;
1298     long             lvalue;
1299     double           dvalue;
1300     void            *pvalue;
1301     swig_type_info **ptype;
1302 } swig_constant_info;
1303
1304
1305 /* Structure for variable table */
1306 typedef struct {
1307   const char   *name;
1308   SwigMagicFunc   set;
1309   SwigMagicFunc   get;
1310   swig_type_info  **type;
1311 } swig_variable_info;
1312
1313 /* Magic variable code */
1314 #ifndef PERL_OBJECT
1315 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1316   #ifndef MULTIPLICITY
1317      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1318   #else
1319      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1320   #endif
1321 #else
1322 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1323 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1324 #endif
1325 {
1326   MAGIC *mg;
1327   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1328   mg = mg_find(sv,'U');
1329   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1330   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1331   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1332   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1333   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1334   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1335 }
1336
1337
1338 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1339 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1340   static void *type_pointer = (void *)0;
1341   SV *pointer;
1342
1343   /* first check if pointer already created */
1344   if (!type_pointer) {
1345     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1346     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1347       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1348     }
1349   }
1350
1351   return (swig_module_info *) type_pointer;
1352 }
1353
1354 SWIGRUNTIME void
1355 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1356   SV *pointer;
1357
1358   /* create a new pointer */
1359   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1360   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1361 }
1362
1363 #ifdef __cplusplus
1364 }
1365 #endif
1366
1367 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1368  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1369  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1370 #ifdef do_open
1371   #undef do_open
1372 #endif
1373 #ifdef do_close
1374   #undef do_close
1375 #endif
1376 #ifdef scalar
1377   #undef scalar
1378 #endif
1379 #ifdef list
1380   #undef list
1381 #endif
1382 #ifdef apply
1383   #undef apply
1384 #endif
1385 #ifdef convert
1386   #undef convert
1387 #endif
1388 #ifdef Error
1389   #undef Error
1390 #endif
1391 #ifdef form
1392   #undef form
1393 #endif
1394 #ifdef vform
1395   #undef vform
1396 #endif
1397 #ifdef LABEL
1398   #undef LABEL
1399 #endif
1400 #ifdef METHOD
1401   #undef METHOD
1402 #endif
1403 #ifdef Move
1404   #undef Move
1405 #endif
1406 #ifdef yylex
1407   #undef yylex
1408 #endif
1409 #ifdef yyparse
1410   #undef yyparse
1411 #endif
1412 #ifdef yyerror
1413   #undef yyerror
1414 #endif
1415 #ifdef invert
1416   #undef invert
1417 #endif
1418 #ifdef ref
1419   #undef ref
1420 #endif
1421 #ifdef read
1422   #undef read
1423 #endif
1424 #ifdef write
1425   #undef write
1426 #endif
1427 #ifdef eof
1428   #undef eof
1429 #endif
1430 #ifdef bool
1431   #undef bool
1432 #endif
1433 #ifdef close
1434   #undef close
1435 #endif
1436 #ifdef rewind
1437   #undef rewind
1438 #endif
1439 #ifdef free
1440   #undef free
1441 #endif
1442 #ifdef malloc
1443   #undef malloc
1444 #endif
1445 #ifdef calloc
1446   #undef calloc
1447 #endif
1448 #ifdef Stat
1449   #undef Stat
1450 #endif
1451 #ifdef check
1452   #undef check
1453 #endif
1454 #ifdef seekdir
1455   #undef seekdir
1456 #endif
1457 #ifdef open
1458   #undef open
1459 #endif
1460 #ifdef readdir
1461   #undef readdir
1462 #endif
1463 #ifdef bind
1464   #undef bind
1465 #endif
1466
1467
1468
1469 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1470
1471 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1472
1473
1474
1475   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1476
1477
1478 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1479
1480 #define SWIGTYPE_p_DirectTCPAddr swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_Xfer swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_XferElement swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_amglue_Source swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[5]
1486 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[6]
1487 #define SWIGTYPE_p_gsize swig_types[7]
1488 #define SWIGTYPE_p_guint32 swig_types[8]
1489 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[9]
1490 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[10]
1491 #define SWIGTYPE_p_p_XferElement swig_types[11]
1492 #define SWIGTYPE_p_p_char swig_types[12]
1493 #define SWIGTYPE_p_p_void swig_types[13]
1494 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[14]
1495 static swig_type_info *swig_types[16];
1496 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 15, 0, 0, 0, 0};
1497 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1498 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1499
1500 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1501
1502 #define SWIG_init    boot_Amanda__Xfer
1503
1504 #define SWIG_name   "Amanda::Xferc::boot_Amanda__Xfer"
1505 #define SWIG_prefix "Amanda::Xferc::"
1506
1507 #define SWIGVERSION 0x010339 
1508 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1509
1510
1511 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1512 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1513
1514
1515 #ifdef __cplusplus
1516 extern "C"
1517 #endif
1518 #ifndef PERL_OBJECT
1519 #ifndef MULTIPLICITY
1520 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1521 #else
1522 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1523 #endif
1524 #else
1525 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1526 #endif
1527
1528
1529 #include "amglue.h"
1530
1531
1532 #include "amglue.h"
1533
1534
1535 #include "amglue.h"
1536
1537
1538 #include "glib-util.h"
1539 #include "amxfer.h"
1540
1541
1542 SWIGINTERNINLINE SV *
1543 SWIG_From_long  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(long value)
1544 {    
1545   SV *obj = sv_newmortal();
1546   sv_setiv(obj, (IV) value);
1547   return obj;
1548 }
1549
1550
1551 SWIGINTERNINLINE SV *
1552 SWIG_From_int  SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(int value)
1553 {    
1554   return SWIG_From_long  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(value);
1555 }
1556
1557
1558 /* Given an XMsg, return a hashref representing the message as a pure-perl
1559  * object.  The object is new, has refcount 1, and is totally independent of
1560  * the underlying XMsg.
1561  *
1562  * Reflecting the XMsg directly into Perl avoids the need to reference-count
1563  * the XMsg objects themselves, which can simply be freed after a callback
1564  * completes.  The overhead of creating a hash is likely equivalent to or
1565  * less than the overhead that would be consumed with SWIG's swig_$field_get
1566  * accessors, assuming that perl code examines most of the fields in a message.
1567  *
1568  * @param msg: the message to represent
1569  * @returns: a perl SV
1570  */
1571 static SV *
1572 new_sv_for_xmsg(
1573     XMsg *msg)
1574 {
1575     static HV *amanda_xfer_msg_stash = NULL;
1576     HV *hash = newHV();
1577     SV *rv = newRV_noinc((SV *)hash);
1578
1579     /* bless the rv as an Amanda::Xfer::Msg object */
1580     if (!amanda_xfer_msg_stash) {
1581         amanda_xfer_msg_stash = gv_stashpv("Amanda::Xfer::Msg", GV_ADD);
1582     }
1583     sv_bless(rv, amanda_xfer_msg_stash);
1584
1585     /* TODO: consider optimizing by precomputing the hash values of
1586      * the keys? */
1587
1588     /* elt */
1589     hv_store(hash, "elt", 3, new_sv_for_xfer_element(msg->elt), 0);
1590
1591     /* type */
1592     hv_store(hash, "type", 4, newSViv(msg->type), 0);
1593
1594     /* type */
1595     hv_store(hash, "version", 7, newSViv(msg->version), 0);
1596
1597     /* message */
1598     if (msg->message)
1599         hv_store(hash, "message", 7, newSVpv(msg->message, 0), 0);
1600
1601     /* successful */
1602     hv_store(hash, "successful", 10, newSViv(msg->successful), 0);
1603
1604     /* eom */
1605     hv_store(hash, "eom", 3, newSViv(msg->eom), 0);
1606
1607     /* eof */
1608     hv_store(hash, "eof", 3, newSViv(msg->eof), 0);
1609
1610     /* size */
1611     hv_store(hash, "size", 4, amglue_newSVu64(msg->size), 0);
1612
1613     /* duration */
1614     hv_store(hash, "duration", 8, newSVnv(msg->duration), 0);
1615
1616     /* partnum */
1617     hv_store(hash, "partnum", 7, amglue_newSVu64(msg->partnum), 0);
1618
1619     /* fileno */
1620     hv_store(hash, "fileno", 6, amglue_newSVu64(msg->fileno), 0);
1621
1622     return rv;
1623 }
1624
1625
1626 #include <limits.h>
1627 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1628 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1629 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1630 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1631 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1632 # endif
1633 #endif
1634
1635
1636 SWIGINTERN int
1637 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1638 {
1639   if (SvNIOK(obj)) {
1640     if (val) *val = SvNV(obj);
1641     return SWIG_OK;
1642   } else if (SvIOK(obj)) {
1643     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1644     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1645   } else {
1646     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1647     if (nptr) {
1648       char *endptr;
1649       double v = strtod(nptr, &endptr);
1650       if (errno == ERANGE) {
1651         errno = 0;
1652         return SWIG_OverflowError;
1653       } else {
1654         if (*endptr == '\0') {
1655           if (val) *val = v;
1656           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1657         }
1658       }
1659     }
1660   }
1661   return SWIG_TypeError;
1662 }
1663
1664
1665 #include <float.h>
1666
1667
1668 #include <math.h>
1669
1670
1671 SWIGINTERNINLINE int
1672 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1673   double x = *d;
1674   if ((min <= x && x <= max)) {
1675    double fx = floor(x);
1676    double cx = ceil(x);
1677    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1678    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1679      errno = 0;
1680    } else {
1681      double summ, reps, diff;
1682      if (rd < x) {
1683        diff = x - rd;
1684      } else if (rd > x) {
1685        diff = rd - x;
1686      } else {
1687        return 1;
1688      }
1689      summ = rd + x;
1690      reps = diff/summ;
1691      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1692        *d = rd;
1693        return 1;
1694      }
1695    }
1696   }
1697   return 0;
1698 }
1699
1700
1701 SWIGINTERN int
1702 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1703 {
1704   if (SvUOK(obj)) {
1705     if (val) *val = SvUV(obj);
1706     return SWIG_OK;
1707   } else  if (SvIOK(obj)) {
1708     long v = SvIV(obj);
1709     if (v >= 0) {
1710       if (val) *val = v;
1711       return SWIG_OK;
1712     } else {
1713       return SWIG_OverflowError;
1714     }
1715   } else {
1716     int dispatch = 0;
1717     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1718     if (nptr) {
1719       char *endptr;
1720       unsigned long v;
1721       errno = 0;
1722       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1723       if (errno == ERANGE) {
1724         errno = 0;
1725         return SWIG_OverflowError;
1726       } else {
1727         if (*endptr == '\0') {
1728           if (val) *val = v;
1729           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1730         }
1731       }
1732     }
1733     if (!dispatch) {
1734       double d;
1735       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1736       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1737         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1738         return res;
1739       }
1740     }
1741   }
1742   return SWIG_TypeError;
1743 }
1744
1745
1746 SWIGINTERN int
1747 SWIG_AsVal_unsigned_SS_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, unsigned int *val)
1748 {
1749   unsigned long v;
1750   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1751   if (SWIG_IsOK(res)) {
1752     if ((v > UINT_MAX)) {
1753       return SWIG_OverflowError;
1754     } else {
1755       if (val) *val = (unsigned int)(v);
1756     }
1757   }  
1758   return res;
1759 }
1760
1761
1762 SWIGINTERNINLINE SV *
1763 SWIG_FromCharPtrAndSize(const char* carray, size_t size)
1764 {
1765   SV *obj = sv_newmortal();
1766   if (carray) {
1767     sv_setpvn(obj, carray, size);
1768   } else {
1769     sv_setsv(obj, &PL_sv_undef);
1770   }
1771   return obj;
1772 }
1773
1774
1775 SWIGINTERNINLINE SV * 
1776 SWIG_FromCharPtr(const char *cptr)
1777
1778   return SWIG_FromCharPtrAndSize(cptr, (cptr ? strlen(cptr) : 0));
1779 }
1780
1781
1782 /* SWIG wants to treat this as a function */
1783 #define xfer_get_status(xfer) ((xfer)->status)
1784
1785
1786 static gboolean same_elements(
1787         XferElement *a,
1788         XferElement *b)
1789 {
1790     return a == b;
1791 }
1792
1793
1794 SWIGINTERNINLINE int
1795 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1796 {
1797   unsigned long v;
1798   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1799   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1800   return res;
1801 }
1802
1803
1804 SWIGINTERN int
1805 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1806 {
1807   if (SvIOK(obj)) {
1808     if (val) *val = SvIV(obj);
1809     return SWIG_OK;
1810   } else {
1811     int dispatch = 0;
1812     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1813     if (nptr) {
1814       char *endptr;
1815       long v;
1816       errno = 0;
1817       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1818       if (errno == ERANGE) {
1819         errno = 0;
1820         return SWIG_OverflowError;
1821       } else {
1822         if (*endptr == '\0') {
1823           if (val) *val = v;
1824           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1825         }
1826       }
1827     }
1828     if (!dispatch) {
1829       double d;
1830       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1831       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1832         if (val) *val = (long)(d);
1833         return res;
1834       }
1835     }
1836   }
1837   return SWIG_TypeError;
1838 }
1839
1840
1841 SWIGINTERN int
1842 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1843 {
1844   long v;
1845   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1846   if (SWIG_IsOK(res)) {
1847     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1848       return SWIG_OverflowError;
1849     } else {
1850       if (val) *val = (int)(v);
1851     }
1852   }  
1853   return res;
1854 }
1855
1856
1857 static DirectTCPAddr *
1858 xfer_source_directtcp_listen_get_addrs(XferElement *elt) {
1859     return elt->input_listen_addrs;
1860 }
1861
1862
1863 SWIGINTERN int
1864 SWIG_AsVal_unsigned_SS_char SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, unsigned char *val)
1865 {
1866   unsigned long v;
1867   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1868   if (SWIG_IsOK(res)) {
1869     if ((v > UCHAR_MAX)) {
1870       return SWIG_OverflowError;
1871     } else {
1872       if (val) *val = (unsigned char)(v);
1873     }
1874   }  
1875   return res;
1876 }
1877
1878
1879 static DirectTCPAddr *
1880 xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs(XferElement *elt) {
1881     return elt->output_listen_addrs;
1882 }
1883
1884
1885 static gboolean
1886 xmsgsource_perl_callback(
1887     gpointer data,
1888     struct XMsg *msg,
1889     Xfer *xfer)
1890 {
1891     dSP;
1892     amglue_Source *src = (amglue_Source *)data;
1893     SV *src_sv = NULL;
1894     SV *msg_sv = NULL;
1895     SV *xfer_sv = NULL;
1896
1897     /* keep the source around long enough for the call to finish */
1898     amglue_source_ref(src);
1899     g_assert(src->callback_sv != NULL);
1900
1901     ENTER;
1902     SAVETMPS;
1903
1904     /* create a new SV pointing to 'src', and increase its refcount
1905      * accordingly. */
1906     amglue_source_ref(src);
1907     src_sv = SWIG_NewPointerObj(src, SWIGTYPE_p_amglue_Source,
1908                                  SWIG_OWNER | SWIG_SHADOW);
1909     SvREFCNT_inc(src_sv);
1910
1911     msg_sv = new_sv_for_xmsg(msg);
1912     xfer_sv = new_sv_for_xfer(xfer);
1913
1914     PUSHMARK(SP);
1915     XPUSHs(sv_2mortal(src_sv));
1916     XPUSHs(sv_2mortal(msg_sv));
1917     XPUSHs(sv_2mortal(xfer_sv));
1918     PUTBACK;
1919
1920     call_sv(src->callback_sv, G_EVAL|G_DISCARD);
1921
1922     FREETMPS;
1923     LEAVE;
1924
1925     /* we no longer need the src */
1926     amglue_source_unref(src);
1927     src = NULL;
1928
1929     /* these may be gone, so NULL them out */
1930     src_sv = NULL;
1931     msg_sv = NULL;
1932     xfer_sv = NULL;
1933
1934     /* check for an uncaught 'die'.  If we don't do this, then Perl will longjmp()
1935      * over the GMainLoop mechanics, leaving GMainLoop in an inconsistent (locked)
1936      * state. */
1937     if (SvTRUE(ERRSV)) {
1938         /* We handle this just the way the default 'die' handler in Amanda::Debug 
1939          * does, but since Amanda's debug support may not yet be running, we back
1940          * it up with an exit() */
1941         g_critical("%s", SvPV_nolen(ERRSV));
1942         exit(1);
1943     }
1944
1945     return TRUE;
1946 }
1947
1948
1949 amglue_Source *
1950 xfer_get_amglue_source(
1951     Xfer *xfer)
1952 {
1953     return amglue_source_get(xfer_get_source(xfer),
1954         (GSourceFunc)xmsgsource_perl_callback);
1955 }
1956
1957 #ifdef __cplusplus
1958 extern "C" {
1959 #endif
1960
1961 #ifdef PERL_OBJECT
1962 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__Xfer_var::
1963 class _wrap_Amanda__Xfer_var : public CPerlObj {
1964 public:
1965 #else
1966 #define MAGIC_CLASS
1967 #endif
1968 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1969     MAGIC_PPERL
1970     croak("Value is read-only.");
1971     return 0;
1972 }
1973
1974
1975 #ifdef PERL_OBJECT
1976 };
1977 #endif
1978
1979 #ifdef __cplusplus
1980 }
1981 #endif
1982
1983 #ifdef __cplusplus
1984 extern "C" {
1985 #endif
1986 XS(_wrap_xfer_new) {
1987   {
1988     XferElement **arg1 = (XferElement **) 0 ;
1989     unsigned int arg2 ;
1990     int argvi = 0;
1991     Xfer *result = 0 ;
1992     dXSARGS;
1993     
1994     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1995       SWIG_croak("Usage: xfer_new(elementlist,nelements);");
1996     }
1997     {
1998       AV *av;
1999       unsigned int i;
2000       
2001       /* check that it's an arrayref */
2002       if (!SvROK(ST(0)) || SvTYPE(SvRV(ST(0))) != SVt_PVAV) {
2003         SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an arrayref");
2004       }
2005       av = (AV *)SvRV(ST(0));
2006       
2007       /* allocate memory for arg1 */
2008       arg2 = av_len(av)+1; /* av_len(av) is like $#av */
2009       arg1 = g_new(XferElement *, arg2);
2010       
2011       /* extract the underlying XferElement objects and add pointers to
2012            * them, "borrowing" the caller's references for the moment. */
2013       for (i = 0; i < arg2; i++) {
2014         SV **sv = av_fetch(av, i, 0);
2015         XferElement *elt = sv? xfer_element_from_sv(*sv):NULL;
2016         
2017         if (!elt) {
2018           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected an arrayref of Amanda::Xfer::Element objects");
2019         }
2020         arg1[i] = elt;
2021       }
2022     }
2023     result = (Xfer *)xfer_new(arg1,arg2);
2024     {
2025       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer(result));
2026       argvi++;
2027     }
2028     {
2029       /* free the element vector allocated in the (in) typemap */
2030       g_free(arg1);
2031     }
2032     {
2033       xfer_unref(result);
2034     }
2035     XSRETURN(argvi);
2036   fail:
2037     {
2038       /* free the element vector allocated in the (in) typemap */
2039       g_free(arg1);
2040     }
2041     SWIG_croak_null();
2042   }
2043 }
2044
2045
2046 XS(_wrap_xfer_unref) {
2047   {
2048     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2049     int argvi = 0;
2050     dXSARGS;
2051     
2052     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2053       SWIG_croak("Usage: xfer_unref(Xfer *);");
2054     }
2055     {
2056       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2057     }
2058     xfer_unref(arg1);
2059     ST(argvi) = sv_newmortal();
2060     
2061     XSRETURN(argvi);
2062   fail:
2063     
2064     SWIG_croak_null();
2065   }
2066 }
2067
2068
2069 XS(_wrap_xfer_get_status) {
2070   {
2071     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2072     int argvi = 0;
2073     xfer_status result;
2074     dXSARGS;
2075     
2076     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2077       SWIG_croak("Usage: xfer_get_status(xfer);");
2078     }
2079     {
2080       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2081     }
2082     result = (xfer_status)xfer_get_status(arg1);
2083     {
2084       SV *for_stack;
2085       SP += argvi; PUTBACK;
2086       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVi64(result));
2087       SPAGAIN; SP -= argvi;
2088       ST(argvi) = for_stack;
2089       argvi++;
2090     }
2091     
2092     XSRETURN(argvi);
2093   fail:
2094     
2095     SWIG_croak_null();
2096   }
2097 }
2098
2099
2100 XS(_wrap_xfer_repr) {
2101   {
2102     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2103     int argvi = 0;
2104     char *result = 0 ;
2105     dXSARGS;
2106     
2107     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2108       SWIG_croak("Usage: xfer_repr(xfer);");
2109     }
2110     {
2111       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2112     }
2113     result = (char *)xfer_repr(arg1);
2114     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2115     
2116     XSRETURN(argvi);
2117   fail:
2118     
2119     SWIG_croak_null();
2120   }
2121 }
2122
2123
2124 XS(_wrap_xfer_start) {
2125   {
2126     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2127     int argvi = 0;
2128     dXSARGS;
2129     
2130     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2131       SWIG_croak("Usage: xfer_start(xfer);");
2132     }
2133     {
2134       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2135     }
2136     xfer_start(arg1);
2137     ST(argvi) = sv_newmortal();
2138     
2139     XSRETURN(argvi);
2140   fail:
2141     
2142     SWIG_croak_null();
2143   }
2144 }
2145
2146
2147 XS(_wrap_xfer_cancel) {
2148   {
2149     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2150     int argvi = 0;
2151     dXSARGS;
2152     
2153     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2154       SWIG_croak("Usage: xfer_cancel(xfer);");
2155     }
2156     {
2157       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2158     }
2159     xfer_cancel(arg1);
2160     ST(argvi) = sv_newmortal();
2161     
2162     XSRETURN(argvi);
2163   fail:
2164     
2165     SWIG_croak_null();
2166   }
2167 }
2168
2169
2170 XS(_wrap_xfer_element_unref) {
2171   {
2172     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2173     int argvi = 0;
2174     dXSARGS;
2175     
2176     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2177       SWIG_croak("Usage: xfer_element_unref(elt);");
2178     }
2179     {
2180       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2181     }
2182     xfer_element_unref(arg1);
2183     ST(argvi) = sv_newmortal();
2184     
2185     XSRETURN(argvi);
2186   fail:
2187     
2188     SWIG_croak_null();
2189   }
2190 }
2191
2192
2193 XS(_wrap_xfer_element_repr) {
2194   {
2195     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2196     int argvi = 0;
2197     char *result = 0 ;
2198     dXSARGS;
2199     
2200     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2201       SWIG_croak("Usage: xfer_element_repr(elt);");
2202     }
2203     {
2204       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2205     }
2206     result = (char *)xfer_element_repr(arg1);
2207     ST(argvi) = SWIG_FromCharPtr((const char *)result); argvi++ ;
2208     
2209     XSRETURN(argvi);
2210   fail:
2211     
2212     SWIG_croak_null();
2213   }
2214 }
2215
2216
2217 XS(_wrap_same_elements) {
2218   {
2219     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2220     XferElement *arg2 = (XferElement *) 0 ;
2221     int argvi = 0;
2222     gboolean result;
2223     dXSARGS;
2224     
2225     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2226       SWIG_croak("Usage: same_elements(a,b);");
2227     }
2228     {
2229       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2230     }
2231     {
2232       arg2 = xfer_element_from_sv(ST(1));
2233     }
2234     result = (gboolean)same_elements(arg1,arg2);
2235     {
2236       if (result)
2237       ST(argvi) = &PL_sv_yes;
2238       else
2239       ST(argvi) = &PL_sv_no;
2240       argvi++;
2241     }
2242     
2243     
2244     XSRETURN(argvi);
2245   fail:
2246     
2247     
2248     SWIG_croak_null();
2249   }
2250 }
2251
2252
2253 XS(_wrap_xfer_source_random) {
2254   {
2255     guint64 arg1 ;
2256     guint32 arg2 ;
2257     int argvi = 0;
2258     XferElement *result = 0 ;
2259     dXSARGS;
2260     
2261     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2262       SWIG_croak("Usage: xfer_source_random(length,seed);");
2263     }
2264     {
2265       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2266     }
2267     {
2268       arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2269     }
2270     result = (XferElement *)xfer_source_random(arg1,arg2);
2271     {
2272       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2273       argvi++;
2274     }
2275     {
2276       xfer_element_unref(result);
2277     }
2278     XSRETURN(argvi);
2279   fail:
2280     SWIG_croak_null();
2281   }
2282 }
2283
2284
2285 XS(_wrap_xfer_source_random_get_seed) {
2286   {
2287     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2288     int argvi = 0;
2289     guint32 result;
2290     dXSARGS;
2291     
2292     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2293       SWIG_croak("Usage: xfer_source_random_get_seed(self);");
2294     }
2295     {
2296       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2297     }
2298     result = xfer_source_random_get_seed(arg1);
2299     {
2300       SV *for_stack;
2301       SP += argvi; PUTBACK;
2302       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2303       SPAGAIN; SP -= argvi;
2304       ST(argvi) = for_stack;
2305       argvi++;
2306     }
2307     
2308     XSRETURN(argvi);
2309   fail:
2310     
2311     SWIG_croak_null();
2312   }
2313 }
2314
2315
2316 XS(_wrap_xfer_source_pattern) {
2317   {
2318     guint64 arg1 ;
2319     void *arg2 = (void *) 0 ;
2320     size_t arg3 ;
2321     int argvi = 0;
2322     XferElement *result = 0 ;
2323     dXSARGS;
2324     
2325     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2326       SWIG_croak("Usage: xfer_source_pattern(length,pattern,pattern_length);");
2327     }
2328     {
2329       arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2330     }
2331     {
2332       size_t len;
2333       char * pat;
2334       
2335       pat = SvPV(ST(1), len);
2336       arg2 = g_memdup(pat, len);
2337       arg3 = len;
2338     }
2339     result = (XferElement *)xfer_source_pattern(arg1,arg2,arg3);
2340     {
2341       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2342       argvi++;
2343     }
2344     {
2345       xfer_element_unref(result);
2346     }
2347     XSRETURN(argvi);
2348   fail:
2349     SWIG_croak_null();
2350   }
2351 }
2352
2353
2354 XS(_wrap_xfer_source_fd) {
2355   {
2356     int arg1 ;
2357     int argvi = 0;
2358     XferElement *result = 0 ;
2359     dXSARGS;
2360     
2361     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2362       SWIG_croak("Usage: xfer_source_fd(fd);");
2363     }
2364     {
2365       IO *io = NULL;
2366       PerlIO *pio = NULL;
2367       int fd = -1;
2368       
2369       if (SvIOK(ST(0))) {
2370         /* plain old integer */
2371         arg1 = SvIV(ST(0));
2372       } else {
2373         /* try extracting as filehandle */
2374         
2375         /* note: sv_2io may call die() */
2376         io = sv_2io(ST(0));
2377         if (io) {
2378           pio = IoIFP(io);
2379         }
2380         if (pio) {
2381           fd = PerlIO_fileno(pio);
2382         }
2383         if (fd >= 0) {
2384           arg1 = fd;
2385         } else {
2386           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
2387             "or file handle for argument 1");
2388         }
2389       }
2390     }
2391     result = (XferElement *)xfer_source_fd(arg1);
2392     {
2393       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2394       argvi++;
2395     }
2396     
2397     {
2398       xfer_element_unref(result);
2399     }
2400     XSRETURN(argvi);
2401   fail:
2402     
2403     SWIG_croak_null();
2404   }
2405 }
2406
2407
2408 XS(_wrap_xfer_source_directtcp_listen) {
2409   {
2410     int argvi = 0;
2411     XferElement *result = 0 ;
2412     dXSARGS;
2413     
2414     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2415       SWIG_croak("Usage: xfer_source_directtcp_listen();");
2416     }
2417     result = (XferElement *)xfer_source_directtcp_listen();
2418     {
2419       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2420       argvi++;
2421     }
2422     {
2423       xfer_element_unref(result);
2424     }
2425     XSRETURN(argvi);
2426   fail:
2427     SWIG_croak_null();
2428   }
2429 }
2430
2431
2432 XS(_wrap_xfer_source_directtcp_listen_get_addrs) {
2433   {
2434     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2435     int argvi = 0;
2436     DirectTCPAddr *result = 0 ;
2437     dXSARGS;
2438     
2439     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2440       SWIG_croak("Usage: xfer_source_directtcp_listen_get_addrs(elt);");
2441     }
2442     {
2443       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2444     }
2445     result = (DirectTCPAddr *)xfer_source_directtcp_listen_get_addrs(arg1);
2446     {
2447       /* we assume this is an *array* of addresses, and return an arrayref or, if
2448            * the result is NULL, undef. */
2449       DirectTCPAddr *iter = result;
2450       AV *av;
2451       int i;
2452       
2453       i = 0;
2454       av = newAV();
2455       while (iter && iter->ipv4) {
2456         struct in_addr in;
2457         char *addr;
2458         AV *tuple;
2459         
2460         in.s_addr = htonl(iter->ipv4);
2461         addr = inet_ntoa(in);
2462         
2463         tuple = newAV();
2464         g_assert(NULL != av_store(tuple, 0,
2465             newSVpv(addr, 0)));
2466         g_assert(NULL != av_store(tuple, 1, newSViv(iter->port)));
2467         g_assert(NULL != av_store(av, i++, newRV_noinc((SV *)tuple)));
2468         iter++;
2469       }
2470       
2471       ST(argvi) = newRV_noinc((SV *)av);
2472       argvi++;
2473     }
2474     
2475     XSRETURN(argvi);
2476   fail:
2477     
2478     SWIG_croak_null();
2479   }
2480 }
2481
2482
2483 XS(_wrap_xfer_source_directtcp_connect) {
2484   {
2485     DirectTCPAddr *arg1 = (DirectTCPAddr *) 0 ;
2486     int argvi = 0;
2487     XferElement *result = 0 ;
2488     dXSARGS;
2489     
2490     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2491       SWIG_croak("Usage: xfer_source_directtcp_connect(addrs);");
2492     }
2493     {
2494       AV *addrs_av;
2495       int num_addrs, i;
2496       
2497       if (!SvROK(ST(0)) || SvTYPE(SvRV(ST(0))) != SVt_PVAV) {
2498         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide an arrayref of DirectTCPAddrs");
2499       }
2500       addrs_av = (AV *)SvRV(ST(0));
2501       num_addrs = av_len(addrs_av)+1;
2502       
2503       arg1 = g_new0(DirectTCPAddr, num_addrs+1);
2504       
2505       for (i = 0; i < num_addrs; i++) {
2506         SV **svp = av_fetch(addrs_av, i, 0);
2507         AV *addr_av;
2508         struct in_addr addr;
2509         IV port;
2510         
2511         if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV
2512           || av_len((AV *)SvRV(*svp))+1 != 2) {
2513           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "each DirectTCPAddr must be a 2-element arrayref");
2514         }
2515         
2516         addr_av = (AV *)SvRV(*svp);
2517         
2518         /* get address */
2519         svp = av_fetch(addr_av, 0, 0);
2520         if (!svp || !SvPOK(*svp) || !inet_aton(SvPV_nolen(*svp), &addr)) {
2521           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "invalid IPv4 addr in address");
2522         }
2523         arg1[i].ipv4 = ntohl(addr.s_addr);
2524         
2525         /* get port */
2526         svp = av_fetch(addr_av, 1, 0);
2527         if (!svp || !SvIOK(*svp) || (port = SvIV(*svp)) <= 0 || port >= 65536) {
2528           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "invalid port in address");
2529         }
2530         arg1[i].port = (guint16)port;
2531       }
2532     }
2533     result = (XferElement *)xfer_source_directtcp_connect(arg1);
2534     {
2535       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2536       argvi++;
2537     }
2538     
2539     {
2540       xfer_element_unref(result);
2541     }
2542     XSRETURN(argvi);
2543   fail:
2544     
2545     SWIG_croak_null();
2546   }
2547 }
2548
2549
2550 XS(_wrap_xfer_filter_xor) {
2551   {
2552     unsigned char arg1 ;
2553     unsigned char val1 ;
2554     int ecode1 = 0 ;
2555     int argvi = 0;
2556     XferElement *result = 0 ;
2557     dXSARGS;
2558     
2559     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2560       SWIG_croak("Usage: xfer_filter_xor(xor_key);");
2561     }
2562     ecode1 = SWIG_AsVal_unsigned_SS_char SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(ST(0), &val1);
2563     if (!SWIG_IsOK(ecode1)) {
2564       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(ecode1), "in method '" "xfer_filter_xor" "', argument " "1"" of type '" "unsigned char""'");
2565     } 
2566     arg1 = (unsigned char)(val1);
2567     result = (XferElement *)xfer_filter_xor(arg1);
2568     {
2569       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2570       argvi++;
2571     }
2572     
2573     {
2574       xfer_element_unref(result);
2575     }
2576     XSRETURN(argvi);
2577   fail:
2578     
2579     SWIG_croak_null();
2580   }
2581 }
2582
2583
2584 XS(_wrap_xfer_filter_process) {
2585   {
2586     gchar **arg1 = (gchar **) 0 ;
2587     gboolean arg2 ;
2588     gboolean arg3 ;
2589     int argvi = 0;
2590     XferElement *result = 0 ;
2591     dXSARGS;
2592     
2593     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2594       SWIG_croak("Usage: xfer_filter_process(argv,need_root,log_stderr);");
2595     }
2596     {
2597       AV *av;
2598       unsigned int len;
2599       unsigned int i;
2600       
2601       /* check that it's an arrayref */
2602       if (!SvROK(ST(0)) || SvTYPE(SvRV(ST(0))) != SVt_PVAV) {
2603         SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected a non-empty arrayref");
2604       }
2605       av = (AV *)SvRV(ST(0));
2606       
2607       /* allocate memory for arg1 */
2608       len = av_len(av)+1; /* av_len(av) is like $#av */
2609       if (!len) {
2610         SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected a non-empty arrayref");
2611       }
2612       arg1 = g_new0(gchar *, len+1);
2613       
2614       for (i = 0; i < len; i++) {
2615         SV **sv = av_fetch(av, i, 0);
2616         g_assert(sv != NULL);
2617         arg1[i] = g_strdup(SvPV_nolen(*sv));
2618       }
2619       
2620       /* final element is already NULL due to g_new0; xfer_filter_process takes
2621            * care of freeing this array, so we don't have to */
2622     }
2623     {
2624       arg2 = SvTRUE(ST(1));
2625     }
2626     {
2627       arg3 = SvTRUE(ST(2));
2628     }
2629     result = (XferElement *)xfer_filter_process(arg1,arg2,arg3);
2630     {
2631       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2632       argvi++;
2633     }
2634     
2635     
2636     
2637     {
2638       xfer_element_unref(result);
2639     }
2640     XSRETURN(argvi);
2641   fail:
2642     
2643     
2644     
2645     SWIG_croak_null();
2646   }
2647 }
2648
2649
2650 XS(_wrap_xfer_dest_null) {
2651   {
2652     guint32 arg1 ;
2653     int argvi = 0;
2654     XferElement *result = 0 ;
2655     dXSARGS;
2656     
2657     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2658       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_null(prng_seed);");
2659     }
2660     {
2661       arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2662     }
2663     result = (XferElement *)xfer_dest_null(arg1);
2664     {
2665       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2666       argvi++;
2667     }
2668     {
2669       xfer_element_unref(result);
2670     }
2671     XSRETURN(argvi);
2672   fail:
2673     SWIG_croak_null();
2674   }
2675 }
2676
2677
2678 XS(_wrap_xfer_dest_buffer) {
2679   {
2680     gsize arg1 ;
2681     int argvi = 0;
2682     XferElement *result = 0 ;
2683     dXSARGS;
2684     
2685     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2686       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_buffer(max_size);");
2687     }
2688     {
2689       if (sizeof(gsize) == 1) {
2690         arg1 = amglue_SvU8(ST(0));
2691       } else if (sizeof(gsize) == 2) {
2692         arg1 = amglue_SvU16(ST(0));
2693       } else if (sizeof(gsize) == 4) {
2694         arg1 = amglue_SvU32(ST(0));
2695       } else if (sizeof(gsize) == 8) {
2696         arg1 = amglue_SvU64(ST(0));
2697       } else {
2698         croak("Unexpected gsize >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(gsize) > 8 */
2699       }
2700     }
2701     result = (XferElement *)xfer_dest_buffer(arg1);
2702     {
2703       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2704       argvi++;
2705     }
2706     {
2707       xfer_element_unref(result);
2708     }
2709     XSRETURN(argvi);
2710   fail:
2711     SWIG_croak_null();
2712   }
2713 }
2714
2715
2716 XS(_wrap_xfer_dest_buffer_get) {
2717   {
2718     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2719     gpointer *arg2 = (gpointer *) 0 ;
2720     gsize *arg3 = (gsize *) 0 ;
2721     gpointer temp2 = 0 ;
2722     gsize tempn2 ;
2723     int argvi = 0;
2724     dXSARGS;
2725     
2726     arg2 = &temp2; arg3 = &tempn2;
2727     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2728       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_buffer_get(elt,size);");
2729     }
2730     {
2731       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2732     }
2733     xfer_dest_buffer_get(arg1,arg2,arg3);
2734     ST(argvi) = sv_newmortal();
2735     if (*arg2) {
2736       if (argvi >= items) EXTEND(sp,1);  ST(argvi) = SWIG_FromCharPtrAndSize(*arg2,*arg3); argvi++  ;
2737       ;
2738     }
2739     
2740     
2741     XSRETURN(argvi);
2742   fail:
2743     
2744     
2745     SWIG_croak_null();
2746   }
2747 }
2748
2749
2750 XS(_wrap_xfer_dest_fd) {
2751   {
2752     int arg1 ;
2753     int argvi = 0;
2754     XferElement *result = 0 ;
2755     dXSARGS;
2756     
2757     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2758       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_fd(fd);");
2759     }
2760     {
2761       IO *io = NULL;
2762       PerlIO *pio = NULL;
2763       int fd = -1;
2764       
2765       if (SvIOK(ST(0))) {
2766         /* plain old integer */
2767         arg1 = SvIV(ST(0));
2768       } else {
2769         /* try extracting as filehandle */
2770         
2771         /* note: sv_2io may call die() */
2772         io = sv_2io(ST(0));
2773         if (io) {
2774           pio = IoIFP(io);
2775         }
2776         if (pio) {
2777           fd = PerlIO_fileno(pio);
2778         }
2779         if (fd >= 0) {
2780           arg1 = fd;
2781         } else {
2782           SWIG_exception(SWIG_TypeError, "Expected integer file descriptor "
2783             "or file handle for argument 1");
2784         }
2785       }
2786     }
2787     result = (XferElement *)xfer_dest_fd(arg1);
2788     {
2789       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2790       argvi++;
2791     }
2792     
2793     {
2794       xfer_element_unref(result);
2795     }
2796     XSRETURN(argvi);
2797   fail:
2798     
2799     SWIG_croak_null();
2800   }
2801 }
2802
2803
2804 XS(_wrap_xfer_dest_directtcp_listen) {
2805   {
2806     int argvi = 0;
2807     XferElement *result = 0 ;
2808     dXSARGS;
2809     
2810     if ((items < 0) || (items > 0)) {
2811       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_directtcp_listen();");
2812     }
2813     result = (XferElement *)xfer_dest_directtcp_listen();
2814     {
2815       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2816       argvi++;
2817     }
2818     {
2819       xfer_element_unref(result);
2820     }
2821     XSRETURN(argvi);
2822   fail:
2823     SWIG_croak_null();
2824   }
2825 }
2826
2827
2828 XS(_wrap_xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs) {
2829   {
2830     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2831     int argvi = 0;
2832     DirectTCPAddr *result = 0 ;
2833     dXSARGS;
2834     
2835     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2836       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs(elt);");
2837     }
2838     {
2839       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2840     }
2841     result = (DirectTCPAddr *)xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs(arg1);
2842     {
2843       /* we assume this is an *array* of addresses, and return an arrayref or, if
2844            * the result is NULL, undef. */
2845       DirectTCPAddr *iter = result;
2846       AV *av;
2847       int i;
2848       
2849       i = 0;
2850       av = newAV();
2851       while (iter && iter->ipv4) {
2852         struct in_addr in;
2853         char *addr;
2854         AV *tuple;
2855         
2856         in.s_addr = htonl(iter->ipv4);
2857         addr = inet_ntoa(in);
2858         
2859         tuple = newAV();
2860         g_assert(NULL != av_store(tuple, 0,
2861             newSVpv(addr, 0)));
2862         g_assert(NULL != av_store(tuple, 1, newSViv(iter->port)));
2863         g_assert(NULL != av_store(av, i++, newRV_noinc((SV *)tuple)));
2864         iter++;
2865       }
2866       
2867       ST(argvi) = newRV_noinc((SV *)av);
2868       argvi++;
2869     }
2870     
2871     XSRETURN(argvi);
2872   fail:
2873     
2874     SWIG_croak_null();
2875   }
2876 }
2877
2878
2879 XS(_wrap_xfer_dest_directtcp_connect) {
2880   {
2881     DirectTCPAddr *arg1 = (DirectTCPAddr *) 0 ;
2882     int argvi = 0;
2883     XferElement *result = 0 ;
2884     dXSARGS;
2885     
2886     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2887       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_directtcp_connect(addrs);");
2888     }
2889     {
2890       AV *addrs_av;
2891       int num_addrs, i;
2892       
2893       if (!SvROK(ST(0)) || SvTYPE(SvRV(ST(0))) != SVt_PVAV) {
2894         SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "must provide an arrayref of DirectTCPAddrs");
2895       }
2896       addrs_av = (AV *)SvRV(ST(0));
2897       num_addrs = av_len(addrs_av)+1;
2898       
2899       arg1 = g_new0(DirectTCPAddr, num_addrs+1);
2900       
2901       for (i = 0; i < num_addrs; i++) {
2902         SV **svp = av_fetch(addrs_av, i, 0);
2903         AV *addr_av;
2904         struct in_addr addr;
2905         IV port;
2906         
2907         if (!svp || !SvROK(*svp) || SvTYPE(SvRV(*svp)) != SVt_PVAV
2908           || av_len((AV *)SvRV(*svp))+1 != 2) {
2909           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "each DirectTCPAddr must be a 2-element arrayref");
2910         }
2911         
2912         addr_av = (AV *)SvRV(*svp);
2913         
2914         /* get address */
2915         svp = av_fetch(addr_av, 0, 0);
2916         if (!svp || !SvPOK(*svp) || !inet_aton(SvPV_nolen(*svp), &addr)) {
2917           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "invalid IPv4 addr in address");
2918         }
2919         arg1[i].ipv4 = ntohl(addr.s_addr);
2920         
2921         /* get port */
2922         svp = av_fetch(addr_av, 1, 0);
2923         if (!svp || !SvIOK(*svp) || (port = SvIV(*svp)) <= 0 || port >= 65536) {
2924           SWIG_exception_fail(SWIG_TypeError, "invalid port in address");
2925         }
2926         arg1[i].port = (guint16)port;
2927       }
2928     }
2929     result = (XferElement *)xfer_dest_directtcp_connect(arg1);
2930     {
2931       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2932       argvi++;
2933     }
2934     
2935     {
2936       xfer_element_unref(result);
2937     }
2938     XSRETURN(argvi);
2939   fail:
2940     
2941     SWIG_croak_null();
2942   }
2943 }
2944
2945
2946 XS(_wrap_xfer_get_amglue_source) {
2947   {
2948     Xfer *arg1 = (Xfer *) 0 ;
2949     int argvi = 0;
2950     amglue_Source *result = 0 ;
2951     dXSARGS;
2952     
2953     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2954       SWIG_croak("Usage: xfer_get_amglue_source(xfer);");
2955     }
2956     {
2957       arg1 = xfer_from_sv(ST(0));
2958     }
2959     result = (amglue_Source *)xfer_get_amglue_source(arg1);
2960     ST(argvi) = SWIG_NewPointerObj(SWIG_as_voidptr(result), SWIGTYPE_p_amglue_Source, SWIG_OWNER | SWIG_SHADOW); argvi++ ;
2961     
2962     XSRETURN(argvi);
2963   fail:
2964     
2965     SWIG_croak_null();
2966   }
2967 }
2968
2969
2970
2971 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2972
2973 static swig_type_info _swigt__p_DirectTCPAddr = {"_p_DirectTCPAddr", "DirectTCPAddr *", 0, 0, (void*)0, 0};
2974 static swig_type_info _swigt__p_Xfer = {"_p_Xfer", "Xfer *", 0, 0, (void*)0, 0};
2975 static swig_type_info _swigt__p_XferElement = {"_p_XferElement", "XferElement *", 0, 0, (void*)0, 0};
2976 static swig_type_info _swigt__p_amglue_Source = {"_p_amglue_Source", "struct amglue_Source *|amglue_Source *", 0, 0, (void*)"Amanda::MainLoop::Source", 0};
2977 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2978 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2979 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2980 static swig_type_info _swigt__p_gsize = {"_p_gsize", "gsize *", 0, 0, (void*)0, 0};
2981 static swig_type_info _swigt__p_guint32 = {"_p_guint32", "guint32 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2982 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2983 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "xmsg_type *|int *|GIOCondition *|xfer_status *|gboolean *", 0, 0, (void*)0, 0};
2984 static swig_type_info _swigt__p_p_XferElement = {"_p_p_XferElement", "XferElement **", 0, 0, (void*)0, 0};
2985 static swig_type_info _swigt__p_p_char = {"_p_p_char", "char **|gchar **", 0, 0, (void*)0, 0};
2986 static swig_type_info _swigt__p_p_void = {"_p_p_void", "gpointer *|void **", 0, 0, (void*)0, 0};
2987 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2988
2989 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2990   &_swigt__p_DirectTCPAddr,
2991   &_swigt__p_Xfer,
2992   &_swigt__p_XferElement,
2993   &_swigt__p_amglue_Source,
2994   &_swigt__p_char,
2995   &_swigt__p_double,
2996   &_swigt__p_float,
2997   &_swigt__p_gsize,
2998   &_swigt__p_guint32,
2999   &_swigt__p_guint64,
3000   &_swigt__p_int,
3001   &_swigt__p_p_XferElement,
3002   &_swigt__p_p_char,
3003   &_swigt__p_p_void,
3004   &_swigt__p_unsigned_char,
3005 };
3006
3007 static swig_cast_info _swigc__p_DirectTCPAddr[] = {  {&_swigt__p_DirectTCPAddr, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3008 static swig_cast_info _swigc__p_Xfer[] = {  {&_swigt__p_Xfer, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3009 static swig_cast_info _swigc__p_XferElement[] = {  {&_swigt__p_XferElement, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3010 static swig_cast_info _swigc__p_amglue_Source[] = {  {&_swigt__p_amglue_Source, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3011 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3012 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3013 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3014 static swig_cast_info _swigc__p_gsize[] = {  {&_swigt__p_gsize, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3015 static swig_cast_info _swigc__p_guint32[] = {  {&_swigt__p_guint32, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3016 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3017 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3018 static swig_cast_info _swigc__p_p_XferElement[] = {  {&_swigt__p_p_XferElement, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3019 static swig_cast_info _swigc__p_p_char[] = {  {&_swigt__p_p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3020 static swig_cast_info _swigc__p_p_void[] = {  {&_swigt__p_p_void, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3021 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
3022
3023 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
3024   _swigc__p_DirectTCPAddr,
3025   _swigc__p_Xfer,
3026   _swigc__p_XferElement,
3027   _swigc__p_amglue_Source,
3028   _swigc__p_char,
3029   _swigc__p_double,
3030   _swigc__p_float,
3031   _swigc__p_gsize,
3032   _swigc__p_guint32,
3033   _swigc__p_guint64,
3034   _swigc__p_int,
3035   _swigc__p_p_XferElement,
3036   _swigc__p_p_char,
3037   _swigc__p_p_void,
3038   _swigc__p_unsigned_char,
3039 };
3040
3041
3042 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
3043
3044 static swig_constant_info swig_constants[] = {
3045 {0,0,0,0,0,0}
3046 };
3047 #ifdef __cplusplus
3048 }
3049 #endif
3050 static swig_variable_info swig_variables[] = {
3051 {0,0,0,0}
3052 };
3053 static swig_command_info swig_commands[] = {
3054 {"Amanda::Xferc::xfer_new", _wrap_xfer_new},
3055 {"Amanda::Xferc::xfer_unref", _wrap_xfer_unref},
3056 {"Amanda::Xferc::xfer_get_status", _wrap_xfer_get_status},
3057 {"Amanda::Xferc::xfer_repr", _wrap_xfer_repr},
3058 {"Amanda::Xferc::xfer_start", _wrap_xfer_start},
3059 {"Amanda::Xferc::xfer_cancel", _wrap_xfer_cancel},
3060 {"Amanda::Xferc::xfer_element_unref", _wrap_xfer_element_unref},
3061 {"Amanda::Xferc::xfer_element_repr", _wrap_xfer_element_repr},
3062 {"Amanda::Xferc::same_elements", _wrap_same_elements},
3063 {"Amanda::Xferc::xfer_source_random", _wrap_xfer_source_random},
3064 {"Amanda::Xferc::xfer_source_random_get_seed", _wrap_xfer_source_random_get_seed},
3065 {"Amanda::Xferc::xfer_source_pattern", _wrap_xfer_source_pattern},
3066 {"Amanda::Xferc::xfer_source_fd", _wrap_xfer_source_fd},
3067 {"Amanda::Xferc::xfer_source_directtcp_listen", _wrap_xfer_source_directtcp_listen},
3068 {"Amanda::Xferc::xfer_source_directtcp_listen_get_addrs", _wrap_xfer_source_directtcp_listen_get_addrs},
3069 {"Amanda::Xferc::xfer_source_directtcp_connect", _wrap_xfer_source_directtcp_connect},
3070 {"Amanda::Xferc::xfer_filter_xor", _wrap_xfer_filter_xor},
3071 {"Amanda::Xferc::xfer_filter_process", _wrap_xfer_filter_process},
3072 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_null", _wrap_xfer_dest_null},
3073 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_buffer", _wrap_xfer_dest_buffer},
3074 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_buffer_get", _wrap_xfer_dest_buffer_get},
3075 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_fd", _wrap_xfer_dest_fd},
3076 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_directtcp_listen", _wrap_xfer_dest_directtcp_listen},
3077 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs", _wrap_xfer_dest_directtcp_listen_get_addrs},
3078 {"Amanda::Xferc::xfer_dest_directtcp_connect", _wrap_xfer_dest_directtcp_connect},
3079 {"Amanda::Xferc::xfer_get_amglue_source", _wrap_xfer_get_amglue_source},
3080 {0,0}
3081 };
3082 /* -----------------------------------------------------------------------------
3083  * Type initialization:
3084  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
3085  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
3086  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
3087  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
3088  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
3089  * The runtime then collects these partially filled structures. 
3090  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
3091  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
3092  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
3093  * structures together.
3094  *
3095  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
3096  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
3097  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
3098  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
3099  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
3100  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
3101  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
3102  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
3103  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
3104  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
3105  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
3106  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
3107  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
3108  *
3109  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
3110  * There are three cases to handle:
3111  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
3112  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
3113  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
3114  *     been loaded.
3115  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
3116  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
3117  *     the previous module so we just ignore it.
3118  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
3119  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
3120  *     be correct.
3121  * ----------------------------------------------------------------------------- */
3122
3123 #ifdef __cplusplus
3124 extern "C" {
3125 #if 0
3126 } /* c-mode */
3127 #endif
3128 #endif
3129
3130 #if 0
3131 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
3132 #endif
3133
3134
3135 SWIGRUNTIME void
3136 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
3137   size_t i;
3138   swig_module_info *module_head, *iter;
3139   int found, init;
3140   
3141   clientdata = clientdata;
3142   
3143   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
3144   if (swig_module.next==0) {
3145     /* Initialize the swig_module */
3146     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
3147     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
3148     swig_module.next = &swig_module;
3149     init = 1;
3150   } else {
3151     init = 0;
3152   }
3153   
3154   /* Try and load any already created modules */
3155   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
3156   if (!module_head) {
3157     /* This is the first module loaded for this interpreter */
3158     /* so set the swig module into the interpreter */
3159     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
3160     module_head = &swig_module;
3161   } else {
3162     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
3163     found=0;
3164     iter=module_head;
3165     do {
3166       if (iter==&swig_module) {
3167         found=1;
3168         break;
3169       }
3170       iter=iter->next;
3171     } while (iter!= module_head);
3172     
3173     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
3174     if (found) return;
3175     /* otherwise we must add out module into the list */
3176     swig_module.next = module_head->next;
3177     module_head->next = &swig_module;
3178   }
3179   
3180   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
3181        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
3182        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
3183        set up already */
3184   if (init == 0) return;
3185   
3186   /* Now work on filling in swig_module.types */
3187 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3188   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
3189 #endif
3190   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
3191     swig_type_info *type = 0;
3192     swig_type_info *ret;
3193     swig_cast_info *cast;
3194     
3195 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3196     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
3197 #endif
3198     
3199     /* if there is another module already loaded */
3200     if (swig_module.next != &swig_module) {
3201       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
3202     }
3203     if (type) {
3204       /* Overwrite clientdata field */
3205 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3206       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
3207 #endif
3208       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
3209         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
3210 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3211         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
3212 #endif
3213       }
3214     } else {
3215       type = swig_module.type_initial[i];
3216     }
3217     
3218     /* Insert casting types */
3219     cast = swig_module.cast_initial[i];
3220     while (cast->type) {
3221       /* Don't need to add information already in the list */
3222       ret = 0;
3223 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3224       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
3225 #endif
3226       if (swig_module.next != &swig_module) {
3227         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
3228 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3229         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
3230 #endif
3231       }
3232       if (ret) {
3233         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
3234 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3235           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
3236 #endif
3237           cast->type = ret;
3238           ret = 0;
3239         } else {
3240           /* Check for casting already in the list */
3241           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
3242 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3243           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
3244 #endif
3245           if (!ocast) ret = 0;
3246         }
3247       }
3248       
3249       if (!ret) {
3250 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3251         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
3252 #endif
3253         if (type->cast) {
3254           type->cast->prev = cast;
3255           cast->next = type->cast;
3256         }
3257         type->cast = cast;
3258       }
3259       cast++;
3260     }
3261     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
3262     swig_module.types[i] = type;
3263   }
3264   swig_module.types[i] = 0;
3265   
3266 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
3267   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
3268   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
3269     int j = 0;
3270     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
3271     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
3272     while (cast->type) {
3273       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
3274       cast++;
3275       ++j;
3276     }
3277     printf("---- Total casts: %d\n",j);
3278   }
3279   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
3280 #endif
3281 }
3282
3283 /* This function will propagate the clientdata field of type to
3284 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
3285 * of equivalent types.  It is like calling
3286 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
3287 */
3288 SWIGRUNTIME void
3289 SWIG_PropagateClientData(void) {
3290   size_t i;
3291   swig_cast_info *equiv;
3292   static int init_run = 0;
3293   
3294   if (init_run) return;
3295   init_run = 1;
3296   
3297   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
3298     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
3299       equiv = swig_module.types[i]->cast;
3300       while (equiv) {
3301         if (!equiv->converter) {
3302           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
3303           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
3304         }
3305         equiv = equiv->next;
3306       }
3307     }
3308   }
3309 }
3310
3311 #ifdef __cplusplus
3312 #if 0
3313 {
3314   /* c-mode */
3315 #endif
3316 }
3317 #endif
3318
3319
3320
3321 #ifdef __cplusplus
3322 extern "C"
3323 #endif
3324
3325 XS(SWIG_init) {
3326   dXSARGS;
3327   int i;
3328   
3329   SWIG_InitializeModule(0);
3330   
3331   /* Install commands */
3332   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
3333     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
3334   }
3335   
3336   /* Install variables */
3337   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
3338     SV *sv;
3339     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3340     if (swig_variables[i].type) {
3341       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
3342     } else {
3343       sv_setiv(sv,(IV) 0);
3344     }
3345     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
3346   }
3347   
3348   /* Install constant */
3349   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
3350     SV *sv;
3351     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3352     switch(swig_constants[i].type) {
3353     case SWIG_INT:
3354       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
3355       break;
3356     case SWIG_FLOAT:
3357       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
3358       break;
3359     case SWIG_STRING:
3360       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
3361       break;
3362     case SWIG_POINTER:
3363       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
3364       break;
3365     case SWIG_BINARY:
3366       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
3367       break;
3368     default:
3369       break;
3370     }
3371     SvREADONLY_on(sv);
3372   }
3373   
3374   
3375   /* We need GType and GThread initialized to use xfers */
3376   glib_init();
3377   
3378   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3379     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XFER_INIT", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3380     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XFER_INIT)));
3381     SvREADONLY_on(sv);
3382   } while(0) /*@SWIG@*/;
3383   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3384     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XFER_START", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3385     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XFER_START)));
3386     SvREADONLY_on(sv);
3387   } while(0) /*@SWIG@*/;
3388   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3389     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XFER_RUNNING", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3390     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XFER_RUNNING)));
3391     SvREADONLY_on(sv);
3392   } while(0) /*@SWIG@*/;
3393   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3394     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XFER_DONE", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3395     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XFER_DONE)));
3396     SvREADONLY_on(sv);
3397   } while(0) /*@SWIG@*/;
3398   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3399     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_INFO", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3400     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_INFO)));
3401     SvREADONLY_on(sv);
3402   } while(0) /*@SWIG@*/;
3403   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3404     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_ERROR", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3405     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_ERROR)));
3406     SvREADONLY_on(sv);
3407   } while(0) /*@SWIG@*/;
3408   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3409     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_DONE", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3410     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_DONE)));
3411     SvREADONLY_on(sv);
3412   } while(0) /*@SWIG@*/;
3413   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3414     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_CANCEL", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3415     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_CANCEL)));
3416     SvREADONLY_on(sv);
3417   } while(0) /*@SWIG@*/;
3418   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3419     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_PART_DONE", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3420     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_PART_DONE)));
3421     SvREADONLY_on(sv);
3422   } while(0) /*@SWIG@*/;
3423   /*@SWIG:/usr/share/swig/1.3.39/perl5/perltypemaps.swg,65,%set_constant@*/ do {
3424     SV *sv = get_sv((char*) SWIG_prefix "XMSG_READY", TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
3425     sv_setsv(sv, SWIG_From_int  SWIG_PERL_CALL_ARGS_1((int)(XMSG_READY)));
3426     SvREADONLY_on(sv);
3427   } while(0) /*@SWIG@*/;
3428   ST(0) = &PL_sv_yes;
3429   XSRETURN(1);
3430 }
3431