Imported Upstream version 3.2.0
[debian/amanda] / perl / Amanda / XferServer.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_Device swig_types[0]
1481 #define SWIGTYPE_p_DirectTCPConnection swig_types[1]
1482 #define SWIGTYPE_p_XferElement swig_types[2]
1483 #define SWIGTYPE_p_a_STRMAX__char swig_types[3]
1484 #define SWIGTYPE_p_amglue_Source swig_types[4]
1485 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[5]
1486 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[6]
1487 #define SWIGTYPE_p_dumpfile_t swig_types[7]
1488 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[8]
1489 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[9]
1490 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[10]
1491 #define SWIGTYPE_p_off_t swig_types[11]
1492 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[12]
1493 static swig_type_info *swig_types[14];
1494 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 13, 0, 0, 0, 0};
1495 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1496 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1497
1498 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1499
1500 #define SWIG_init    boot_Amanda__XferServer
1501
1502 #define SWIG_name   "Amanda::XferServerc::boot_Amanda__XferServer"
1503 #define SWIG_prefix "Amanda::XferServerc::"
1504
1505 #define SWIGVERSION 0x010339 
1506 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1507
1508
1509 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1510 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1511
1512
1513 #ifdef __cplusplus
1514 extern "C"
1515 #endif
1516 #ifndef PERL_OBJECT
1517 #ifndef MULTIPLICITY
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1519 #else
1520 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1521 #endif
1522 #else
1523 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1524 #endif
1525
1526
1527 #include "amglue.h"
1528
1529
1530 #include "amglue.h"
1531
1532
1533 #include "amglue.h"
1534
1535
1536 #include "glib-util.h"
1537 #include "amxfer.h"
1538 #include "xfer-device.h"
1539 #include "xfer-server.h"
1540
1541
1542 #include <limits.h>
1543 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1544 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1545 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1546 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1547 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1548 # endif
1549 #endif
1550
1551
1552 SWIGINTERN int
1553 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1554 {
1555   if (SvNIOK(obj)) {
1556     if (val) *val = SvNV(obj);
1557     return SWIG_OK;
1558   } else if (SvIOK(obj)) {
1559     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1560     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1561   } else {
1562     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1563     if (nptr) {
1564       char *endptr;
1565       double v = strtod(nptr, &endptr);
1566       if (errno == ERANGE) {
1567         errno = 0;
1568         return SWIG_OverflowError;
1569       } else {
1570         if (*endptr == '\0') {
1571           if (val) *val = v;
1572           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1573         }
1574       }
1575     }
1576   }
1577   return SWIG_TypeError;
1578 }
1579
1580
1581 #include <float.h>
1582
1583
1584 #include <math.h>
1585
1586
1587 SWIGINTERNINLINE int
1588 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1589   double x = *d;
1590   if ((min <= x && x <= max)) {
1591    double fx = floor(x);
1592    double cx = ceil(x);
1593    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1594    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1595      errno = 0;
1596    } else {
1597      double summ, reps, diff;
1598      if (rd < x) {
1599        diff = x - rd;
1600      } else if (rd > x) {
1601        diff = rd - x;
1602      } else {
1603        return 1;
1604      }
1605      summ = rd + x;
1606      reps = diff/summ;
1607      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1608        *d = rd;
1609        return 1;
1610      }
1611    }
1612   }
1613   return 0;
1614 }
1615
1616
1617 SWIGINTERN int
1618 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1619 {
1620   if (SvIOK(obj)) {
1621     if (val) *val = SvIV(obj);
1622     return SWIG_OK;
1623   } else {
1624     int dispatch = 0;
1625     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1626     if (nptr) {
1627       char *endptr;
1628       long v;
1629       errno = 0;
1630       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1631       if (errno == ERANGE) {
1632         errno = 0;
1633         return SWIG_OverflowError;
1634       } else {
1635         if (*endptr == '\0') {
1636           if (val) *val = v;
1637           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1638         }
1639       }
1640     }
1641     if (!dispatch) {
1642       double d;
1643       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1644       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1645         if (val) *val = (long)(d);
1646         return res;
1647       }
1648     }
1649   }
1650   return SWIG_TypeError;
1651 }
1652
1653
1654 SWIGINTERN int
1655 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1656 {
1657   long v;
1658   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1659   if (SWIG_IsOK(res)) {
1660     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1661       return SWIG_OverflowError;
1662     } else {
1663       if (val) *val = (int)(v);
1664     }
1665   }  
1666   return res;
1667 }
1668
1669
1670 SWIGINTERN swig_type_info*
1671 SWIG_pchar_descriptor(void)
1672 {
1673   static int init = 0;
1674   static swig_type_info* info = 0;
1675   if (!init) {
1676     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1677     init = 1;
1678   }
1679   return info;
1680 }
1681
1682
1683 SWIGINTERN int
1684 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1685 {
1686   if (SvMAGICAL(obj)) {
1687      SV *tmp = sv_newmortal();
1688      SvSetSV(tmp, obj);
1689      obj = tmp;
1690   }
1691   if (SvPOK(obj)) {
1692     STRLEN len = 0;
1693     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1694     size_t size = len + 1;
1695     if (cptr)  {
1696       if (alloc) {
1697         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1698           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1699         } else {
1700           *cptr = cstr;
1701           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1702         }
1703       }
1704     }
1705     if (psize) *psize = size;
1706     return SWIG_OK;
1707   } else {
1708     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1709     if (pchar_descriptor) {
1710       char* vptr = 0; 
1711       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1712         if (cptr) *cptr = vptr;
1713         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1714         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1715         return SWIG_OK;
1716       }
1717     }
1718   }
1719   return SWIG_TypeError;
1720 }
1721
1722
1723
1724
1725
1726 SWIGINTERN int
1727 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1728 {
1729   if (SvUOK(obj)) {
1730     if (val) *val = SvUV(obj);
1731     return SWIG_OK;
1732   } else  if (SvIOK(obj)) {
1733     long v = SvIV(obj);
1734     if (v >= 0) {
1735       if (val) *val = v;
1736       return SWIG_OK;
1737     } else {
1738       return SWIG_OverflowError;
1739     }
1740   } else {
1741     int dispatch = 0;
1742     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1743     if (nptr) {
1744       char *endptr;
1745       unsigned long v;
1746       errno = 0;
1747       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1748       if (errno == ERANGE) {
1749         errno = 0;
1750         return SWIG_OverflowError;
1751       } else {
1752         if (*endptr == '\0') {
1753           if (val) *val = v;
1754           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1755         }
1756       }
1757     }
1758     if (!dispatch) {
1759       double d;
1760       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1761       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1762         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1763         return res;
1764       }
1765     }
1766   }
1767   return SWIG_TypeError;
1768 }
1769
1770
1771 SWIGINTERNINLINE int
1772 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1773 {
1774   unsigned long v;
1775   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1776   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1777   return res;
1778 }
1779
1780 #ifdef __cplusplus
1781 extern "C" {
1782 #endif
1783
1784 #ifdef PERL_OBJECT
1785 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__XferServer_var::
1786 class _wrap_Amanda__XferServer_var : public CPerlObj {
1787 public:
1788 #else
1789 #define MAGIC_CLASS
1790 #endif
1791 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1792     MAGIC_PPERL
1793     croak("Value is read-only.");
1794     return 0;
1795 }
1796
1797
1798 #ifdef PERL_OBJECT
1799 };
1800 #endif
1801
1802 #ifdef __cplusplus
1803 }
1804 #endif
1805
1806 #ifdef __cplusplus
1807 extern "C" {
1808 #endif
1809 XS(_wrap_xfer_source_device) {
1810   {
1811     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1812     void *argp1 = 0 ;
1813     int res1 = 0 ;
1814     int argvi = 0;
1815     XferElement *result = 0 ;
1816     dXSARGS;
1817     
1818     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1819       SWIG_croak("Usage: xfer_source_device(device);");
1820     }
1821     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1822     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1823       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_device" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1824     }
1825     arg1 = (Device *)(argp1);
1826     result = (XferElement *)xfer_source_device(arg1);
1827     {
1828       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1829       argvi++;
1830     }
1831     
1832     {
1833       xfer_element_unref(result);
1834     }
1835     XSRETURN(argvi);
1836   fail:
1837     
1838     SWIG_croak_null();
1839   }
1840 }
1841
1842
1843 XS(_wrap_xfer_dest_device) {
1844   {
1845     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1846     gboolean arg2 ;
1847     void *argp1 = 0 ;
1848     int res1 = 0 ;
1849     int argvi = 0;
1850     XferElement *result = 0 ;
1851     dXSARGS;
1852     
1853     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1854       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_device(device,cancel_at_leom);");
1855     }
1856     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1857     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1858       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_device" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1859     }
1860     arg1 = (Device *)(argp1);
1861     {
1862       arg2 = SvTRUE(ST(1));
1863     }
1864     result = (XferElement *)xfer_dest_device(arg1,arg2);
1865     {
1866       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1867       argvi++;
1868     }
1869     
1870     
1871     {
1872       xfer_element_unref(result);
1873     }
1874     XSRETURN(argvi);
1875   fail:
1876     
1877     
1878     SWIG_croak_null();
1879   }
1880 }
1881
1882
1883 XS(_wrap_xfer_source_holding) {
1884   {
1885     char *arg1 = (char *) 0 ;
1886     int res1 ;
1887     char *buf1 = 0 ;
1888     int alloc1 = 0 ;
1889     int argvi = 0;
1890     XferElement *result = 0 ;
1891     dXSARGS;
1892     
1893     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1894       SWIG_croak("Usage: xfer_source_holding(filename);");
1895     }
1896     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1897     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1898       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_holding" "', argument " "1"" of type '" "char const *""'");
1899     }
1900     arg1 = (char *)(buf1);
1901     result = (XferElement *)xfer_source_holding((char const *)arg1);
1902     {
1903       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1904       argvi++;
1905     }
1906     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1907     {
1908       xfer_element_unref(result);
1909     }
1910     XSRETURN(argvi);
1911   fail:
1912     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1913     SWIG_croak_null();
1914   }
1915 }
1916
1917
1918 XS(_wrap_xfer_dest_taper_splitter) {
1919   {
1920     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1921     size_t arg2 ;
1922     guint64 arg3 ;
1923     gboolean arg4 ;
1924     void *argp1 = 0 ;
1925     int res1 = 0 ;
1926     int argvi = 0;
1927     XferElement *result = 0 ;
1928     dXSARGS;
1929     
1930     if ((items < 4) || (items > 4)) {
1931       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_splitter(first_device,max_memory,part_size,expect_cache_inform);");
1932     }
1933     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1934     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1935       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_taper_splitter" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1936     }
1937     arg1 = (Device *)(argp1);
1938     {
1939       if (sizeof(size_t) == 1) {
1940         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
1941       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
1942         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1943       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
1944         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
1945       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
1946         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
1947       } else {
1948         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
1949       }
1950     }
1951     {
1952       arg3 = amglue_SvU64(ST(2));
1953     }
1954     {
1955       arg4 = SvTRUE(ST(3));
1956     }
1957     result = (XferElement *)xfer_dest_taper_splitter(arg1,arg2,arg3,arg4);
1958     {
1959       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1960       argvi++;
1961     }
1962     
1963     
1964     
1965     {
1966       xfer_element_unref(result);
1967     }
1968     XSRETURN(argvi);
1969   fail:
1970     
1971     
1972     
1973     SWIG_croak_null();
1974   }
1975 }
1976
1977
1978 XS(_wrap_xfer_dest_taper_cacher) {
1979   {
1980     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1981     size_t arg2 ;
1982     guint64 arg3 ;
1983     gboolean arg4 ;
1984     char *arg5 = (char *) 0 ;
1985     void *argp1 = 0 ;
1986     int res1 = 0 ;
1987     int res5 ;
1988     char *buf5 = 0 ;
1989     int alloc5 = 0 ;
1990     int argvi = 0;
1991     XferElement *result = 0 ;
1992     dXSARGS;
1993     
1994     if ((items < 5) || (items > 5)) {
1995       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_cacher(first_device,max_memory,part_size,use_mem_cache,disk_cache_dirname);");
1996     }
1997     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1998     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1999       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_taper_cacher" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
2000     }
2001     arg1 = (Device *)(argp1);
2002     {
2003       if (sizeof(size_t) == 1) {
2004         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
2005       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
2006         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
2007       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
2008         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
2009       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
2010         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2011       } else {
2012         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
2013       }
2014     }
2015     {
2016       arg3 = amglue_SvU64(ST(2));
2017     }
2018     {
2019       arg4 = SvTRUE(ST(3));
2020     }
2021     res5 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(4), &buf5, NULL, &alloc5);
2022     if (!SWIG_IsOK(res5)) {
2023       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res5), "in method '" "xfer_dest_taper_cacher" "', argument " "5"" of type '" "char const *""'");
2024     }
2025     arg5 = (char *)(buf5);
2026     result = (XferElement *)xfer_dest_taper_cacher(arg1,arg2,arg3,arg4,(char const *)arg5);
2027     {
2028       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2029       argvi++;
2030     }
2031     
2032     
2033     
2034     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
2035     {
2036       xfer_element_unref(result);
2037     }
2038     XSRETURN(argvi);
2039   fail:
2040     
2041     
2042     
2043     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
2044     SWIG_croak_null();
2045   }
2046 }
2047
2048
2049 XS(_wrap_xfer_dest_taper_directtcp) {
2050   {
2051     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
2052     guint64 arg2 ;
2053     void *argp1 = 0 ;
2054     int res1 = 0 ;
2055     int argvi = 0;
2056     XferElement *result = 0 ;
2057     dXSARGS;
2058     
2059     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2060       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_directtcp(first_device,part_size);");
2061     }
2062     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2063     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2064       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_taper_directtcp" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
2065     }
2066     arg1 = (Device *)(argp1);
2067     {
2068       arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2069     }
2070     result = (XferElement *)xfer_dest_taper_directtcp(arg1,arg2);
2071     {
2072       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2073       argvi++;
2074     }
2075     
2076     {
2077       xfer_element_unref(result);
2078     }
2079     XSRETURN(argvi);
2080   fail:
2081     
2082     SWIG_croak_null();
2083   }
2084 }
2085
2086
2087 XS(_wrap_xfer_dest_taper_start_part) {
2088   {
2089     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2090     gboolean arg2 ;
2091     dumpfile_t *arg3 = (dumpfile_t *) 0 ;
2092     void *argp3 = 0 ;
2093     int res3 = 0 ;
2094     int argvi = 0;
2095     dXSARGS;
2096     
2097     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2098       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_start_part(self,retry_part,header);");
2099     }
2100     {
2101       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2102     }
2103     {
2104       arg2 = SvTRUE(ST(1));
2105     }
2106     res3 = SWIG_ConvertPtr(ST(2), &argp3,SWIGTYPE_p_dumpfile_t, 0 |  0 );
2107     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2108       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "xfer_dest_taper_start_part" "', argument " "3"" of type '" "dumpfile_t *""'"); 
2109     }
2110     arg3 = (dumpfile_t *)(argp3);
2111     xfer_dest_taper_start_part(arg1,arg2,arg3);
2112     ST(argvi) = sv_newmortal();
2113     
2114     
2115     
2116     XSRETURN(argvi);
2117   fail:
2118     
2119     
2120     
2121     SWIG_croak_null();
2122   }
2123 }
2124
2125
2126 XS(_wrap_xfer_dest_taper_use_device) {
2127   {
2128     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2129     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2130     void *argp2 = 0 ;
2131     int res2 = 0 ;
2132     int argvi = 0;
2133     dXSARGS;
2134     
2135     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2136       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_use_device(self,device);");
2137     }
2138     {
2139       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2140     }
2141     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2142     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2143       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_dest_taper_use_device" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2144     }
2145     arg2 = (Device *)(argp2);
2146     xfer_dest_taper_use_device(arg1,arg2);
2147     ST(argvi) = sv_newmortal();
2148     
2149     
2150     XSRETURN(argvi);
2151   fail:
2152     
2153     
2154     SWIG_croak_null();
2155   }
2156 }
2157
2158
2159 XS(_wrap_xfer_dest_taper_cache_inform) {
2160   {
2161     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2162     char *arg2 = (char *) 0 ;
2163     off_t arg3 ;
2164     off_t arg4 ;
2165     int res2 ;
2166     char *buf2 = 0 ;
2167     int alloc2 = 0 ;
2168     int argvi = 0;
2169     dXSARGS;
2170     
2171     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2172       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_cache_inform(self,filename,offset,length);");
2173     }
2174     {
2175       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2176     }
2177     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
2178     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2179       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_dest_taper_cache_inform" "', argument " "2"" of type '" "char const *""'");
2180     }
2181     arg2 = (char *)(buf2);
2182     {
2183       if (sizeof(off_t) == 1) {
2184         arg3 = amglue_SvU8(ST(2));
2185       } else if (sizeof(off_t) == 2) {
2186         arg3 = amglue_SvU16(ST(2));
2187       } else if (sizeof(off_t) == 4) {
2188         arg3 = amglue_SvU32(ST(2));
2189       } else if (sizeof(off_t) == 8) {
2190         arg3 = amglue_SvU64(ST(2));
2191       } else {
2192         croak("Unexpected off_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(off_t) > 8 */
2193       }
2194     }
2195     {
2196       if (sizeof(off_t) == 1) {
2197         arg4 = amglue_SvU8(ST(3));
2198       } else if (sizeof(off_t) == 2) {
2199         arg4 = amglue_SvU16(ST(3));
2200       } else if (sizeof(off_t) == 4) {
2201         arg4 = amglue_SvU32(ST(3));
2202       } else if (sizeof(off_t) == 8) {
2203         arg4 = amglue_SvU64(ST(3));
2204       } else {
2205         croak("Unexpected off_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(off_t) > 8 */
2206       }
2207     }
2208     xfer_dest_taper_cache_inform(arg1,(char const *)arg2,arg3,arg4);
2209     ST(argvi) = sv_newmortal();
2210     
2211     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2212     XSRETURN(argvi);
2213   fail:
2214     
2215     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2216     SWIG_croak_null();
2217   }
2218 }
2219
2220
2221 XS(_wrap_xfer_dest_taper_get_part_bytes_written) {
2222   {
2223     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2224     int argvi = 0;
2225     guint64 result;
2226     dXSARGS;
2227     
2228     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2229       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_get_part_bytes_written(self);");
2230     }
2231     {
2232       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2233     }
2234     result = xfer_dest_taper_get_part_bytes_written(arg1);
2235     {
2236       SV *for_stack;
2237       SP += argvi; PUTBACK;
2238       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2239       SPAGAIN; SP -= argvi;
2240       ST(argvi) = for_stack;
2241       argvi++;
2242     }
2243     
2244     XSRETURN(argvi);
2245   fail:
2246     
2247     SWIG_croak_null();
2248   }
2249 }
2250
2251
2252 XS(_wrap_xfer_source_recovery) {
2253   {
2254     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
2255     void *argp1 = 0 ;
2256     int res1 = 0 ;
2257     int argvi = 0;
2258     XferElement *result = 0 ;
2259     dXSARGS;
2260     
2261     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2262       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery(first_device);");
2263     }
2264     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2265     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2266       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_recovery" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
2267     }
2268     arg1 = (Device *)(argp1);
2269     result = (XferElement *)xfer_source_recovery(arg1);
2270     {
2271       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2272       argvi++;
2273     }
2274     
2275     {
2276       xfer_element_unref(result);
2277     }
2278     XSRETURN(argvi);
2279   fail:
2280     
2281     SWIG_croak_null();
2282   }
2283 }
2284
2285
2286 XS(_wrap_xfer_source_recovery_start_part) {
2287   {
2288     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2289     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2290     void *argp2 = 0 ;
2291     int res2 = 0 ;
2292     int argvi = 0;
2293     dXSARGS;
2294     
2295     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2296       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery_start_part(self,device);");
2297     }
2298     {
2299       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2300     }
2301     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2302     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2303       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_source_recovery_start_part" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2304     }
2305     arg2 = (Device *)(argp2);
2306     xfer_source_recovery_start_part(arg1,arg2);
2307     ST(argvi) = sv_newmortal();
2308     
2309     
2310     XSRETURN(argvi);
2311   fail:
2312     
2313     
2314     SWIG_croak_null();
2315   }
2316 }
2317
2318
2319 XS(_wrap_xfer_source_recovery_use_device) {
2320   {
2321     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2322     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2323     void *argp2 = 0 ;
2324     int res2 = 0 ;
2325     int argvi = 0;
2326     dXSARGS;
2327     
2328     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2329       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery_use_device(self,device);");
2330     }
2331     {
2332       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2333     }
2334     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2335     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2336       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_source_recovery_use_device" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2337     }
2338     arg2 = (Device *)(argp2);
2339     xfer_source_recovery_use_device(arg1,arg2);
2340     ST(argvi) = sv_newmortal();
2341     
2342     
2343     XSRETURN(argvi);
2344   fail:
2345     
2346     
2347     SWIG_croak_null();
2348   }
2349 }
2350
2351
2352
2353 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2354
2355 static swig_type_info _swigt__p_Device = {"_p_Device", "struct Device *|Device *", 0, 0, (void*)"Amanda::Device::Device", 0};
2356 static swig_type_info _swigt__p_DirectTCPConnection = {"_p_DirectTCPConnection", "struct DirectTCPConnection *|DirectTCPConnection *", 0, 0, (void*)"Amanda::Device::DirectTCPConnection", 0};
2357 static swig_type_info _swigt__p_XferElement = {"_p_XferElement", "XferElement *", 0, 0, (void*)0, 0};
2358 static swig_type_info _swigt__p_a_STRMAX__char = {"_p_a_STRMAX__char", "char (*)[STRMAX]|string_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2359 static swig_type_info _swigt__p_amglue_Source = {"_p_amglue_Source", "struct amglue_Source *|amglue_Source *", 0, 0, (void*)"Amanda::MainLoop::Source", 0};
2360 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2361 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2362 static swig_type_info _swigt__p_dumpfile_t = {"_p_dumpfile_t", "dumpfile_t *", 0, 0, (void*)"Amanda::Header::Header", 0};
2363 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2364 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2365 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "xmsg_type *|int *|DeviceAccessMode *|MediaAccessMode *|ConcurrencyParadigm *|filetype_t *|gboolean *|GIOCondition *|PropertySource *|DeviceStatusFlags *|PropertyAccessFlags *|PropertyPhaseFlags *|xfer_status *|PropertySurety *|StreamingRequirement *", 0, 0, (void*)0, 0};
2366 static swig_type_info _swigt__p_off_t = {"_p_off_t", "off_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2367 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2368
2369 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2370   &_swigt__p_Device,
2371   &_swigt__p_DirectTCPConnection,
2372   &_swigt__p_XferElement,
2373   &_swigt__p_a_STRMAX__char,
2374   &_swigt__p_amglue_Source,
2375   &_swigt__p_char,
2376   &_swigt__p_double,
2377   &_swigt__p_dumpfile_t,
2378   &_swigt__p_float,
2379   &_swigt__p_guint64,
2380   &_swigt__p_int,
2381   &_swigt__p_off_t,
2382   &_swigt__p_unsigned_char,
2383 };
2384
2385 static swig_cast_info _swigc__p_Device[] = {  {&_swigt__p_Device, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2386 static swig_cast_info _swigc__p_DirectTCPConnection[] = {  {&_swigt__p_DirectTCPConnection, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2387 static swig_cast_info _swigc__p_XferElement[] = {  {&_swigt__p_XferElement, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2388 static swig_cast_info _swigc__p_a_STRMAX__char[] = {  {&_swigt__p_a_STRMAX__char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2389 static swig_cast_info _swigc__p_amglue_Source[] = {  {&_swigt__p_amglue_Source, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2390 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2391 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2392 static swig_cast_info _swigc__p_dumpfile_t[] = {  {&_swigt__p_dumpfile_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2393 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2394 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2395 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2396 static swig_cast_info _swigc__p_off_t[] = {  {&_swigt__p_off_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2397 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2398
2399 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2400   _swigc__p_Device,
2401   _swigc__p_DirectTCPConnection,
2402   _swigc__p_XferElement,
2403   _swigc__p_a_STRMAX__char,
2404   _swigc__p_amglue_Source,
2405   _swigc__p_char,
2406   _swigc__p_double,
2407   _swigc__p_dumpfile_t,
2408   _swigc__p_float,
2409   _swigc__p_guint64,
2410   _swigc__p_int,
2411   _swigc__p_off_t,
2412   _swigc__p_unsigned_char,
2413 };
2414
2415
2416 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2417
2418 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2419 {0,0,0,0,0,0}
2420 };
2421 #ifdef __cplusplus
2422 }
2423 #endif
2424 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2425 {0,0,0,0}
2426 };
2427 static swig_command_info swig_commands[] = {
2428 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_device", _wrap_xfer_source_device},
2429 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_device", _wrap_xfer_dest_device},
2430 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_holding", _wrap_xfer_source_holding},
2431 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_splitter", _wrap_xfer_dest_taper_splitter},
2432 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_cacher", _wrap_xfer_dest_taper_cacher},
2433 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_directtcp", _wrap_xfer_dest_taper_directtcp},
2434 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_start_part", _wrap_xfer_dest_taper_start_part},
2435 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_use_device", _wrap_xfer_dest_taper_use_device},
2436 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_cache_inform", _wrap_xfer_dest_taper_cache_inform},
2437 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_get_part_bytes_written", _wrap_xfer_dest_taper_get_part_bytes_written},
2438 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery", _wrap_xfer_source_recovery},
2439 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery_start_part", _wrap_xfer_source_recovery_start_part},
2440 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery_use_device", _wrap_xfer_source_recovery_use_device},
2441 {0,0}
2442 };
2443 /* -----------------------------------------------------------------------------
2444  * Type initialization:
2445  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2446  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2447  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2448  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2449  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2450  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2451  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2452  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2453  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2454  * structures together.
2455  *
2456  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2457  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2458  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2459  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2460  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2461  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2462  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2463  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2464  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2465  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2466  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2467  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2468  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2469  *
2470  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2471  * There are three cases to handle:
2472  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2473  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2474  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2475  *     been loaded.
2476  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2477  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2478  *     the previous module so we just ignore it.
2479  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2480  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2481  *     be correct.
2482  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2483
2484 #ifdef __cplusplus
2485 extern "C" {
2486 #if 0
2487 } /* c-mode */
2488 #endif
2489 #endif
2490
2491 #if 0
2492 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2493 #endif
2494
2495
2496 SWIGRUNTIME void
2497 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2498   size_t i;
2499   swig_module_info *module_head, *iter;
2500   int found, init;
2501   
2502   clientdata = clientdata;
2503   
2504   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2505   if (swig_module.next==0) {
2506     /* Initialize the swig_module */
2507     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2508     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2509     swig_module.next = &swig_module;
2510     init = 1;
2511   } else {
2512     init = 0;
2513   }
2514   
2515   /* Try and load any already created modules */
2516   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2517   if (!module_head) {
2518     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2519     /* so set the swig module into the interpreter */
2520     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2521     module_head = &swig_module;
2522   } else {
2523     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2524     found=0;
2525     iter=module_head;
2526     do {
2527       if (iter==&swig_module) {
2528         found=1;
2529         break;
2530       }
2531       iter=iter->next;
2532     } while (iter!= module_head);
2533     
2534     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2535     if (found) return;
2536     /* otherwise we must add out module into the list */
2537     swig_module.next = module_head->next;
2538     module_head->next = &swig_module;
2539   }
2540   
2541   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2542        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2543        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2544        set up already */
2545   if (init == 0) return;
2546   
2547   /* Now work on filling in swig_module.types */
2548 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2549   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2550 #endif
2551   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2552     swig_type_info *type = 0;
2553     swig_type_info *ret;
2554     swig_cast_info *cast;
2555     
2556 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2557     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2558 #endif
2559     
2560     /* if there is another module already loaded */
2561     if (swig_module.next != &swig_module) {
2562       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2563     }
2564     if (type) {
2565       /* Overwrite clientdata field */
2566 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2567       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2568 #endif
2569       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2570         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2571 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2572         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2573 #endif
2574       }
2575     } else {
2576       type = swig_module.type_initial[i];
2577     }
2578     
2579     /* Insert casting types */
2580     cast = swig_module.cast_initial[i];
2581     while (cast->type) {
2582       /* Don't need to add information already in the list */
2583       ret = 0;
2584 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2585       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2586 #endif
2587       if (swig_module.next != &swig_module) {
2588         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2589 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2590         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2591 #endif
2592       }
2593       if (ret) {
2594         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2595 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2596           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2597 #endif
2598           cast->type = ret;
2599           ret = 0;
2600         } else {
2601           /* Check for casting already in the list */
2602           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2603 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2604           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2605 #endif
2606           if (!ocast) ret = 0;
2607         }
2608       }
2609       
2610       if (!ret) {
2611 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2612         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2613 #endif
2614         if (type->cast) {
2615           type->cast->prev = cast;
2616           cast->next = type->cast;
2617         }
2618         type->cast = cast;
2619       }
2620       cast++;
2621     }
2622     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2623     swig_module.types[i] = type;
2624   }
2625   swig_module.types[i] = 0;
2626   
2627 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2628   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2629   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2630     int j = 0;
2631     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2632     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2633     while (cast->type) {
2634       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2635       cast++;
2636       ++j;
2637     }
2638     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2639   }
2640   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2641 #endif
2642 }
2643
2644 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2645 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2646 * of equivalent types.  It is like calling
2647 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2648 */
2649 SWIGRUNTIME void
2650 SWIG_PropagateClientData(void) {
2651   size_t i;
2652   swig_cast_info *equiv;
2653   static int init_run = 0;
2654   
2655   if (init_run) return;
2656   init_run = 1;
2657   
2658   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2659     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2660       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2661       while (equiv) {
2662         if (!equiv->converter) {
2663           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2664           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2665         }
2666         equiv = equiv->next;
2667       }
2668     }
2669   }
2670 }
2671
2672 #ifdef __cplusplus
2673 #if 0
2674 {
2675   /* c-mode */
2676 #endif
2677 }
2678 #endif
2679
2680
2681
2682 #ifdef __cplusplus
2683 extern "C"
2684 #endif
2685
2686 XS(SWIG_init) {
2687   dXSARGS;
2688   int i;
2689   
2690   SWIG_InitializeModule(0);
2691   
2692   /* Install commands */
2693   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2694     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2695   }
2696   
2697   /* Install variables */
2698   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2699     SV *sv;
2700     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2701     if (swig_variables[i].type) {
2702       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2703     } else {
2704       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2705     }
2706     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2707   }
2708   
2709   /* Install constant */
2710   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2711     SV *sv;
2712     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2713     switch(swig_constants[i].type) {
2714     case SWIG_INT:
2715       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2716       break;
2717     case SWIG_FLOAT:
2718       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2719       break;
2720     case SWIG_STRING:
2721       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2722       break;
2723     case SWIG_POINTER:
2724       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2725       break;
2726     case SWIG_BINARY:
2727       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2728       break;
2729     default:
2730       break;
2731     }
2732     SvREADONLY_on(sv);
2733   }
2734   
2735   ST(0) = &PL_sv_yes;
2736   XSRETURN(1);
2737 }
2738