Imported Upstream version 3.1.0
[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 #define SWIGPERL
12 #define SWIG_CASTRANK_MODE
13
14 /* -----------------------------------------------------------------------------
15  *  This section contains generic SWIG labels for method/variable
16  *  declarations/attributes, and other compiler dependent labels.
17  * ----------------------------------------------------------------------------- */
18
19 /* template workaround for compilers that cannot correctly implement the C++ standard */
20 #ifndef SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
21 # if defined(__SUNPRO_CC) && (__SUNPRO_CC <= 0x560)
22 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
23 # elif defined(__HP_aCC)
24 /* Needed even with `aCC -AA' when `aCC -V' reports HP ANSI C++ B3910B A.03.55 */
25 /* If we find a maximum version that requires this, the test would be __HP_aCC <= 35500 for A.03.55 */
26 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR template
27 # else
28 #  define SWIGTEMPLATEDISAMBIGUATOR
29 # endif
30 #endif
31
32 /* inline attribute */
33 #ifndef SWIGINLINE
34 # if defined(__cplusplus) || (defined(__GNUC__) && !defined(__STRICT_ANSI__))
35 #   define SWIGINLINE inline
36 # else
37 #   define SWIGINLINE
38 # endif
39 #endif
40
41 /* attribute recognised by some compilers to avoid 'unused' warnings */
42 #ifndef SWIGUNUSED
43 # if defined(__GNUC__)
44 #   if !(defined(__cplusplus)) || (__GNUC__ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4))
45 #     define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
46 #   else
47 #     define SWIGUNUSED
48 #   endif
49 # elif defined(__ICC)
50 #   define SWIGUNUSED __attribute__ ((__unused__)) 
51 # else
52 #   define SWIGUNUSED 
53 # endif
54 #endif
55
56 #ifndef SWIG_MSC_UNSUPPRESS_4505
57 # if defined(_MSC_VER)
58 #   pragma warning(disable : 4505) /* unreferenced local function has been removed */
59 # endif 
60 #endif
61
62 #ifndef SWIGUNUSEDPARM
63 # ifdef __cplusplus
64 #   define SWIGUNUSEDPARM(p)
65 # else
66 #   define SWIGUNUSEDPARM(p) p SWIGUNUSED 
67 # endif
68 #endif
69
70 /* internal SWIG method */
71 #ifndef SWIGINTERN
72 # define SWIGINTERN static SWIGUNUSED
73 #endif
74
75 /* internal inline SWIG method */
76 #ifndef SWIGINTERNINLINE
77 # define SWIGINTERNINLINE SWIGINTERN SWIGINLINE
78 #endif
79
80 /* exporting methods */
81 #if (__GNUC__ >= 4) || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ >= 4)
82 #  ifndef GCC_HASCLASSVISIBILITY
83 #    define GCC_HASCLASSVISIBILITY
84 #  endif
85 #endif
86
87 #ifndef SWIGEXPORT
88 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
89 #   if defined(STATIC_LINKED)
90 #     define SWIGEXPORT
91 #   else
92 #     define SWIGEXPORT __declspec(dllexport)
93 #   endif
94 # else
95 #   if defined(__GNUC__) && defined(GCC_HASCLASSVISIBILITY)
96 #     define SWIGEXPORT __attribute__ ((visibility("default")))
97 #   else
98 #     define SWIGEXPORT
99 #   endif
100 # endif
101 #endif
102
103 /* calling conventions for Windows */
104 #ifndef SWIGSTDCALL
105 # if defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__CYGWIN__)
106 #   define SWIGSTDCALL __stdcall
107 # else
108 #   define SWIGSTDCALL
109 # endif 
110 #endif
111
112 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating C standard runtime functions */
113 #if !defined(SWIG_NO_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
114 # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
115 #endif
116
117 /* Deal with Microsoft's attempt at deprecating methods in the standard C++ library */
118 #if !defined(SWIG_NO_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE) && defined(_MSC_VER) && !defined(_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE)
119 # define _SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
120 #endif
121
122
123 /* -----------------------------------------------------------------------------
124  * swigrun.swg
125  *
126  * This file contains generic C API SWIG runtime support for pointer
127  * type checking.
128  * ----------------------------------------------------------------------------- */
129
130 /* This should only be incremented when either the layout of swig_type_info changes,
131    or for whatever reason, the runtime changes incompatibly */
132 #define SWIG_RUNTIME_VERSION "4"
133
134 /* define SWIG_TYPE_TABLE_NAME as "SWIG_TYPE_TABLE" */
135 #ifdef SWIG_TYPE_TABLE
136 # define SWIG_QUOTE_STRING(x) #x
137 # define SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(x) SWIG_QUOTE_STRING(x)
138 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME SWIG_EXPAND_AND_QUOTE_STRING(SWIG_TYPE_TABLE)
139 #else
140 # define SWIG_TYPE_TABLE_NAME
141 #endif
142
143 /*
144   You can use the SWIGRUNTIME and SWIGRUNTIMEINLINE macros for
145   creating a static or dynamic library from the SWIG runtime code.
146   In 99.9% of the cases, SWIG just needs to declare them as 'static'.
147   
148   But only do this if strictly necessary, ie, if you have problems
149   with your compiler or suchlike.
150 */
151
152 #ifndef SWIGRUNTIME
153 # define SWIGRUNTIME SWIGINTERN
154 #endif
155
156 #ifndef SWIGRUNTIMEINLINE
157 # define SWIGRUNTIMEINLINE SWIGRUNTIME SWIGINLINE
158 #endif
159
160 /*  Generic buffer size */
161 #ifndef SWIG_BUFFER_SIZE
162 # define SWIG_BUFFER_SIZE 1024
163 #endif
164
165 /* Flags for pointer conversions */
166 #define SWIG_POINTER_DISOWN        0x1
167 #define SWIG_CAST_NEW_MEMORY       0x2
168
169 /* Flags for new pointer objects */
170 #define SWIG_POINTER_OWN           0x1
171
172
173 /* 
174    Flags/methods for returning states.
175    
176    The SWIG conversion methods, as ConvertPtr, return and integer 
177    that tells if the conversion was successful or not. And if not,
178    an error code can be returned (see swigerrors.swg for the codes).
179    
180    Use the following macros/flags to set or process the returning
181    states.
182    
183    In old versions of SWIG, code such as the following was usually written:
184
185      if (SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags) != -1) {
186        // success code
187      } else {
188        //fail code
189      }
190
191    Now you can be more explicit:
192
193     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,vptr,ty.flags);
194     if (SWIG_IsOK(res)) {
195       // success code
196     } else {
197       // fail code
198     }
199
200    which is the same really, but now you can also do
201
202     Type *ptr;
203     int res = SWIG_ConvertPtr(obj,(void **)(&ptr),ty.flags);
204     if (SWIG_IsOK(res)) {
205       // success code
206       if (SWIG_IsNewObj(res) {
207         ...
208         delete *ptr;
209       } else {
210         ...
211       }
212     } else {
213       // fail code
214     }
215     
216    I.e., now SWIG_ConvertPtr can return new objects and you can
217    identify the case and take care of the deallocation. Of course that
218    also requires SWIG_ConvertPtr to return new result values, such as
219
220       int SWIG_ConvertPtr(obj, ptr,...) {         
221         if (<obj is ok>) {                             
222           if (<need new object>) {                     
223             *ptr = <ptr to new allocated object>; 
224             return SWIG_NEWOBJ;                
225           } else {                                     
226             *ptr = <ptr to old object>;        
227             return SWIG_OLDOBJ;                
228           }                                    
229         } else {                                       
230           return SWIG_BADOBJ;                  
231         }                                              
232       }
233
234    Of course, returning the plain '0(success)/-1(fail)' still works, but you can be
235    more explicit by returning SWIG_BADOBJ, SWIG_ERROR or any of the
236    SWIG errors code.
237
238    Finally, if the SWIG_CASTRANK_MODE is enabled, the result code
239    allows to return the 'cast rank', for example, if you have this
240
241        int food(double)
242        int fooi(int);
243
244    and you call
245  
246       food(1)   // cast rank '1'  (1 -> 1.0)
247       fooi(1)   // cast rank '0'
248
249    just use the SWIG_AddCast()/SWIG_CheckState()
250 */
251
252 #define SWIG_OK                    (0) 
253 #define SWIG_ERROR                 (-1)
254 #define SWIG_IsOK(r)               (r >= 0)
255 #define SWIG_ArgError(r)           ((r != SWIG_ERROR) ? r : SWIG_TypeError)  
256
257 /* The CastRankLimit says how many bits are used for the cast rank */
258 #define SWIG_CASTRANKLIMIT         (1 << 8)
259 /* The NewMask denotes the object was created (using new/malloc) */
260 #define SWIG_NEWOBJMASK            (SWIG_CASTRANKLIMIT  << 1)
261 /* The TmpMask is for in/out typemaps that use temporal objects */
262 #define SWIG_TMPOBJMASK            (SWIG_NEWOBJMASK << 1)
263 /* Simple returning values */
264 #define SWIG_BADOBJ                (SWIG_ERROR)
265 #define SWIG_OLDOBJ                (SWIG_OK)
266 #define SWIG_NEWOBJ                (SWIG_OK | SWIG_NEWOBJMASK)
267 #define SWIG_TMPOBJ                (SWIG_OK | SWIG_TMPOBJMASK)
268 /* Check, add and del mask methods */
269 #define SWIG_AddNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_NEWOBJMASK) : r)
270 #define SWIG_DelNewMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_NEWOBJMASK) : r)
271 #define SWIG_IsNewObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_NEWOBJMASK))
272 #define SWIG_AddTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r | SWIG_TMPOBJMASK) : r)
273 #define SWIG_DelTmpMask(r)         (SWIG_IsOK(r) ? (r & ~SWIG_TMPOBJMASK) : r)
274 #define SWIG_IsTmpObj(r)           (SWIG_IsOK(r) && (r & SWIG_TMPOBJMASK))
275
276 /* Cast-Rank Mode */
277 #if defined(SWIG_CASTRANK_MODE)
278 #  ifndef SWIG_TypeRank
279 #    define SWIG_TypeRank             unsigned long
280 #  endif
281 #  ifndef SWIG_MAXCASTRANK            /* Default cast allowed */
282 #    define SWIG_MAXCASTRANK          (2)
283 #  endif
284 #  define SWIG_CASTRANKMASK          ((SWIG_CASTRANKLIMIT) -1)
285 #  define SWIG_CastRank(r)           (r & SWIG_CASTRANKMASK)
286 SWIGINTERNINLINE int SWIG_AddCast(int r) { 
287   return SWIG_IsOK(r) ? ((SWIG_CastRank(r) < SWIG_MAXCASTRANK) ? (r + 1) : SWIG_ERROR) : r;
288 }
289 SWIGINTERNINLINE int SWIG_CheckState(int r) { 
290   return SWIG_IsOK(r) ? SWIG_CastRank(r) + 1 : 0; 
291 }
292 #else /* no cast-rank mode */
293 #  define SWIG_AddCast
294 #  define SWIG_CheckState(r) (SWIG_IsOK(r) ? 1 : 0)
295 #endif
296
297
298 #include <string.h>
299
300 #ifdef __cplusplus
301 extern "C" {
302 #endif
303
304 typedef void *(*swig_converter_func)(void *, int *);
305 typedef struct swig_type_info *(*swig_dycast_func)(void **);
306
307 /* Structure to store information on one type */
308 typedef struct swig_type_info {
309   const char             *name;                 /* mangled name of this type */
310   const char             *str;                  /* human readable name of this type */
311   swig_dycast_func        dcast;                /* dynamic cast function down a hierarchy */
312   struct swig_cast_info  *cast;                 /* linked list of types that can cast into this type */
313   void                   *clientdata;           /* language specific type data */
314   int                    owndata;               /* flag if the structure owns the clientdata */
315 } swig_type_info;
316
317 /* Structure to store a type and conversion function used for casting */
318 typedef struct swig_cast_info {
319   swig_type_info         *type;                 /* pointer to type that is equivalent to this type */
320   swig_converter_func     converter;            /* function to cast the void pointers */
321   struct swig_cast_info  *next;                 /* pointer to next cast in linked list */
322   struct swig_cast_info  *prev;                 /* pointer to the previous cast */
323 } swig_cast_info;
324
325 /* Structure used to store module information
326  * Each module generates one structure like this, and the runtime collects
327  * all of these structures and stores them in a circularly linked list.*/
328 typedef struct swig_module_info {
329   swig_type_info         **types;               /* Array of pointers to swig_type_info structures that are in this module */
330   size_t                 size;                  /* Number of types in this module */
331   struct swig_module_info *next;                /* Pointer to next element in circularly linked list */
332   swig_type_info         **type_initial;        /* Array of initially generated type structures */
333   swig_cast_info         **cast_initial;        /* Array of initially generated casting structures */
334   void                    *clientdata;          /* Language specific module data */
335 } swig_module_info;
336
337 /* 
338   Compare two type names skipping the space characters, therefore
339   "char*" == "char *" and "Class<int>" == "Class<int >", etc.
340
341   Return 0 when the two name types are equivalent, as in
342   strncmp, but skipping ' '.
343 */
344 SWIGRUNTIME int
345 SWIG_TypeNameComp(const char *f1, const char *l1,
346                   const char *f2, const char *l2) {
347   for (;(f1 != l1) && (f2 != l2); ++f1, ++f2) {
348     while ((*f1 == ' ') && (f1 != l1)) ++f1;
349     while ((*f2 == ' ') && (f2 != l2)) ++f2;
350     if (*f1 != *f2) return (*f1 > *f2) ? 1 : -1;
351   }
352   return (int)((l1 - f1) - (l2 - f2));
353 }
354
355 /*
356   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
357   Return 0 if not equal, 1 if equal
358 */
359 SWIGRUNTIME int
360 SWIG_TypeEquiv(const char *nb, const char *tb) {
361   int equiv = 0;
362   const char* te = tb + strlen(tb);
363   const char* ne = nb;
364   while (!equiv && *ne) {
365     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
366       if (*ne == '|') break;
367     }
368     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
369     if (*ne) ++ne;
370   }
371   return equiv;
372 }
373
374 /*
375   Check type equivalence in a name list like <name1>|<name2>|...
376   Return 0 if equal, -1 if nb < tb, 1 if nb > tb
377 */
378 SWIGRUNTIME int
379 SWIG_TypeCompare(const char *nb, const char *tb) {
380   int equiv = 0;
381   const char* te = tb + strlen(tb);
382   const char* ne = nb;
383   while (!equiv && *ne) {
384     for (nb = ne; *ne; ++ne) {
385       if (*ne == '|') break;
386     }
387     equiv = (SWIG_TypeNameComp(nb, ne, tb, te) == 0) ? 1 : 0;
388     if (*ne) ++ne;
389   }
390   return equiv;
391 }
392
393
394 /*
395   Check the typename
396 */
397 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
398 SWIG_TypeCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
399   if (ty) {
400     swig_cast_info *iter = ty->cast;
401     while (iter) {
402       if (strcmp(iter->type->name, c) == 0) {
403         if (iter == ty->cast)
404           return iter;
405         /* Move iter to the top of the linked list */
406         iter->prev->next = iter->next;
407         if (iter->next)
408           iter->next->prev = iter->prev;
409         iter->next = ty->cast;
410         iter->prev = 0;
411         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
412         ty->cast = iter;
413         return iter;
414       }
415       iter = iter->next;
416     }
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /* 
422   Identical to SWIG_TypeCheck, except strcmp is replaced with a pointer comparison
423 */
424 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
425 SWIG_TypeCheckStruct(swig_type_info *from, swig_type_info *ty) {
426   if (ty) {
427     swig_cast_info *iter = ty->cast;
428     while (iter) {
429       if (iter->type == from) {
430         if (iter == ty->cast)
431           return iter;
432         /* Move iter to the top of the linked list */
433         iter->prev->next = iter->next;
434         if (iter->next)
435           iter->next->prev = iter->prev;
436         iter->next = ty->cast;
437         iter->prev = 0;
438         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
439         ty->cast = iter;
440         return iter;
441       }
442       iter = iter->next;
443     }
444   }
445   return 0;
446 }
447
448 /*
449   Cast a pointer up an inheritance hierarchy
450 */
451 SWIGRUNTIMEINLINE void *
452 SWIG_TypeCast(swig_cast_info *ty, void *ptr, int *newmemory) {
453   return ((!ty) || (!ty->converter)) ? ptr : (*ty->converter)(ptr, newmemory);
454 }
455
456 /* 
457    Dynamic pointer casting. Down an inheritance hierarchy
458 */
459 SWIGRUNTIME swig_type_info *
460 SWIG_TypeDynamicCast(swig_type_info *ty, void **ptr) {
461   swig_type_info *lastty = ty;
462   if (!ty || !ty->dcast) return ty;
463   while (ty && (ty->dcast)) {
464     ty = (*ty->dcast)(ptr);
465     if (ty) lastty = ty;
466   }
467   return lastty;
468 }
469
470 /*
471   Return the name associated with this type
472 */
473 SWIGRUNTIMEINLINE const char *
474 SWIG_TypeName(const swig_type_info *ty) {
475   return ty->name;
476 }
477
478 /*
479   Return the pretty name associated with this type,
480   that is an unmangled type name in a form presentable to the user.
481 */
482 SWIGRUNTIME const char *
483 SWIG_TypePrettyName(const swig_type_info *type) {
484   /* The "str" field contains the equivalent pretty names of the
485      type, separated by vertical-bar characters.  We choose
486      to print the last name, as it is often (?) the most
487      specific. */
488   if (!type) return NULL;
489   if (type->str != NULL) {
490     const char *last_name = type->str;
491     const char *s;
492     for (s = type->str; *s; s++)
493       if (*s == '|') last_name = s+1;
494     return last_name;
495   }
496   else
497     return type->name;
498 }
499
500 /* 
501    Set the clientdata field for a type
502 */
503 SWIGRUNTIME void
504 SWIG_TypeClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
505   swig_cast_info *cast = ti->cast;
506   /* if (ti->clientdata == clientdata) return; */
507   ti->clientdata = clientdata;
508   
509   while (cast) {
510     if (!cast->converter) {
511       swig_type_info *tc = cast->type;
512       if (!tc->clientdata) {
513         SWIG_TypeClientData(tc, clientdata);
514       }
515     }    
516     cast = cast->next;
517   }
518 }
519 SWIGRUNTIME void
520 SWIG_TypeNewClientData(swig_type_info *ti, void *clientdata) {
521   SWIG_TypeClientData(ti, clientdata);
522   ti->owndata = 1;
523 }
524   
525 /*
526   Search for a swig_type_info structure only by mangled name
527   Search is a O(log #types)
528   
529   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
530   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
531   the circular list.
532 */
533 SWIGRUNTIME swig_type_info *
534 SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module_info *start, 
535                             swig_module_info *end, 
536                             const char *name) {
537   swig_module_info *iter = start;
538   do {
539     if (iter->size) {
540       register size_t l = 0;
541       register size_t r = iter->size - 1;
542       do {
543         /* since l+r >= 0, we can (>> 1) instead (/ 2) */
544         register size_t i = (l + r) >> 1; 
545         const char *iname = iter->types[i]->name;
546         if (iname) {
547           register int compare = strcmp(name, iname);
548           if (compare == 0) {       
549             return iter->types[i];
550           } else if (compare < 0) {
551             if (i) {
552               r = i - 1;
553             } else {
554               break;
555             }
556           } else if (compare > 0) {
557             l = i + 1;
558           }
559         } else {
560           break; /* should never happen */
561         }
562       } while (l <= r);
563     }
564     iter = iter->next;
565   } while (iter != end);
566   return 0;
567 }
568
569 /*
570   Search for a swig_type_info structure for either a mangled name or a human readable name.
571   It first searches the mangled names of the types, which is a O(log #types)
572   If a type is not found it then searches the human readable names, which is O(#types).
573   
574   We start searching at module start, and finish searching when start == end.  
575   Note: if start == end at the beginning of the function, we go all the way around
576   the circular list.
577 */
578 SWIGRUNTIME swig_type_info *
579 SWIG_TypeQueryModule(swig_module_info *start, 
580                      swig_module_info *end, 
581                      const char *name) {
582   /* STEP 1: Search the name field using binary search */
583   swig_type_info *ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(start, end, name);
584   if (ret) {
585     return ret;
586   } else {
587     /* STEP 2: If the type hasn't been found, do a complete search
588        of the str field (the human readable name) */
589     swig_module_info *iter = start;
590     do {
591       register size_t i = 0;
592       for (; i < iter->size; ++i) {
593         if (iter->types[i]->str && (SWIG_TypeEquiv(iter->types[i]->str, name)))
594           return iter->types[i];
595       }
596       iter = iter->next;
597     } while (iter != end);
598   }
599   
600   /* neither found a match */
601   return 0;
602 }
603
604 /* 
605    Pack binary data into a string
606 */
607 SWIGRUNTIME char *
608 SWIG_PackData(char *c, void *ptr, size_t sz) {
609   static const char hex[17] = "0123456789abcdef";
610   register const unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
611   register const unsigned char *eu =  u + sz;
612   for (; u != eu; ++u) {
613     register unsigned char uu = *u;
614     *(c++) = hex[(uu & 0xf0) >> 4];
615     *(c++) = hex[uu & 0xf];
616   }
617   return c;
618 }
619
620 /* 
621    Unpack binary data from a string
622 */
623 SWIGRUNTIME const char *
624 SWIG_UnpackData(const char *c, void *ptr, size_t sz) {
625   register unsigned char *u = (unsigned char *) ptr;
626   register const unsigned char *eu = u + sz;
627   for (; u != eu; ++u) {
628     register char d = *(c++);
629     register unsigned char uu;
630     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
631       uu = ((d - '0') << 4);
632     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
633       uu = ((d - ('a'-10)) << 4);
634     else 
635       return (char *) 0;
636     d = *(c++);
637     if ((d >= '0') && (d <= '9'))
638       uu |= (d - '0');
639     else if ((d >= 'a') && (d <= 'f'))
640       uu |= (d - ('a'-10));
641     else 
642       return (char *) 0;
643     *u = uu;
644   }
645   return c;
646 }
647
648 /* 
649    Pack 'void *' into a string buffer.
650 */
651 SWIGRUNTIME char *
652 SWIG_PackVoidPtr(char *buff, void *ptr, const char *name, size_t bsz) {
653   char *r = buff;
654   if ((2*sizeof(void *) + 2) > bsz) return 0;
655   *(r++) = '_';
656   r = SWIG_PackData(r,&ptr,sizeof(void *));
657   if (strlen(name) + 1 > (bsz - (r - buff))) return 0;
658   strcpy(r,name);
659   return buff;
660 }
661
662 SWIGRUNTIME const char *
663 SWIG_UnpackVoidPtr(const char *c, void **ptr, const char *name) {
664   if (*c != '_') {
665     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
666       *ptr = (void *) 0;
667       return name;
668     } else {
669       return 0;
670     }
671   }
672   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sizeof(void *));
673 }
674
675 SWIGRUNTIME char *
676 SWIG_PackDataName(char *buff, void *ptr, size_t sz, const char *name, size_t bsz) {
677   char *r = buff;
678   size_t lname = (name ? strlen(name) : 0);
679   if ((2*sz + 2 + lname) > bsz) return 0;
680   *(r++) = '_';
681   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
682   if (lname) {
683     strncpy(r,name,lname+1);
684   } else {
685     *r = 0;
686   }
687   return buff;
688 }
689
690 SWIGRUNTIME const char *
691 SWIG_UnpackDataName(const char *c, void *ptr, size_t sz, const char *name) {
692   if (*c != '_') {
693     if (strcmp(c,"NULL") == 0) {
694       memset(ptr,0,sz);
695       return name;
696     } else {
697       return 0;
698     }
699   }
700   return SWIG_UnpackData(++c,ptr,sz);
701 }
702
703 #ifdef __cplusplus
704 }
705 #endif
706
707 /*  Errors in SWIG */
708 #define  SWIG_UnknownError         -1 
709 #define  SWIG_IOError              -2 
710 #define  SWIG_RuntimeError         -3 
711 #define  SWIG_IndexError           -4 
712 #define  SWIG_TypeError            -5 
713 #define  SWIG_DivisionByZero       -6 
714 #define  SWIG_OverflowError        -7 
715 #define  SWIG_SyntaxError          -8 
716 #define  SWIG_ValueError           -9 
717 #define  SWIG_SystemError          -10
718 #define  SWIG_AttributeError       -11
719 #define  SWIG_MemoryError          -12 
720 #define  SWIG_NullReferenceError   -13
721
722
723
724 #ifdef __cplusplus
725 /* Needed on some windows machines---since MS plays funny games with the header files under C++ */
726 #include <math.h>
727 #include <stdlib.h>
728 extern "C" {
729 #endif
730 #include "EXTERN.h"
731 #include "perl.h"
732 #include "XSUB.h"
733
734 /* Add in functionality missing in older versions of Perl. Much of this is based on Devel-PPPort on cpan. */
735
736 /* Add PERL_REVISION, PERL_VERSION, PERL_SUBVERSION if missing */
737 #ifndef PERL_REVISION
738 #  if !defined(__PATCHLEVEL_H_INCLUDED__) && !(defined(PATCHLEVEL) && defined(SUBVERSION))
739 #    define PERL_PATCHLEVEL_H_IMPLICIT
740 #    include <patchlevel.h>
741 #  endif
742 #  if !(defined(PERL_VERSION) || (defined(SUBVERSION) && defined(PATCHLEVEL)))
743 #    include <could_not_find_Perl_patchlevel.h>
744 #  endif
745 #  ifndef PERL_REVISION
746 #    define PERL_REVISION       (5)
747 #    define PERL_VERSION        PATCHLEVEL
748 #    define PERL_SUBVERSION     SUBVERSION
749 #  endif
750 #endif
751
752 #if defined(WIN32) && defined(PERL_OBJECT) && !defined(PerlIO_exportFILE)
753 #define PerlIO_exportFILE(fh,fl) (FILE*)(fh)
754 #endif
755
756 #ifndef SvIOK_UV
757 # define SvIOK_UV(sv)       (SvIOK(sv) && (SvUVX(sv) == SvIVX(sv)))
758 #endif
759
760 #ifndef SvUOK
761 # define SvUOK(sv)           SvIOK_UV(sv)
762 #endif
763
764 #if ((PERL_VERSION < 4) || ((PERL_VERSION == 4) && (PERL_SUBVERSION <= 5)))
765 #  define PL_sv_undef               sv_undef
766 #  define PL_na                     na
767 #  define PL_errgv                  errgv
768 #  define PL_sv_no                  sv_no
769 #  define PL_sv_yes                 sv_yes
770 #  define PL_markstack_ptr          markstack_ptr
771 #endif
772
773 #ifndef IVSIZE
774 #  ifdef LONGSIZE
775 #    define IVSIZE LONGSIZE
776 #  else
777 #    define IVSIZE 4 /* A bold guess, but the best we can make. */
778 #  endif
779 #endif
780
781 #ifndef INT2PTR
782 #  if (IVSIZE == PTRSIZE) && (UVSIZE == PTRSIZE)
783 #    define PTRV                  UV
784 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(d)
785 #  else
786 #    if PTRSIZE == LONGSIZE
787 #      define PTRV                unsigned long
788 #    else
789 #      define PTRV                unsigned
790 #    endif
791 #    define INT2PTR(any,d)        (any)(PTRV)(d)
792 #  endif
793
794 #  define NUM2PTR(any,d)  (any)(PTRV)(d)
795 #  define PTR2IV(p)       INT2PTR(IV,p)
796 #  define PTR2UV(p)       INT2PTR(UV,p)
797 #  define PTR2NV(p)       NUM2PTR(NV,p)
798
799 #  if PTRSIZE == LONGSIZE
800 #    define PTR2ul(p)     (unsigned long)(p)
801 #  else
802 #    define PTR2ul(p)     INT2PTR(unsigned long,p)
803 #  endif
804 #endif /* !INT2PTR */
805
806 #ifndef SvPV_nolen
807 # define SvPV_nolen(x) SvPV(x,PL_na)
808 #endif
809
810 #ifndef get_sv
811 #  define get_sv perl_get_sv
812 #endif
813
814 #ifndef ERRSV
815 #  define ERRSV get_sv("@",FALSE)
816 #endif
817
818 #ifndef pTHX_
819 #define pTHX_
820 #endif   
821
822 #include <string.h>
823 #ifdef __cplusplus
824 }
825 #endif
826
827 /* -----------------------------------------------------------------------------
828  * error manipulation
829  * ----------------------------------------------------------------------------- */
830
831 SWIGINTERN const char*
832 SWIG_Perl_ErrorType(int code) {
833   const char* type = 0;
834   switch(code) {
835   case SWIG_MemoryError:
836     type = "MemoryError";
837     break;
838   case SWIG_IOError:
839     type = "IOError";
840     break;
841   case SWIG_RuntimeError:
842     type = "RuntimeError";
843     break;
844   case SWIG_IndexError:
845     type = "IndexError";
846     break;
847   case SWIG_TypeError:
848     type = "TypeError";
849     break;
850   case SWIG_DivisionByZero:
851     type = "ZeroDivisionError";
852     break;
853   case SWIG_OverflowError:
854     type = "OverflowError";
855     break;
856   case SWIG_SyntaxError:
857     type = "SyntaxError";
858     break;
859   case SWIG_ValueError:
860     type = "ValueError";
861     break;
862   case SWIG_SystemError:
863     type = "SystemError";
864     break;
865   case SWIG_AttributeError:
866     type = "AttributeError";
867     break;
868   default:
869     type = "RuntimeError";
870   }
871   return type;
872 }
873
874
875
876
877 /* -----------------------------------------------------------------------------
878  * perlrun.swg
879  *
880  * This file contains the runtime support for Perl modules
881  * and includes code for managing global variables and pointer
882  * type checking.
883  * ----------------------------------------------------------------------------- */
884
885 #ifdef PERL_OBJECT
886 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL CPerlObj *SWIGUNUSEDPARM(pPerl),
887 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL pPerl,
888 #else
889 #define SWIG_PERL_OBJECT_DECL
890 #define SWIG_PERL_OBJECT_CALL
891 #endif
892
893 /* Common SWIG API */
894
895 /* for raw pointers */
896 #define SWIG_ConvertPtr(obj, pp, type, flags)           SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, pp, type, flags)
897 #define SWIG_NewPointerObj(p, type, flags)              SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, type, flags)
898
899 /* for raw packed data */
900 #define SWIG_ConvertPacked(obj, p, s, type)             SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_PERL_OBJECT_CALL obj, p, s, type)
901 #define SWIG_NewPackedObj(p, s, type)                   SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL p, s, type)
902
903 /* for class or struct pointers */
904 #define SWIG_ConvertInstance(obj, pptr, type, flags)    SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, flags)
905 #define SWIG_NewInstanceObj(ptr, type, flags)           SWIG_NewPointerObj(ptr, type, flags)
906
907 /* for C or C++ function pointers */
908 #define SWIG_ConvertFunctionPtr(obj, pptr, type)        SWIG_ConvertPtr(obj, pptr, type, 0)
909 #define SWIG_NewFunctionPtrObj(ptr, type)               SWIG_NewPointerObj(ptr, type, 0)
910
911 /* for C++ member pointers, ie, member methods */
912 #define SWIG_ConvertMember(obj, ptr, sz, ty)            SWIG_ConvertPacked(obj, ptr, sz, ty)
913 #define SWIG_NewMemberObj(ptr, sz, type)                SWIG_NewPackedObj(ptr, sz, type)
914
915
916 /* Runtime API */
917
918 #define SWIG_GetModule(clientdata)                      SWIG_Perl_GetModule()
919 #define SWIG_SetModule(clientdata, pointer)             SWIG_Perl_SetModule(pointer)
920
921
922 /* Error manipulation */
923
924 #define SWIG_ErrorType(code)                            SWIG_Perl_ErrorType(code)               
925 #define SWIG_Error(code, msg)                           sv_setpvf(GvSV(PL_errgv),"%s %s\n", SWIG_ErrorType(code), msg)
926 #define SWIG_fail                                       goto fail                                                   
927
928 /* Perl-specific SWIG API */
929
930 #define SWIG_MakePtr(sv, ptr, type, flags)              SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, ptr, type, flags)
931 #define SWIG_MakePackedObj(sv, p, s, type)              SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_PERL_OBJECT_CALL sv, p, s, type)
932 #define SWIG_SetError(str)                              SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, str)
933
934
935 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1)
936 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_1(arg1)                     (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1)
937 #define SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_DECL arg1, arg2)
938 #define SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(arg1, arg2)               (SWIG_PERL_OBJECT_CALL arg1, arg2)
939
940 /* -----------------------------------------------------------------------------
941  * pointers/data manipulation
942  * ----------------------------------------------------------------------------- */
943
944 /* For backward compatibility only */
945 #define SWIG_POINTER_EXCEPTION  0
946
947 #ifdef __cplusplus
948 extern "C" {
949 #endif
950
951 #define SWIG_OWNER   SWIG_POINTER_OWN
952 #define SWIG_SHADOW  SWIG_OWNER << 1
953
954 #define SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SWIG_PERL_OBJECT_DECL
955
956 /* SWIG Perl macros */
957
958 /* Macro to declare an XS function */
959 #ifndef XSPROTO
960 #   define XSPROTO(name) void name(pTHX_ CV* cv)
961 #endif
962
963 /* Macro to call an XS function */
964 #ifdef PERL_OBJECT 
965 #  define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv,pPerl) 
966 #else 
967 #  ifndef MULTIPLICITY 
968 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(cv) 
969 #  else 
970 #    define SWIG_CALLXS(_name) _name(PERL_GET_THX, cv) 
971 #  endif 
972 #endif 
973
974 #ifdef PERL_OBJECT
975 #define MAGIC_PPERL  CPerlObj *pPerl = (CPerlObj *) this;
976
977 #ifdef __cplusplus
978 extern "C" {
979 #endif
980 typedef int (CPerlObj::*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
981 #ifdef __cplusplus
982 }
983 #endif
984
985 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
986 #define SWIGCLASS_STATIC
987
988 #else /* PERL_OBJECT */
989
990 #define MAGIC_PPERL
991 #define SWIGCLASS_STATIC static SWIGUNUSED
992
993 #ifndef MULTIPLICITY
994 #define SWIG_MAGIC(a,b) (SV *a, MAGIC *b)
995
996 #ifdef __cplusplus
997 extern "C" {
998 #endif
999 typedef int (*SwigMagicFunc)(SV *, MAGIC *);
1000 #ifdef __cplusplus
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #else /* MULTIPLICITY */
1005
1006 #define SWIG_MAGIC(a,b) (struct interpreter *interp, SV *a, MAGIC *b)
1007
1008 #ifdef __cplusplus
1009 extern "C" {
1010 #endif
1011 typedef int (*SwigMagicFunc)(struct interpreter *, SV *, MAGIC *);
1012 #ifdef __cplusplus
1013 }
1014 #endif
1015
1016 #endif /* MULTIPLICITY */
1017 #endif /* PERL_OBJECT */
1018
1019 /* Workaround for bug in perl 5.6.x croak and earlier */
1020 #if (PERL_VERSION < 8)
1021 #  ifdef PERL_OBJECT
1022 #    define SWIG_croak_null() SWIG_Perl_croak_null(pPerl)
1023 static void SWIG_Perl_croak_null(CPerlObj *pPerl)
1024 #  else
1025 static void SWIG_croak_null()
1026 #  endif
1027 {
1028   SV *err=ERRSV;
1029 #  if (PERL_VERSION < 6)
1030   croak("%_", err);
1031 #  else
1032   if (SvOK(err) && !SvROK(err)) croak("%_", err);
1033   croak(Nullch);
1034 #  endif
1035 }
1036 #else
1037 #  define SWIG_croak_null() croak(Nullch)
1038 #endif
1039
1040
1041 /* 
1042    Define how strict is the cast between strings and integers/doubles
1043    when overloading between these types occurs.
1044    
1045    The default is making it as strict as possible by using SWIG_AddCast
1046    when needed.
1047    
1048    You can use -DSWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM at compilation time to
1049    disable the SWIG_AddCast, making the casting between string and
1050    numbers less strict.
1051
1052    In the end, we try to solve the overloading between strings and
1053    numerical types in the more natural way, but if you can avoid it,
1054    well, avoid it using %rename, for example.
1055 */
1056 #ifndef SWIG_PERL_NO_STRICT_STR2NUM
1057 # ifndef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1058 #  define SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1059 # endif
1060 #endif
1061 #ifdef SWIG_PERL_STRICT_STR2NUM
1062 /* string takes precedence */
1063 #define SWIG_Str2NumCast(x) SWIG_AddCast(x)  
1064 #else
1065 /* number takes precedence */
1066 #define SWIG_Str2NumCast(x) x
1067 #endif
1068
1069
1070
1071 #include <stdlib.h>
1072
1073 SWIGRUNTIME const char *
1074 SWIG_Perl_TypeProxyName(const swig_type_info *type) {
1075   if (!type) return NULL;
1076   if (type->clientdata != NULL) {
1077     return (const char*) type->clientdata;
1078   } 
1079   else {
1080     return type->name;
1081   }
1082 }
1083
1084 /* Identical to SWIG_TypeCheck, except for strcmp comparison */
1085 SWIGRUNTIME swig_cast_info *
1086 SWIG_TypeProxyCheck(const char *c, swig_type_info *ty) {
1087   if (ty) {
1088     swig_cast_info *iter = ty->cast;
1089     while (iter) {
1090       if ( (!iter->type->clientdata && (strcmp(iter->type->name, c) == 0)) ||
1091             (iter->type->clientdata && (strcmp((char*)iter->type->clientdata, c) == 0)) ) {
1092         if (iter == ty->cast)
1093           return iter;
1094         /* Move iter to the top of the linked list */
1095         iter->prev->next = iter->next;
1096         if (iter->next)
1097           iter->next->prev = iter->prev;
1098         iter->next = ty->cast;
1099         iter->prev = 0;
1100         if (ty->cast) ty->cast->prev = iter;
1101         ty->cast = iter;
1102         return iter;
1103       }
1104       iter = iter->next;
1105     }
1106   }
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Function for getting a pointer value */
1111
1112 SWIGRUNTIME int
1113 SWIG_Perl_ConvertPtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void **ptr, swig_type_info *_t, int flags) {
1114   swig_cast_info *tc;
1115   void *voidptr = (void *)0;
1116   SV *tsv = 0;
1117   /* If magical, apply more magic */
1118   if (SvGMAGICAL(sv))
1119     mg_get(sv);
1120
1121   /* Check to see if this is an object */
1122   if (sv_isobject(sv)) {
1123     IV tmp = 0;
1124     tsv = (SV*) SvRV(sv);
1125     if ((SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV)) {
1126       MAGIC *mg;
1127       if (SvMAGICAL(tsv)) {
1128         mg = mg_find(tsv,'P');
1129         if (mg) {
1130           sv = mg->mg_obj;
1131           if (sv_isobject(sv)) {
1132             tsv = (SV*)SvRV(sv);
1133             tmp = SvIV(tsv);
1134           }
1135         }
1136       } else {
1137         return SWIG_ERROR;
1138       }
1139     } else {
1140       tmp = SvIV(tsv);
1141     }
1142     voidptr = INT2PTR(void *,tmp);
1143   } else if (! SvOK(sv)) {            /* Check for undef */
1144     *(ptr) = (void *) 0;
1145     return SWIG_OK;
1146   } else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {  /* Check for NULL pointer */
1147     if (!SvROK(sv)) {
1148       *(ptr) = (void *) 0;
1149       return SWIG_OK;
1150     } else {
1151       return SWIG_ERROR;
1152     }
1153   } else {                            /* Don't know what it is */
1154     return SWIG_ERROR;
1155   }
1156   if (_t) {
1157     /* Now see if the types match */
1158     char *_c = HvNAME(SvSTASH(SvRV(sv)));
1159     tc = SWIG_TypeProxyCheck(_c,_t);
1160     if (!tc) {
1161       return SWIG_ERROR;
1162     }
1163     {
1164       int newmemory = 0;
1165       *ptr = SWIG_TypeCast(tc,voidptr,&newmemory);
1166       assert(!newmemory); /* newmemory handling not yet implemented */
1167     }
1168   } else {
1169     *ptr = voidptr;
1170   }
1171
1172   /* 
1173    *  DISOWN implementation: we need a perl guru to check this one.
1174    */
1175   if (tsv && (flags & SWIG_POINTER_DISOWN)) {
1176     /* 
1177      *  almost copy paste code from below SWIG_POINTER_OWN setting
1178      */
1179     SV *obj = sv;
1180     HV *stash = SvSTASH(SvRV(obj));
1181     GV *gv = *(GV**) hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1182     if (isGV(gv)) {
1183       HV *hv = GvHVn(gv);
1184       /*
1185        * To set ownership (see below), a newSViv(1) entry is added. 
1186        * Hence, to remove ownership, we delete the entry.
1187        */
1188       if (hv_exists_ent(hv, obj, 0)) {
1189         hv_delete_ent(hv, obj, 0, 0);
1190       }
1191     }
1192   }
1193   return SWIG_OK;
1194 }
1195
1196 SWIGRUNTIME void
1197 SWIG_Perl_MakePtr(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1198   if (ptr && (flags & SWIG_SHADOW)) {
1199     SV *self;
1200     SV *obj=newSV(0);
1201     HV *hash=newHV();
1202     HV *stash;
1203     sv_setref_pv(obj, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1204     stash=SvSTASH(SvRV(obj));
1205     if (flags & SWIG_POINTER_OWN) {
1206       HV *hv;
1207       GV *gv=*(GV**)hv_fetch(stash, "OWNER", 5, TRUE);
1208       if (!isGV(gv))
1209         gv_init(gv, stash, "OWNER", 5, FALSE);
1210       hv=GvHVn(gv);
1211       hv_store_ent(hv, obj, newSViv(1), 0);
1212     }
1213     sv_magic((SV *)hash, (SV *)obj, 'P', Nullch, 0);
1214     SvREFCNT_dec(obj);
1215     self=newRV_noinc((SV *)hash);
1216     sv_setsv(sv, self);
1217     SvREFCNT_dec((SV *)self);
1218     sv_bless(sv, stash);
1219   }
1220   else {
1221     sv_setref_pv(sv, (char *) SWIG_Perl_TypeProxyName(t), ptr);
1222   }
1223 }
1224
1225 SWIGRUNTIMEINLINE SV *
1226 SWIG_Perl_NewPointerObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, swig_type_info *t, int flags) {
1227   SV *result = sv_newmortal();
1228   SWIG_MakePtr(result, ptr, t, flags);
1229   return result;
1230 }
1231
1232 SWIGRUNTIME void
1233 SWIG_Perl_MakePackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *sv, void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1234   char result[1024];
1235   char *r = result;
1236   if ((2*sz + 1 + strlen(SWIG_Perl_TypeProxyName(type))) > 1000) return;
1237   *(r++) = '_';
1238   r = SWIG_PackData(r,ptr,sz);
1239   strcpy(r,SWIG_Perl_TypeProxyName(type));
1240   sv_setpv(sv, result);
1241 }
1242
1243 SWIGRUNTIME SV *
1244 SWIG_Perl_NewPackedObj(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT void *ptr, int sz, swig_type_info *type) {
1245   SV *result = sv_newmortal();
1246   SWIG_Perl_MakePackedObj(result, ptr, sz, type);
1247   return result;
1248 }
1249
1250 /* Convert a packed value value */
1251 SWIGRUNTIME int
1252 SWIG_Perl_ConvertPacked(SWIG_MAYBE_PERL_OBJECT SV *obj, void *ptr, int sz, swig_type_info *ty) {
1253   swig_cast_info *tc;
1254   const char  *c = 0;
1255
1256   if ((!obj) || (!SvOK(obj))) return SWIG_ERROR;
1257   c = SvPV_nolen(obj);
1258   /* Pointer values must start with leading underscore */
1259   if (*c != '_') return SWIG_ERROR;
1260   c++;
1261   c = SWIG_UnpackData(c,ptr,sz);
1262   if (ty) {
1263     tc = SWIG_TypeCheck(c,ty);
1264     if (!tc) return SWIG_ERROR;
1265   }
1266   return SWIG_OK;
1267 }
1268
1269
1270 /* Macros for low-level exception handling */
1271 #define SWIG_croak(x)    { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, x); SWIG_fail; }
1272
1273
1274 typedef XSPROTO(SwigPerlWrapper);
1275 typedef SwigPerlWrapper *SwigPerlWrapperPtr;
1276
1277 /* Structure for command table */
1278 typedef struct {
1279   const char         *name;
1280   SwigPerlWrapperPtr  wrapper;
1281 } swig_command_info;
1282
1283 /* Information for constant table */
1284
1285 #define SWIG_INT     1
1286 #define SWIG_FLOAT   2
1287 #define SWIG_STRING  3
1288 #define SWIG_POINTER 4
1289 #define SWIG_BINARY  5
1290
1291 /* Constant information structure */
1292 typedef struct swig_constant_info {
1293     int              type;
1294     const char      *name;
1295     long             lvalue;
1296     double           dvalue;
1297     void            *pvalue;
1298     swig_type_info **ptype;
1299 } swig_constant_info;
1300
1301
1302 /* Structure for variable table */
1303 typedef struct {
1304   const char   *name;
1305   SwigMagicFunc   set;
1306   SwigMagicFunc   get;
1307   swig_type_info  **type;
1308 } swig_variable_info;
1309
1310 /* Magic variable code */
1311 #ifndef PERL_OBJECT
1312 #define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(s,a,b,c)
1313   #ifndef MULTIPLICITY
1314      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(SV *, MAGIC *), int (*get)(SV *,MAGIC *)) 
1315   #else
1316      SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(SV *sv, char *name, int (*set)(struct interpreter*, SV *, MAGIC *), int (*get)(struct interpreter*, SV *,MAGIC *)) 
1317   #endif
1318 #else
1319 #  define swig_create_magic(s,a,b,c) _swig_create_magic(pPerl,s,a,b,c)
1320 SWIGRUNTIME void _swig_create_magic(CPerlObj *pPerl, SV *sv, const char *name, int (CPerlObj::*set)(SV *, MAGIC *), int (CPerlObj::*get)(SV *, MAGIC *)) 
1321 #endif
1322 {
1323   MAGIC *mg;
1324   sv_magic(sv,sv,'U',(char *) name,strlen(name));
1325   mg = mg_find(sv,'U');
1326   mg->mg_virtual = (MGVTBL *) malloc(sizeof(MGVTBL));
1327   mg->mg_virtual->svt_get = (SwigMagicFunc) get;
1328   mg->mg_virtual->svt_set = (SwigMagicFunc) set;
1329   mg->mg_virtual->svt_len = 0;
1330   mg->mg_virtual->svt_clear = 0;
1331   mg->mg_virtual->svt_free = 0;
1332 }
1333
1334
1335 SWIGRUNTIME swig_module_info *
1336 SWIG_Perl_GetModule(void) {
1337   static void *type_pointer = (void *)0;
1338   SV *pointer;
1339
1340   /* first check if pointer already created */
1341   if (!type_pointer) {
1342     pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, FALSE | GV_ADDMULTI);
1343     if (pointer && SvOK(pointer)) {
1344       type_pointer = INT2PTR(swig_type_info **, SvIV(pointer));
1345     }
1346   }
1347
1348   return (swig_module_info *) type_pointer;
1349 }
1350
1351 SWIGRUNTIME void
1352 SWIG_Perl_SetModule(swig_module_info *module) {
1353   SV *pointer;
1354
1355   /* create a new pointer */
1356   pointer = get_sv("swig_runtime_data::type_pointer" SWIG_RUNTIME_VERSION SWIG_TYPE_TABLE_NAME, TRUE | GV_ADDMULTI);
1357   sv_setiv(pointer, PTR2IV(module));
1358 }
1359
1360 #ifdef __cplusplus
1361 }
1362 #endif
1363
1364 /* Workaround perl5 global namespace pollution. Note that undefining library
1365  * functions like fopen will not solve the problem on all platforms as fopen
1366  * might be a macro on Windows but not necessarily on other operating systems. */
1367 #ifdef do_open
1368   #undef do_open
1369 #endif
1370 #ifdef do_close
1371   #undef do_close
1372 #endif
1373 #ifdef scalar
1374   #undef scalar
1375 #endif
1376 #ifdef list
1377   #undef list
1378 #endif
1379 #ifdef apply
1380   #undef apply
1381 #endif
1382 #ifdef convert
1383   #undef convert
1384 #endif
1385 #ifdef Error
1386   #undef Error
1387 #endif
1388 #ifdef form
1389   #undef form
1390 #endif
1391 #ifdef vform
1392   #undef vform
1393 #endif
1394 #ifdef LABEL
1395   #undef LABEL
1396 #endif
1397 #ifdef METHOD
1398   #undef METHOD
1399 #endif
1400 #ifdef Move
1401   #undef Move
1402 #endif
1403 #ifdef yylex
1404   #undef yylex
1405 #endif
1406 #ifdef yyparse
1407   #undef yyparse
1408 #endif
1409 #ifdef yyerror
1410   #undef yyerror
1411 #endif
1412 #ifdef invert
1413   #undef invert
1414 #endif
1415 #ifdef ref
1416   #undef ref
1417 #endif
1418 #ifdef read
1419   #undef read
1420 #endif
1421 #ifdef write
1422   #undef write
1423 #endif
1424 #ifdef eof
1425   #undef eof
1426 #endif
1427 #ifdef bool
1428   #undef bool
1429 #endif
1430 #ifdef close
1431   #undef close
1432 #endif
1433 #ifdef rewind
1434   #undef rewind
1435 #endif
1436 #ifdef free
1437   #undef free
1438 #endif
1439 #ifdef malloc
1440   #undef malloc
1441 #endif
1442 #ifdef calloc
1443   #undef calloc
1444 #endif
1445 #ifdef Stat
1446   #undef Stat
1447 #endif
1448 #ifdef check
1449   #undef check
1450 #endif
1451 #ifdef seekdir
1452   #undef seekdir
1453 #endif
1454 #ifdef open
1455   #undef open
1456 #endif
1457 #ifdef readdir
1458   #undef readdir
1459 #endif
1460 #ifdef bind
1461   #undef bind
1462 #endif
1463
1464
1465
1466 #define SWIG_exception_fail(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail; } while(0) 
1467
1468 #define SWIG_contract_assert(expr, msg) if (!(expr)) { SWIG_Error(SWIG_RuntimeError, msg); SWIG_fail; } else 
1469
1470
1471
1472   #define SWIG_exception(code, msg) do { SWIG_Error(code, msg); SWIG_fail;; } while(0) 
1473
1474
1475 /* -------- TYPES TABLE (BEGIN) -------- */
1476
1477 #define SWIGTYPE_p_Device swig_types[0]
1478 #define SWIGTYPE_p_DirectTCPConnection swig_types[1]
1479 #define SWIGTYPE_p_XferElement swig_types[2]
1480 #define SWIGTYPE_p_a_STRMAX__char swig_types[3]
1481 #define SWIGTYPE_p_amglue_Source swig_types[4]
1482 #define SWIGTYPE_p_char swig_types[5]
1483 #define SWIGTYPE_p_double swig_types[6]
1484 #define SWIGTYPE_p_dumpfile_t swig_types[7]
1485 #define SWIGTYPE_p_float swig_types[8]
1486 #define SWIGTYPE_p_guint64 swig_types[9]
1487 #define SWIGTYPE_p_int swig_types[10]
1488 #define SWIGTYPE_p_off_t swig_types[11]
1489 #define SWIGTYPE_p_queue_fd_t swig_types[12]
1490 #define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[13]
1491 static swig_type_info *swig_types[15];
1492 static swig_module_info swig_module = {swig_types, 14, 0, 0, 0, 0};
1493 #define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1494 #define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
1495
1496 /* -------- TYPES TABLE (END) -------- */
1497
1498 #define SWIG_init    boot_Amanda__XferServer
1499
1500 #define SWIG_name   "Amanda::XferServerc::boot_Amanda__XferServer"
1501 #define SWIG_prefix "Amanda::XferServerc::"
1502
1503 #define SWIGVERSION 0x010339 
1504 #define SWIG_VERSION SWIGVERSION
1505
1506
1507 #define SWIG_as_voidptr(a) (void *)((const void *)(a)) 
1508 #define SWIG_as_voidptrptr(a) ((void)SWIG_as_voidptr(*a),(void**)(a)) 
1509
1510
1511 #ifdef __cplusplus
1512 extern "C"
1513 #endif
1514 #ifndef PERL_OBJECT
1515 #ifndef MULTIPLICITY
1516 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV* cv);
1517 #else
1518 SWIGEXPORT void SWIG_init (pTHXo_ CV* cv);
1519 #endif
1520 #else
1521 SWIGEXPORT void SWIG_init (CV *cv, CPerlObj *);
1522 #endif
1523
1524
1525 #include "amglue.h"
1526
1527
1528 #include "amglue.h"
1529
1530
1531 #include "amglue.h"
1532
1533
1534 #include "glib-util.h"
1535 #include "amxfer.h"
1536 #include "xfer-device.h"
1537 #include "xfer-server.h"
1538
1539
1540 SWIGINTERN int
1541 SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, double *val)
1542 {
1543   if (SvNIOK(obj)) {
1544     if (val) *val = SvNV(obj);
1545     return SWIG_OK;
1546   } else if (SvIOK(obj)) {
1547     if (val) *val = (double) SvIV(obj);
1548     return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
1549   } else {
1550     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1551     if (nptr) {
1552       char *endptr;
1553       double v = strtod(nptr, &endptr);
1554       if (errno == ERANGE) {
1555         errno = 0;
1556         return SWIG_OverflowError;
1557       } else {
1558         if (*endptr == '\0') {
1559           if (val) *val = v;
1560           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1561         }
1562       }
1563     }
1564   }
1565   return SWIG_TypeError;
1566 }
1567
1568
1569 #include <float.h>
1570
1571
1572 #include <math.h>
1573
1574
1575 SWIGINTERNINLINE int
1576 SWIG_CanCastAsInteger(double *d, double min, double max) {
1577   double x = *d;
1578   if ((min <= x && x <= max)) {
1579    double fx = floor(x);
1580    double cx = ceil(x);
1581    double rd =  ((x - fx) < 0.5) ? fx : cx; /* simple rint */
1582    if ((errno == EDOM) || (errno == ERANGE)) {
1583      errno = 0;
1584    } else {
1585      double summ, reps, diff;
1586      if (rd < x) {
1587        diff = x - rd;
1588      } else if (rd > x) {
1589        diff = rd - x;
1590      } else {
1591        return 1;
1592      }
1593      summ = rd + x;
1594      reps = diff/summ;
1595      if (reps < 8*DBL_EPSILON) {
1596        *d = rd;
1597        return 1;
1598      }
1599    }
1600   }
1601   return 0;
1602 }
1603
1604
1605 SWIGINTERN int
1606 SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, unsigned long *val) 
1607 {
1608   if (SvUOK(obj)) {
1609     if (val) *val = SvUV(obj);
1610     return SWIG_OK;
1611   } else  if (SvIOK(obj)) {
1612     long v = SvIV(obj);
1613     if (v >= 0) {
1614       if (val) *val = v;
1615       return SWIG_OK;
1616     } else {
1617       return SWIG_OverflowError;
1618     }
1619   } else {
1620     int dispatch = 0;
1621     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1622     if (nptr) {
1623       char *endptr;
1624       unsigned long v;
1625       errno = 0;
1626       v = strtoul(nptr, &endptr,0);
1627       if (errno == ERANGE) {
1628         errno = 0;
1629         return SWIG_OverflowError;
1630       } else {
1631         if (*endptr == '\0') {
1632           if (val) *val = v;
1633           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1634         }
1635       }
1636     }
1637     if (!dispatch) {
1638       double d;
1639       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1640       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
1641         if (val) *val = (unsigned long)(d);
1642         return res;
1643       }
1644     }
1645   }
1646   return SWIG_TypeError;
1647 }
1648
1649
1650 SWIGINTERNINLINE int
1651 SWIG_AsVal_size_t SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, size_t *val)
1652 {
1653   unsigned long v;
1654   int res = SWIG_AsVal_unsigned_SS_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, val ? &v : 0);
1655   if (SWIG_IsOK(res) && val) *val = (size_t)(v);
1656   return res;
1657 }
1658
1659
1660 SWIGINTERN swig_type_info*
1661 SWIG_pchar_descriptor(void)
1662 {
1663   static int init = 0;
1664   static swig_type_info* info = 0;
1665   if (!init) {
1666     info = SWIG_TypeQuery("_p_char");
1667     init = 1;
1668   }
1669   return info;
1670 }
1671
1672
1673 SWIGINTERN int
1674 SWIG_AsCharPtrAndSize(SV *obj, char** cptr, size_t* psize, int *alloc)
1675 {
1676   if (SvMAGICAL(obj)) {
1677      SV *tmp = sv_newmortal();
1678      SvSetSV(tmp, obj);
1679      obj = tmp;
1680   }
1681   if (SvPOK(obj)) {
1682     STRLEN len = 0;
1683     char *cstr = SvPV(obj, len); 
1684     size_t size = len + 1;
1685     if (cptr)  {
1686       if (alloc) {
1687         if (*alloc == SWIG_NEWOBJ) {
1688           *cptr = (char *)memcpy((char *)malloc((size)*sizeof(char)), cstr, sizeof(char)*(size));
1689         } else {
1690           *cptr = cstr;
1691           *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1692         }
1693       }
1694     }
1695     if (psize) *psize = size;
1696     return SWIG_OK;
1697   } else {
1698     swig_type_info* pchar_descriptor = SWIG_pchar_descriptor();
1699     if (pchar_descriptor) {
1700       char* vptr = 0; 
1701       if (SWIG_ConvertPtr(obj, (void**)&vptr, pchar_descriptor, 0) == SWIG_OK) {
1702         if (cptr) *cptr = vptr;
1703         if (psize) *psize = vptr ? (strlen(vptr) + 1) : 0;
1704         if (alloc) *alloc = SWIG_OLDOBJ;
1705         return SWIG_OK;
1706       }
1707     }
1708   }
1709   return SWIG_TypeError;
1710 }
1711
1712
1713
1714
1715
1716 #include <limits.h>
1717 #if !defined(SWIG_NO_LLONG_MAX)
1718 # if !defined(LLONG_MAX) && defined(__GNUC__) && defined (__LONG_LONG_MAX__)
1719 #   define LLONG_MAX __LONG_LONG_MAX__
1720 #   define LLONG_MIN (-LLONG_MAX - 1LL)
1721 #   define ULLONG_MAX (LLONG_MAX * 2ULL + 1ULL)
1722 # endif
1723 #endif
1724
1725
1726 SWIGINTERN int
1727 SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV *obj, long* val)
1728 {
1729   if (SvIOK(obj)) {
1730     if (val) *val = SvIV(obj);
1731     return SWIG_OK;
1732   } else {
1733     int dispatch = 0;
1734     const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
1735     if (nptr) {
1736       char *endptr;
1737       long v;
1738       errno = 0;
1739       v = strtol(nptr, &endptr,0);
1740       if (errno == ERANGE) {
1741         errno = 0;
1742         return SWIG_OverflowError;
1743       } else {
1744         if (*endptr == '\0') {
1745           if (val) *val = v;
1746           return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
1747         }
1748       }
1749     }
1750     if (!dispatch) {
1751       double d;
1752       int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal_double SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj,&d));
1753       if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
1754         if (val) *val = (long)(d);
1755         return res;
1756       }
1757     }
1758   }
1759   return SWIG_TypeError;
1760 }
1761
1762
1763 SWIGINTERN int
1764 SWIG_AsVal_int SWIG_PERL_DECL_ARGS_2(SV * obj, int *val)
1765 {
1766   long v;
1767   int res = SWIG_AsVal_long SWIG_PERL_CALL_ARGS_2(obj, &v);
1768   if (SWIG_IsOK(res)) {
1769     if ((v < INT_MIN || v > INT_MAX)) {
1770       return SWIG_OverflowError;
1771     } else {
1772       if (val) *val = (int)(v);
1773     }
1774   }  
1775   return res;
1776 }
1777
1778 #ifdef __cplusplus
1779 extern "C" {
1780 #endif
1781
1782 #ifdef PERL_OBJECT
1783 #define MAGIC_CLASS _wrap_Amanda__XferServer_var::
1784 class _wrap_Amanda__XferServer_var : public CPerlObj {
1785 public:
1786 #else
1787 #define MAGIC_CLASS
1788 #endif
1789 SWIGCLASS_STATIC int swig_magic_readonly(pTHX_ SV *SWIGUNUSEDPARM(sv), MAGIC *SWIGUNUSEDPARM(mg)) {
1790     MAGIC_PPERL
1791     croak("Value is read-only.");
1792     return 0;
1793 }
1794
1795
1796 #ifdef PERL_OBJECT
1797 };
1798 #endif
1799
1800 #ifdef __cplusplus
1801 }
1802 #endif
1803
1804 #ifdef __cplusplus
1805 extern "C" {
1806 #endif
1807 XS(_wrap_xfer_source_device) {
1808   {
1809     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1810     void *argp1 = 0 ;
1811     int res1 = 0 ;
1812     int argvi = 0;
1813     XferElement *result = 0 ;
1814     dXSARGS;
1815     
1816     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1817       SWIG_croak("Usage: xfer_source_device(device);");
1818     }
1819     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1820     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1821       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_device" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1822     }
1823     arg1 = (Device *)(argp1);
1824     result = (XferElement *)xfer_source_device(arg1);
1825     {
1826       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1827       argvi++;
1828     }
1829     
1830     {
1831       xfer_element_unref(result);
1832     }
1833     XSRETURN(argvi);
1834   fail:
1835     
1836     SWIG_croak_null();
1837   }
1838 }
1839
1840
1841 XS(_wrap_xfer_dest_device) {
1842   {
1843     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1844     size_t arg2 ;
1845     void *argp1 = 0 ;
1846     int res1 = 0 ;
1847     int argvi = 0;
1848     XferElement *result = 0 ;
1849     dXSARGS;
1850     
1851     if ((items < 2) || (items > 2)) {
1852       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_device(device,max_memory);");
1853     }
1854     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1855     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1856       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_device" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1857     }
1858     arg1 = (Device *)(argp1);
1859     {
1860       if (sizeof(size_t) == 1) {
1861         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
1862       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
1863         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1864       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
1865         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
1866       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
1867         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
1868       } else {
1869         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
1870       }
1871     }
1872     result = (XferElement *)xfer_dest_device(arg1,arg2);
1873     {
1874       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1875       argvi++;
1876     }
1877     
1878     
1879     {
1880       xfer_element_unref(result);
1881     }
1882     XSRETURN(argvi);
1883   fail:
1884     
1885     
1886     SWIG_croak_null();
1887   }
1888 }
1889
1890
1891 XS(_wrap_xfer_source_holding) {
1892   {
1893     char *arg1 = (char *) 0 ;
1894     int res1 ;
1895     char *buf1 = 0 ;
1896     int alloc1 = 0 ;
1897     int argvi = 0;
1898     XferElement *result = 0 ;
1899     dXSARGS;
1900     
1901     if ((items < 1) || (items > 1)) {
1902       SWIG_croak("Usage: xfer_source_holding(filename);");
1903     }
1904     res1 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(0), &buf1, NULL, &alloc1);
1905     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1906       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_holding" "', argument " "1"" of type '" "char const *""'");
1907     }
1908     arg1 = (char *)(buf1);
1909     result = (XferElement *)xfer_source_holding((char const *)arg1);
1910     {
1911       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1912       argvi++;
1913     }
1914     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1915     {
1916       xfer_element_unref(result);
1917     }
1918     XSRETURN(argvi);
1919   fail:
1920     if (alloc1 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf1);
1921     SWIG_croak_null();
1922   }
1923 }
1924
1925
1926 XS(_wrap_xfer_dest_taper_splitter) {
1927   {
1928     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
1929     size_t arg2 ;
1930     guint64 arg3 ;
1931     gboolean arg4 ;
1932     char *arg5 = (char *) 0 ;
1933     void *argp1 = 0 ;
1934     int res1 = 0 ;
1935     int res5 ;
1936     char *buf5 = 0 ;
1937     int alloc5 = 0 ;
1938     int argvi = 0;
1939     XferElement *result = 0 ;
1940     dXSARGS;
1941     
1942     if ((items < 5) || (items > 5)) {
1943       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_splitter(first_device,max_memory,part_size,use_mem_cache,disk_cache_dirname);");
1944     }
1945     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
1946     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
1947       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_taper_splitter" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
1948     }
1949     arg1 = (Device *)(argp1);
1950     {
1951       if (sizeof(size_t) == 1) {
1952         arg2 = amglue_SvU8(ST(1));
1953       } else if (sizeof(size_t) == 2) {
1954         arg2 = amglue_SvU16(ST(1));
1955       } else if (sizeof(size_t) == 4) {
1956         arg2 = amglue_SvU32(ST(1));
1957       } else if (sizeof(size_t) == 8) {
1958         arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
1959       } else {
1960         croak("Unexpected size_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(size_t) > 8 */
1961       }
1962     }
1963     {
1964       arg3 = amglue_SvU64(ST(2));
1965     }
1966     {
1967       if (sizeof(signed int) == 1) {
1968         arg4 = amglue_SvI8(ST(3));
1969       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
1970         arg4 = amglue_SvI16(ST(3));
1971       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
1972         arg4 = amglue_SvI32(ST(3));
1973       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
1974         arg4 = amglue_SvI64(ST(3));
1975       } else {
1976         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
1977       }
1978     }
1979     res5 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(4), &buf5, NULL, &alloc5);
1980     if (!SWIG_IsOK(res5)) {
1981       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res5), "in method '" "xfer_dest_taper_splitter" "', argument " "5"" of type '" "char const *""'");
1982     }
1983     arg5 = (char *)(buf5);
1984     result = (XferElement *)xfer_dest_taper_splitter(arg1,arg2,arg3,arg4,(char const *)arg5);
1985     {
1986       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
1987       argvi++;
1988     }
1989     
1990     
1991     
1992     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
1993     {
1994       xfer_element_unref(result);
1995     }
1996     XSRETURN(argvi);
1997   fail:
1998     
1999     
2000     
2001     if (alloc5 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf5);
2002     SWIG_croak_null();
2003   }
2004 }
2005
2006
2007 XS(_wrap_xfer_dest_taper_directtcp) {
2008   {
2009     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
2010     guint64 arg2 ;
2011     void *argp1 = 0 ;
2012     int res1 = 0 ;
2013     int argvi = 0;
2014     XferElement *result = 0 ;
2015     dXSARGS;
2016     
2017     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2018       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_directtcp(first_device,part_size);");
2019     }
2020     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2021     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2022       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_dest_taper_directtcp" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
2023     }
2024     arg1 = (Device *)(argp1);
2025     {
2026       arg2 = amglue_SvU64(ST(1));
2027     }
2028     result = (XferElement *)xfer_dest_taper_directtcp(arg1,arg2);
2029     {
2030       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2031       argvi++;
2032     }
2033     
2034     {
2035       xfer_element_unref(result);
2036     }
2037     XSRETURN(argvi);
2038   fail:
2039     
2040     SWIG_croak_null();
2041   }
2042 }
2043
2044
2045 XS(_wrap_xfer_dest_taper_start_part) {
2046   {
2047     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2048     gboolean arg2 ;
2049     dumpfile_t *arg3 = (dumpfile_t *) 0 ;
2050     void *argp3 = 0 ;
2051     int res3 = 0 ;
2052     int argvi = 0;
2053     dXSARGS;
2054     
2055     if ((items < 3) || (items > 3)) {
2056       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_start_part(self,retry_part,header);");
2057     }
2058     {
2059       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2060     }
2061     {
2062       if (sizeof(signed int) == 1) {
2063         arg2 = amglue_SvI8(ST(1));
2064       } else if (sizeof(signed int) == 2) {
2065         arg2 = amglue_SvI16(ST(1));
2066       } else if (sizeof(signed int) == 4) {
2067         arg2 = amglue_SvI32(ST(1));
2068       } else if (sizeof(signed int) == 8) {
2069         arg2 = amglue_SvI64(ST(1));
2070       } else {
2071         g_critical("Unexpected signed int >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(signed int) > 8 */
2072       }
2073     }
2074     res3 = SWIG_ConvertPtr(ST(2), &argp3,SWIGTYPE_p_dumpfile_t, 0 |  0 );
2075     if (!SWIG_IsOK(res3)) {
2076       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res3), "in method '" "xfer_dest_taper_start_part" "', argument " "3"" of type '" "dumpfile_t *""'"); 
2077     }
2078     arg3 = (dumpfile_t *)(argp3);
2079     xfer_dest_taper_start_part(arg1,arg2,arg3);
2080     ST(argvi) = sv_newmortal();
2081     
2082     
2083     
2084     XSRETURN(argvi);
2085   fail:
2086     
2087     
2088     
2089     SWIG_croak_null();
2090   }
2091 }
2092
2093
2094 XS(_wrap_xfer_dest_taper_use_device) {
2095   {
2096     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2097     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2098     void *argp2 = 0 ;
2099     int res2 = 0 ;
2100     int argvi = 0;
2101     dXSARGS;
2102     
2103     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2104       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_use_device(self,device);");
2105     }
2106     {
2107       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2108     }
2109     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2110     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2111       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_dest_taper_use_device" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2112     }
2113     arg2 = (Device *)(argp2);
2114     xfer_dest_taper_use_device(arg1,arg2);
2115     ST(argvi) = sv_newmortal();
2116     
2117     
2118     XSRETURN(argvi);
2119   fail:
2120     
2121     
2122     SWIG_croak_null();
2123   }
2124 }
2125
2126
2127 XS(_wrap_xfer_dest_taper_cache_inform) {
2128   {
2129     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2130     char *arg2 = (char *) 0 ;
2131     off_t arg3 ;
2132     off_t arg4 ;
2133     int res2 ;
2134     char *buf2 = 0 ;
2135     int alloc2 = 0 ;
2136     int argvi = 0;
2137     dXSARGS;
2138     
2139     if ((items < 4) || (items > 4)) {
2140       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_cache_inform(self,filename,offset,length);");
2141     }
2142     {
2143       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2144     }
2145     res2 = SWIG_AsCharPtrAndSize(ST(1), &buf2, NULL, &alloc2);
2146     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2147       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_dest_taper_cache_inform" "', argument " "2"" of type '" "char const *""'");
2148     }
2149     arg2 = (char *)(buf2);
2150     {
2151       if (sizeof(off_t) == 1) {
2152         arg3 = amglue_SvU8(ST(2));
2153       } else if (sizeof(off_t) == 2) {
2154         arg3 = amglue_SvU16(ST(2));
2155       } else if (sizeof(off_t) == 4) {
2156         arg3 = amglue_SvU32(ST(2));
2157       } else if (sizeof(off_t) == 8) {
2158         arg3 = amglue_SvU64(ST(2));
2159       } else {
2160         croak("Unexpected off_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(off_t) > 8 */
2161       }
2162     }
2163     {
2164       if (sizeof(off_t) == 1) {
2165         arg4 = amglue_SvU8(ST(3));
2166       } else if (sizeof(off_t) == 2) {
2167         arg4 = amglue_SvU16(ST(3));
2168       } else if (sizeof(off_t) == 4) {
2169         arg4 = amglue_SvU32(ST(3));
2170       } else if (sizeof(off_t) == 8) {
2171         arg4 = amglue_SvU64(ST(3));
2172       } else {
2173         croak("Unexpected off_t >64 bits?"); /* should be optimized out unless sizeof(off_t) > 8 */
2174       }
2175     }
2176     xfer_dest_taper_cache_inform(arg1,(char const *)arg2,arg3,arg4);
2177     ST(argvi) = sv_newmortal();
2178     
2179     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2180     XSRETURN(argvi);
2181   fail:
2182     
2183     if (alloc2 == SWIG_NEWOBJ) free((char*)buf2);
2184     SWIG_croak_null();
2185   }
2186 }
2187
2188
2189 XS(_wrap_xfer_dest_taper_get_part_bytes_written) {
2190   {
2191     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2192     int argvi = 0;
2193     guint64 result;
2194     dXSARGS;
2195     
2196     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2197       SWIG_croak("Usage: xfer_dest_taper_get_part_bytes_written(self);");
2198     }
2199     {
2200       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2201     }
2202     result = xfer_dest_taper_get_part_bytes_written(arg1);
2203     {
2204       SV *for_stack;
2205       SP += argvi; PUTBACK;
2206       for_stack = sv_2mortal(amglue_newSVu64(result));
2207       SPAGAIN; SP -= argvi;
2208       ST(argvi) = for_stack;
2209       argvi++;
2210     }
2211     
2212     XSRETURN(argvi);
2213   fail:
2214     
2215     SWIG_croak_null();
2216   }
2217 }
2218
2219
2220 XS(_wrap_xfer_source_recovery) {
2221   {
2222     Device *arg1 = (Device *) 0 ;
2223     void *argp1 = 0 ;
2224     int res1 = 0 ;
2225     int argvi = 0;
2226     XferElement *result = 0 ;
2227     dXSARGS;
2228     
2229     if ((items < 1) || (items > 1)) {
2230       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery(first_device);");
2231     }
2232     res1 = SWIG_ConvertPtr(ST(0), &argp1,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2233     if (!SWIG_IsOK(res1)) {
2234       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res1), "in method '" "xfer_source_recovery" "', argument " "1"" of type '" "Device *""'"); 
2235     }
2236     arg1 = (Device *)(argp1);
2237     result = (XferElement *)xfer_source_recovery(arg1);
2238     {
2239       ST(argvi) = sv_2mortal(new_sv_for_xfer_element(result));
2240       argvi++;
2241     }
2242     
2243     {
2244       xfer_element_unref(result);
2245     }
2246     XSRETURN(argvi);
2247   fail:
2248     
2249     SWIG_croak_null();
2250   }
2251 }
2252
2253
2254 XS(_wrap_xfer_source_recovery_start_part) {
2255   {
2256     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2257     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2258     void *argp2 = 0 ;
2259     int res2 = 0 ;
2260     int argvi = 0;
2261     dXSARGS;
2262     
2263     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2264       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery_start_part(self,device);");
2265     }
2266     {
2267       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2268     }
2269     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2270     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2271       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_source_recovery_start_part" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2272     }
2273     arg2 = (Device *)(argp2);
2274     xfer_source_recovery_start_part(arg1,arg2);
2275     ST(argvi) = sv_newmortal();
2276     
2277     
2278     XSRETURN(argvi);
2279   fail:
2280     
2281     
2282     SWIG_croak_null();
2283   }
2284 }
2285
2286
2287 XS(_wrap_xfer_source_recovery_use_device) {
2288   {
2289     XferElement *arg1 = (XferElement *) 0 ;
2290     Device *arg2 = (Device *) 0 ;
2291     void *argp2 = 0 ;
2292     int res2 = 0 ;
2293     int argvi = 0;
2294     dXSARGS;
2295     
2296     if ((items < 2) || (items > 2)) {
2297       SWIG_croak("Usage: xfer_source_recovery_use_device(self,device);");
2298     }
2299     {
2300       arg1 = xfer_element_from_sv(ST(0));
2301     }
2302     res2 = SWIG_ConvertPtr(ST(1), &argp2,SWIGTYPE_p_Device, 0 |  0 );
2303     if (!SWIG_IsOK(res2)) {
2304       SWIG_exception_fail(SWIG_ArgError(res2), "in method '" "xfer_source_recovery_use_device" "', argument " "2"" of type '" "Device *""'"); 
2305     }
2306     arg2 = (Device *)(argp2);
2307     xfer_source_recovery_use_device(arg1,arg2);
2308     ST(argvi) = sv_newmortal();
2309     
2310     
2311     XSRETURN(argvi);
2312   fail:
2313     
2314     
2315     SWIG_croak_null();
2316   }
2317 }
2318
2319
2320
2321 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (BEGIN) -------- */
2322
2323 static swig_type_info _swigt__p_Device = {"_p_Device", "struct Device *|Device *", 0, 0, (void*)"Amanda::Device::Device", 0};
2324 static swig_type_info _swigt__p_DirectTCPConnection = {"_p_DirectTCPConnection", "struct DirectTCPConnection *|DirectTCPConnection *", 0, 0, (void*)"Amanda::Device::DirectTCPConnection", 0};
2325 static swig_type_info _swigt__p_XferElement = {"_p_XferElement", "XferElement *", 0, 0, (void*)0, 0};
2326 static swig_type_info _swigt__p_a_STRMAX__char = {"_p_a_STRMAX__char", "char (*)[STRMAX]|string_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2327 static swig_type_info _swigt__p_amglue_Source = {"_p_amglue_Source", "struct amglue_Source *|amglue_Source *", 0, 0, (void*)"Amanda::MainLoop::Source", 0};
2328 static swig_type_info _swigt__p_char = {"_p_char", "gchar *|char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2329 static swig_type_info _swigt__p_double = {"_p_double", "double *|gdouble *", 0, 0, (void*)0, 0};
2330 static swig_type_info _swigt__p_dumpfile_t = {"_p_dumpfile_t", "dumpfile_t *", 0, 0, (void*)"Amanda::Header::Header", 0};
2331 static swig_type_info _swigt__p_float = {"_p_float", "float *|gfloat *", 0, 0, (void*)0, 0};
2332 static swig_type_info _swigt__p_guint64 = {"_p_guint64", "guint64 *", 0, 0, (void*)0, 0};
2333 static swig_type_info _swigt__p_int = {"_p_int", "SizeAccuracy *|xmsg_type *|int *|DeviceAccessMode *|MediaAccessMode *|ConcurrencyParadigm *|filetype_t *|gboolean *|GIOCondition *|PropertySource *|DeviceStatusFlags *|PropertyAccessFlags *|PropertyPhaseFlags *|xfer_status *|PropertySurety *|StreamingRequirement *", 0, 0, (void*)0, 0};
2334 static swig_type_info _swigt__p_off_t = {"_p_off_t", "off_t *", 0, 0, (void*)0, 0};
2335 static swig_type_info _swigt__p_queue_fd_t = {"_p_queue_fd_t", "struct queue_fd_t *|queue_fd_t *", 0, 0, (void*)"Amanda::Device::queue_fd_t", 0};
2336 static swig_type_info _swigt__p_unsigned_char = {"_p_unsigned_char", "guchar *|unsigned char *", 0, 0, (void*)0, 0};
2337
2338 static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
2339   &_swigt__p_Device,
2340   &_swigt__p_DirectTCPConnection,
2341   &_swigt__p_XferElement,
2342   &_swigt__p_a_STRMAX__char,
2343   &_swigt__p_amglue_Source,
2344   &_swigt__p_char,
2345   &_swigt__p_double,
2346   &_swigt__p_dumpfile_t,
2347   &_swigt__p_float,
2348   &_swigt__p_guint64,
2349   &_swigt__p_int,
2350   &_swigt__p_off_t,
2351   &_swigt__p_queue_fd_t,
2352   &_swigt__p_unsigned_char,
2353 };
2354
2355 static swig_cast_info _swigc__p_Device[] = {  {&_swigt__p_Device, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2356 static swig_cast_info _swigc__p_DirectTCPConnection[] = {  {&_swigt__p_DirectTCPConnection, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2357 static swig_cast_info _swigc__p_XferElement[] = {  {&_swigt__p_XferElement, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2358 static swig_cast_info _swigc__p_a_STRMAX__char[] = {  {&_swigt__p_a_STRMAX__char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2359 static swig_cast_info _swigc__p_amglue_Source[] = {  {&_swigt__p_amglue_Source, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2360 static swig_cast_info _swigc__p_char[] = {  {&_swigt__p_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2361 static swig_cast_info _swigc__p_double[] = {  {&_swigt__p_double, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2362 static swig_cast_info _swigc__p_dumpfile_t[] = {  {&_swigt__p_dumpfile_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2363 static swig_cast_info _swigc__p_float[] = {  {&_swigt__p_float, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2364 static swig_cast_info _swigc__p_guint64[] = {  {&_swigt__p_guint64, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2365 static swig_cast_info _swigc__p_int[] = {  {&_swigt__p_int, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2366 static swig_cast_info _swigc__p_off_t[] = {  {&_swigt__p_off_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2367 static swig_cast_info _swigc__p_queue_fd_t[] = {  {&_swigt__p_queue_fd_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2368 static swig_cast_info _swigc__p_unsigned_char[] = {  {&_swigt__p_unsigned_char, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
2369
2370 static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
2371   _swigc__p_Device,
2372   _swigc__p_DirectTCPConnection,
2373   _swigc__p_XferElement,
2374   _swigc__p_a_STRMAX__char,
2375   _swigc__p_amglue_Source,
2376   _swigc__p_char,
2377   _swigc__p_double,
2378   _swigc__p_dumpfile_t,
2379   _swigc__p_float,
2380   _swigc__p_guint64,
2381   _swigc__p_int,
2382   _swigc__p_off_t,
2383   _swigc__p_queue_fd_t,
2384   _swigc__p_unsigned_char,
2385 };
2386
2387
2388 /* -------- TYPE CONVERSION AND EQUIVALENCE RULES (END) -------- */
2389
2390 static swig_constant_info swig_constants[] = {
2391 {0,0,0,0,0,0}
2392 };
2393 #ifdef __cplusplus
2394 }
2395 #endif
2396 static swig_variable_info swig_variables[] = {
2397 {0,0,0,0}
2398 };
2399 static swig_command_info swig_commands[] = {
2400 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_device", _wrap_xfer_source_device},
2401 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_device", _wrap_xfer_dest_device},
2402 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_holding", _wrap_xfer_source_holding},
2403 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_splitter", _wrap_xfer_dest_taper_splitter},
2404 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_directtcp", _wrap_xfer_dest_taper_directtcp},
2405 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_start_part", _wrap_xfer_dest_taper_start_part},
2406 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_use_device", _wrap_xfer_dest_taper_use_device},
2407 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_cache_inform", _wrap_xfer_dest_taper_cache_inform},
2408 {"Amanda::XferServerc::xfer_dest_taper_get_part_bytes_written", _wrap_xfer_dest_taper_get_part_bytes_written},
2409 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery", _wrap_xfer_source_recovery},
2410 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery_start_part", _wrap_xfer_source_recovery_start_part},
2411 {"Amanda::XferServerc::xfer_source_recovery_use_device", _wrap_xfer_source_recovery_use_device},
2412 {0,0}
2413 };
2414 /* -----------------------------------------------------------------------------
2415  * Type initialization:
2416  * This problem is tough by the requirement that no dynamic 
2417  * memory is used. Also, since swig_type_info structures store pointers to 
2418  * swig_cast_info structures and swig_cast_info structures store pointers back
2419  * to swig_type_info structures, we need some lookup code at initialization. 
2420  * The idea is that swig generates all the structures that are needed. 
2421  * The runtime then collects these partially filled structures. 
2422  * The SWIG_InitializeModule function takes these initial arrays out of 
2423  * swig_module, and does all the lookup, filling in the swig_module.types
2424  * array with the correct data and linking the correct swig_cast_info
2425  * structures together.
2426  *
2427  * The generated swig_type_info structures are assigned staticly to an initial 
2428  * array. We just loop through that array, and handle each type individually.
2429  * First we lookup if this type has been already loaded, and if so, use the
2430  * loaded structure instead of the generated one. Then we have to fill in the
2431  * cast linked list. The cast data is initially stored in something like a
2432  * two-dimensional array. Each row corresponds to a type (there are the same
2433  * number of rows as there are in the swig_type_initial array). Each entry in
2434  * a column is one of the swig_cast_info structures for that type.
2435  * The cast_initial array is actually an array of arrays, because each row has
2436  * a variable number of columns. So to actually build the cast linked list,
2437  * we find the array of casts associated with the type, and loop through it 
2438  * adding the casts to the list. The one last trick we need to do is making
2439  * sure the type pointer in the swig_cast_info struct is correct.
2440  *
2441  * First off, we lookup the cast->type name to see if it is already loaded. 
2442  * There are three cases to handle:
2443  *  1) If the cast->type has already been loaded AND the type we are adding
2444  *     casting info to has not been loaded (it is in this module), THEN we
2445  *     replace the cast->type pointer with the type pointer that has already
2446  *     been loaded.
2447  *  2) If BOTH types (the one we are adding casting info to, and the 
2448  *     cast->type) are loaded, THEN the cast info has already been loaded by
2449  *     the previous module so we just ignore it.
2450  *  3) Finally, if cast->type has not already been loaded, then we add that
2451  *     swig_cast_info to the linked list (because the cast->type) pointer will
2452  *     be correct.
2453  * ----------------------------------------------------------------------------- */
2454
2455 #ifdef __cplusplus
2456 extern "C" {
2457 #if 0
2458 } /* c-mode */
2459 #endif
2460 #endif
2461
2462 #if 0
2463 #define SWIGRUNTIME_DEBUG
2464 #endif
2465
2466
2467 SWIGRUNTIME void
2468 SWIG_InitializeModule(void *clientdata) {
2469   size_t i;
2470   swig_module_info *module_head, *iter;
2471   int found, init;
2472   
2473   clientdata = clientdata;
2474   
2475   /* check to see if the circular list has been setup, if not, set it up */
2476   if (swig_module.next==0) {
2477     /* Initialize the swig_module */
2478     swig_module.type_initial = swig_type_initial;
2479     swig_module.cast_initial = swig_cast_initial;
2480     swig_module.next = &swig_module;
2481     init = 1;
2482   } else {
2483     init = 0;
2484   }
2485   
2486   /* Try and load any already created modules */
2487   module_head = SWIG_GetModule(clientdata);
2488   if (!module_head) {
2489     /* This is the first module loaded for this interpreter */
2490     /* so set the swig module into the interpreter */
2491     SWIG_SetModule(clientdata, &swig_module);
2492     module_head = &swig_module;
2493   } else {
2494     /* the interpreter has loaded a SWIG module, but has it loaded this one? */
2495     found=0;
2496     iter=module_head;
2497     do {
2498       if (iter==&swig_module) {
2499         found=1;
2500         break;
2501       }
2502       iter=iter->next;
2503     } while (iter!= module_head);
2504     
2505     /* if the is found in the list, then all is done and we may leave */
2506     if (found) return;
2507     /* otherwise we must add out module into the list */
2508     swig_module.next = module_head->next;
2509     module_head->next = &swig_module;
2510   }
2511   
2512   /* When multiple interpeters are used, a module could have already been initialized in
2513        a different interpreter, but not yet have a pointer in this interpreter.
2514        In this case, we do not want to continue adding types... everything should be
2515        set up already */
2516   if (init == 0) return;
2517   
2518   /* Now work on filling in swig_module.types */
2519 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2520   printf("SWIG_InitializeModule: size %d\n", swig_module.size);
2521 #endif
2522   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2523     swig_type_info *type = 0;
2524     swig_type_info *ret;
2525     swig_cast_info *cast;
2526     
2527 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2528     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2529 #endif
2530     
2531     /* if there is another module already loaded */
2532     if (swig_module.next != &swig_module) {
2533       type = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, swig_module.type_initial[i]->name);
2534     }
2535     if (type) {
2536       /* Overwrite clientdata field */
2537 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2538       printf("SWIG_InitializeModule: found type %s\n", type->name);
2539 #endif
2540       if (swig_module.type_initial[i]->clientdata) {
2541         type->clientdata = swig_module.type_initial[i]->clientdata;
2542 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2543         printf("SWIG_InitializeModule: found and overwrite type %s \n", type->name);
2544 #endif
2545       }
2546     } else {
2547       type = swig_module.type_initial[i];
2548     }
2549     
2550     /* Insert casting types */
2551     cast = swig_module.cast_initial[i];
2552     while (cast->type) {
2553       /* Don't need to add information already in the list */
2554       ret = 0;
2555 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2556       printf("SWIG_InitializeModule: look cast %s\n", cast->type->name);
2557 #endif
2558       if (swig_module.next != &swig_module) {
2559         ret = SWIG_MangledTypeQueryModule(swig_module.next, &swig_module, cast->type->name);
2560 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2561         if (ret) printf("SWIG_InitializeModule: found cast %s\n", ret->name);
2562 #endif
2563       }
2564       if (ret) {
2565         if (type == swig_module.type_initial[i]) {
2566 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2567           printf("SWIG_InitializeModule: skip old type %s\n", ret->name);
2568 #endif
2569           cast->type = ret;
2570           ret = 0;
2571         } else {
2572           /* Check for casting already in the list */
2573           swig_cast_info *ocast = SWIG_TypeCheck(ret->name, type);
2574 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2575           if (ocast) printf("SWIG_InitializeModule: skip old cast %s\n", ret->name);
2576 #endif
2577           if (!ocast) ret = 0;
2578         }
2579       }
2580       
2581       if (!ret) {
2582 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2583         printf("SWIG_InitializeModule: adding cast %s\n", cast->type->name);
2584 #endif
2585         if (type->cast) {
2586           type->cast->prev = cast;
2587           cast->next = type->cast;
2588         }
2589         type->cast = cast;
2590       }
2591       cast++;
2592     }
2593     /* Set entry in modules->types array equal to the type */
2594     swig_module.types[i] = type;
2595   }
2596   swig_module.types[i] = 0;
2597   
2598 #ifdef SWIGRUNTIME_DEBUG
2599   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2600   for (i = 0; i < swig_module.size; ++i) {
2601     int j = 0;
2602     swig_cast_info *cast = swig_module.cast_initial[i];
2603     printf("SWIG_InitializeModule: type %d %s\n", i, swig_module.type_initial[i]->name);
2604     while (cast->type) {
2605       printf("SWIG_InitializeModule: cast type %s\n", cast->type->name);
2606       cast++;
2607       ++j;
2608     }
2609     printf("---- Total casts: %d\n",j);
2610   }
2611   printf("**** SWIG_InitializeModule: Cast List ******\n");
2612 #endif
2613 }
2614
2615 /* This function will propagate the clientdata field of type to
2616 * any new swig_type_info structures that have been added into the list
2617 * of equivalent types.  It is like calling
2618 * SWIG_TypeClientData(type, clientdata) a second time.
2619 */
2620 SWIGRUNTIME void
2621 SWIG_PropagateClientData(void) {
2622   size_t i;
2623   swig_cast_info *equiv;
2624   static int init_run = 0;
2625   
2626   if (init_run) return;
2627   init_run = 1;
2628   
2629   for (i = 0; i < swig_module.size; i++) {
2630     if (swig_module.types[i]->clientdata) {
2631       equiv = swig_module.types[i]->cast;
2632       while (equiv) {
2633         if (!equiv->converter) {
2634           if (equiv->type && !equiv->type->clientdata)
2635           SWIG_TypeClientData(equiv->type, swig_module.types[i]->clientdata);
2636         }
2637         equiv = equiv->next;
2638       }
2639     }
2640   }
2641 }
2642
2643 #ifdef __cplusplus
2644 #if 0
2645 {
2646   /* c-mode */
2647 #endif
2648 }
2649 #endif
2650
2651
2652
2653 #ifdef __cplusplus
2654 extern "C"
2655 #endif
2656
2657 XS(SWIG_init) {
2658   dXSARGS;
2659   int i;
2660   
2661   SWIG_InitializeModule(0);
2662   
2663   /* Install commands */
2664   for (i = 0; swig_commands[i].name; i++) {
2665     newXS((char*) swig_commands[i].name,swig_commands[i].wrapper, (char*)__FILE__);
2666   }
2667   
2668   /* Install variables */
2669   for (i = 0; swig_variables[i].name; i++) {
2670     SV *sv;
2671     sv = get_sv((char*) swig_variables[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2672     if (swig_variables[i].type) {
2673       SWIG_MakePtr(sv,(void *)1, *swig_variables[i].type,0);
2674     } else {
2675       sv_setiv(sv,(IV) 0);
2676     }
2677     swig_create_magic(sv, (char *) swig_variables[i].name, swig_variables[i].set, swig_variables[i].get); 
2678   }
2679   
2680   /* Install constant */
2681   for (i = 0; swig_constants[i].type; i++) {
2682     SV *sv;
2683     sv = get_sv((char*)swig_constants[i].name, TRUE | 0x2 | GV_ADDMULTI);
2684     switch(swig_constants[i].type) {
2685     case SWIG_INT:
2686       sv_setiv(sv, (IV) swig_constants[i].lvalue);
2687       break;
2688     case SWIG_FLOAT:
2689       sv_setnv(sv, (double) swig_constants[i].dvalue);
2690       break;
2691     case SWIG_STRING:
2692       sv_setpv(sv, (char *) swig_constants[i].pvalue);
2693       break;
2694     case SWIG_POINTER:
2695       SWIG_MakePtr(sv, swig_constants[i].pvalue, *(swig_constants[i].ptype),0);
2696       break;
2697     case SWIG_BINARY:
2698       SWIG_MakePackedObj(sv, swig_constants[i].pvalue, swig_constants[i].lvalue, *(swig_constants[i].ptype));
2699       break;
2700     default:
2701       break;
2702     }
2703     SvREADONLY_on(sv);
2704   }
2705   
2706   ST(0) = &PL_sv_yes;
2707   XSRETURN(1);
2708 }
2709