use strbuf_complete to conditionally append slash
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         struct object_id old_oid;
14 };
15
16 /*
17  * How to handle various characters in refnames:
18  * 0: An acceptable character for refs
19  * 1: End-of-component
20  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
21  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
22  * 4: A bad character: ASCII control characters, and
23  *    ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB
24  * 5: *, reject unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set
25  */
26 static unsigned char refname_disposition[256] = {
27         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
29         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 2, 1,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
34         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
35 };
36
37 /*
38  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
39  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
40  */
41 #define REF_DELETING    0x02
42
43 /*
44  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
45  * pruned.
46  */
47 #define REF_ISPRUNING   0x04
48
49 /*
50  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
51  * updated to new_sha1.
52  */
53 #define REF_HAVE_NEW    0x08
54
55 /*
56  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
57  * checked.
58  */
59 #define REF_HAVE_OLD    0x10
60
61 /*
62  * Used as a flag in ref_update::flags when the lockfile needs to be
63  * committed.
64  */
65 #define REF_NEEDS_COMMIT 0x20
66
67 /*
68  * 0x40 is REF_FORCE_CREATE_REFLOG, so skip it if you're adding a
69  * value to ref_update::flags
70  */
71
72 /*
73  * Try to read one refname component from the front of refname.
74  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
75  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
76  * ".git/refs/"; We do not like it if:
77  *
78  * - any path component of it begins with ".", or
79  * - it has double dots "..", or
80  * - it has ASCII control characters, or
81  * - it has ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB anywhere, or
82  * - it has "*" anywhere unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set, or
83  * - it ends with a "/", or
84  * - it ends with ".lock", or
85  * - it contains a "@{" portion
86  */
87 static int check_refname_component(const char *refname, int *flags)
88 {
89         const char *cp;
90         char last = '\0';
91
92         for (cp = refname; ; cp++) {
93                 int ch = *cp & 255;
94                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
95                 switch (disp) {
96                 case 1:
97                         goto out;
98                 case 2:
99                         if (last == '.')
100                                 return -1; /* Refname contains "..". */
101                         break;
102                 case 3:
103                         if (last == '@')
104                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
105                         break;
106                 case 4:
107                         return -1;
108                 case 5:
109                         if (!(*flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN))
110                                 return -1; /* refspec can't be a pattern */
111
112                         /*
113                          * Unset the pattern flag so that we only accept
114                          * a single asterisk for one side of refspec.
115                          */
116                         *flags &= ~ REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
117                         break;
118                 }
119                 last = ch;
120         }
121 out:
122         if (cp == refname)
123                 return 0; /* Component has zero length. */
124         if (refname[0] == '.')
125                 return -1; /* Component starts with '.'. */
126         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
127             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
128                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
129         return cp - refname;
130 }
131
132 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
133 {
134         int component_len, component_count = 0;
135
136         if (!strcmp(refname, "@"))
137                 /* Refname is a single character '@'. */
138                 return -1;
139
140         while (1) {
141                 /* We are at the start of a path component. */
142                 component_len = check_refname_component(refname, &flags);
143                 if (component_len <= 0)
144                         return -1;
145
146                 component_count++;
147                 if (refname[component_len] == '\0')
148                         break;
149                 /* Skip to next component. */
150                 refname += component_len + 1;
151         }
152
153         if (refname[component_len - 1] == '.')
154                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
155         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
156                 return -1; /* Refname has only one component. */
157         return 0;
158 }
159
160 struct ref_entry;
161
162 /*
163  * Information used (along with the information in ref_entry) to
164  * describe a single cached reference.  This data structure only
165  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
166  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
167  */
168 struct ref_value {
169         /*
170          * The name of the object to which this reference resolves
171          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
172          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
173          * referred to by the last reference in the symlink chain.
174          */
175         struct object_id oid;
176
177         /*
178          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
179          * of this reference, or null if the reference is known not to
180          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
181          * exact definition of "peelable".
182          */
183         struct object_id peeled;
184 };
185
186 struct ref_cache;
187
188 /*
189  * Information used (along with the information in ref_entry) to
190  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
191  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
192  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
193  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
194  * in the directory have already been read:
195  *
196  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
197  *         or packed references, already read.
198  *
199  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
200  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
201  *         subdirectories).
202  *
203  * Entries within a directory are stored within a growable array of
204  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
205  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
206  * remaining entries are unsorted.
207  *
208  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
209  * directory of loose references is read, then all of the references
210  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
211  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
212  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
213  */
214 struct ref_dir {
215         int nr, alloc;
216
217         /*
218          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
219          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
220          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
221          * after the addition of every reference.
222          */
223         int sorted;
224
225         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
226         struct ref_cache *ref_cache;
227
228         struct ref_entry **entries;
229 };
230
231 /*
232  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
233  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
234  * public values; see refs.h.
235  */
236
237 /*
238  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
239  * the correct peeled value for the reference, which might be
240  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
241  */
242 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
243
244 /* ref_entry represents a directory of references */
245 #define REF_DIR 0x20
246
247 /*
248  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
249  * entries representing loose references)
250  */
251 #define REF_INCOMPLETE 0x40
252
253 /*
254  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
255  * references.
256  *
257  * Each directory in the reference namespace is represented by a
258  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
259  * that holds the entries in that directory that have been read so
260  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
261  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
262  * used for loose reference directories.
263  *
264  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
265  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
266  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
267  * interpret the contents of the value field (in other words, a
268  * ref_value object is not very much use without the enclosing
269  * ref_entry).
270  *
271  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
272  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
273  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
274  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
275  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
276  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
277  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
278  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
279  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
280  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
281  * same leading components can conflict *with each other* is a
282  * separate issue that is regulated by verify_refname_available().)
283  *
284  * Please note that the name field contains the fully-qualified
285  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
286  * storing the relative names.  But that would require the full names
287  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
288  * would break callback functions, who have always been able to assume
289  * that the name strings that they are passed will not be freed during
290  * the iteration.
291  */
292 struct ref_entry {
293         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
294         union {
295                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
296                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
297         } u;
298         /*
299          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
300          * or the full name of the directory with a trailing slash
301          * (e.g., "refs/heads/"):
302          */
303         char name[FLEX_ARRAY];
304 };
305
306 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
307
308 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
309 {
310         struct ref_dir *dir;
311         assert(entry->flag & REF_DIR);
312         dir = &entry->u.subdir;
313         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
314                 read_loose_refs(entry->name, dir);
315                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
316         }
317         return dir;
318 }
319
320 /*
321  * Check if a refname is safe.
322  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
323  * not try to resolve to outside of refs/.
324  *
325  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
326  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
327  * "config").
328  */
329 static int refname_is_safe(const char *refname)
330 {
331         if (starts_with(refname, "refs/")) {
332                 char *buf;
333                 int result;
334
335                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
336                 /*
337                  * Does the refname try to escape refs/?
338                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
339                  * is not.
340                  */
341                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
342                 free(buf);
343                 return result;
344         }
345         while (*refname) {
346                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
347                         return 0;
348                 refname++;
349         }
350         return 1;
351 }
352
353 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
354                                           const unsigned char *sha1, int flag,
355                                           int check_name)
356 {
357         int len;
358         struct ref_entry *ref;
359
360         if (check_name &&
361             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
362                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
363         len = strlen(refname) + 1;
364         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
365         hashcpy(ref->u.value.oid.hash, sha1);
366         oidclr(&ref->u.value.peeled);
367         memcpy(ref->name, refname, len);
368         ref->flag = flag;
369         return ref;
370 }
371
372 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
373
374 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
375 {
376         if (entry->flag & REF_DIR) {
377                 /*
378                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
379                  * trigger the reading of loose refs.
380                  */
381                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
382         }
383         free(entry);
384 }
385
386 /*
387  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
388  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
389  * done.
390  */
391 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
392 {
393         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
394         dir->entries[dir->nr++] = entry;
395         /* optimize for the case that entries are added in order */
396         if (dir->nr == 1 ||
397             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
398              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
399                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
400                 dir->sorted = dir->nr;
401 }
402
403 /*
404  * Clear and free all entries in dir, recursively.
405  */
406 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
407 {
408         int i;
409         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
410                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
411         free(dir->entries);
412         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
413         dir->entries = NULL;
414 }
415
416 /*
417  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
418  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
419  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
420  */
421 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
422                                           const char *dirname, size_t len,
423                                           int incomplete)
424 {
425         struct ref_entry *direntry;
426         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
427         memcpy(direntry->name, dirname, len);
428         direntry->name[len] = '\0';
429         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
430         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
431         return direntry;
432 }
433
434 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
435 {
436         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
437         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
438         return strcmp(one->name, two->name);
439 }
440
441 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
442
443 struct string_slice {
444         size_t len;
445         const char *str;
446 };
447
448 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
449 {
450         const struct string_slice *key = key_;
451         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
452         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
453         if (cmp)
454                 return cmp;
455         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
456 }
457
458 /*
459  * Return the index of the entry with the given refname from the
460  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
461  * no such entry is found.  dir must already be complete.
462  */
463 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
464 {
465         struct ref_entry **r;
466         struct string_slice key;
467
468         if (refname == NULL || !dir->nr)
469                 return -1;
470
471         sort_ref_dir(dir);
472         key.len = len;
473         key.str = refname;
474         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
475                     ref_entry_cmp_sslice);
476
477         if (r == NULL)
478                 return -1;
479
480         return r - dir->entries;
481 }
482
483 /*
484  * Search for a directory entry directly within dir (without
485  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
486  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
487  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
488  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
489  */
490 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
491                                          const char *subdirname, size_t len,
492                                          int mkdir)
493 {
494         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
495         struct ref_entry *entry;
496         if (entry_index == -1) {
497                 if (!mkdir)
498                         return NULL;
499                 /*
500                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
501                  * means that the subdir really doesn't exist;
502                  * therefore, create an empty record for it but mark
503                  * the record complete.
504                  */
505                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
506                 add_entry_to_dir(dir, entry);
507         } else {
508                 entry = dir->entries[entry_index];
509         }
510         return get_ref_dir(entry);
511 }
512
513 /*
514  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
515  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
516  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
517  * represent the top-level directory and must already be complete.
518  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
519  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
520  * return NULL if the desired directory cannot be found.
521  */
522 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
523                                            const char *refname, int mkdir)
524 {
525         const char *slash;
526         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
527                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
528                 struct ref_dir *subdir;
529                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
530                 if (!subdir) {
531                         dir = NULL;
532                         break;
533                 }
534                 dir = subdir;
535         }
536
537         return dir;
538 }
539
540 /*
541  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
542  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
543  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
544  */
545 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
546 {
547         int entry_index;
548         struct ref_entry *entry;
549         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
550         if (!dir)
551                 return NULL;
552         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
553         if (entry_index == -1)
554                 return NULL;
555         entry = dir->entries[entry_index];
556         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
557 }
558
559 /*
560  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
561  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
562  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
563  * If the removal was successful, return the number of entries
564  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
565  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
566  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
567  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
568  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
569  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
570  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
571  * and must already be complete.
572  */
573 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
574 {
575         int refname_len = strlen(refname);
576         int entry_index;
577         struct ref_entry *entry;
578         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
579         if (is_dir) {
580                 /*
581                  * refname represents a reference directory.  Remove
582                  * the trailing slash; otherwise we will get the
583                  * directory *representing* refname rather than the
584                  * one *containing* it.
585                  */
586                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
587                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
588                 free(dirname);
589         } else {
590                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
591         }
592         if (!dir)
593                 return -1;
594         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
595         if (entry_index == -1)
596                 return -1;
597         entry = dir->entries[entry_index];
598
599         memmove(&dir->entries[entry_index],
600                 &dir->entries[entry_index + 1],
601                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
602                 );
603         dir->nr--;
604         if (dir->sorted > entry_index)
605                 dir->sorted--;
606         free_ref_entry(entry);
607         return dir->nr;
608 }
609
610 /*
611  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
612  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
613  * directory.  Return 0 on success.
614  */
615 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
616 {
617         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
618         if (!dir)
619                 return -1;
620         add_entry_to_dir(dir, ref);
621         return 0;
622 }
623
624 /*
625  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
626  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
627  * sha1s.
628  */
629 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
630 {
631         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
632                 return 0;
633
634         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
635
636         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
637                 /* This is impossible by construction */
638                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
639
640         if (oidcmp(&ref1->u.value.oid, &ref2->u.value.oid))
641                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
642
643         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
644         return 1;
645 }
646
647 /*
648  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
649  * sorted) and remove any duplicate entries.
650  */
651 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
652 {
653         int i, j;
654         struct ref_entry *last = NULL;
655
656         /*
657          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
658          * which is a problem on some platforms.
659          */
660         if (dir->sorted == dir->nr)
661                 return;
662
663         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
664
665         /* Remove any duplicates: */
666         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
667                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
668                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
669                         free_ref_entry(entry);
670                 else
671                         last = dir->entries[i++] = entry;
672         }
673         dir->sorted = dir->nr = i;
674 }
675
676 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
677 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
678
679 /*
680  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
681  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
682  * object does not exist.
683  */
684 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
685 {
686         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
687                 return 0;
688         if (!has_sha1_file(entry->u.value.oid.hash)) {
689                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
690                 return 0;
691         }
692         return 1;
693 }
694
695 /*
696  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
697  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
698  * current reference's entry before calling the callback function.  If
699  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
700  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
701  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
702  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
703  */
704 static struct ref_entry *current_ref;
705
706 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
707
708 struct ref_entry_cb {
709         const char *base;
710         int trim;
711         int flags;
712         each_ref_fn *fn;
713         void *cb_data;
714 };
715
716 /*
717  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
718  * calling an each_ref_fn for each entry.
719  */
720 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
721 {
722         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
723         struct ref_entry *old_current_ref;
724         int retval;
725
726         if (!starts_with(entry->name, data->base))
727                 return 0;
728
729         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
730               !ref_resolves_to_object(entry))
731                 return 0;
732
733         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
734         old_current_ref = current_ref;
735         current_ref = entry;
736         retval = data->fn(entry->name + data->trim, &entry->u.value.oid,
737                           entry->flag, data->cb_data);
738         current_ref = old_current_ref;
739         return retval;
740 }
741
742 /*
743  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
744  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
745  * that index range, sorting them before iterating.  This function
746  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
747  * called for all references, including broken ones.
748  */
749 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
750                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
751 {
752         int i;
753         assert(dir->sorted == dir->nr);
754         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
755                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
756                 int retval;
757                 if (entry->flag & REF_DIR) {
758                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
759                         sort_ref_dir(subdir);
760                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
761                 } else {
762                         retval = fn(entry, cb_data);
763                 }
764                 if (retval)
765                         return retval;
766         }
767         return 0;
768 }
769
770 /*
771  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
772  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
773  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
774  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
775  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
776  * broken ones.
777  */
778 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
779                                      struct ref_dir *dir2,
780                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
781 {
782         int retval;
783         int i1 = 0, i2 = 0;
784
785         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
786         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
787         while (1) {
788                 struct ref_entry *e1, *e2;
789                 int cmp;
790                 if (i1 == dir1->nr) {
791                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
792                 }
793                 if (i2 == dir2->nr) {
794                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
795                 }
796                 e1 = dir1->entries[i1];
797                 e2 = dir2->entries[i2];
798                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
799                 if (cmp == 0) {
800                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
801                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
802                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
803                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
804                                 sort_ref_dir(subdir1);
805                                 sort_ref_dir(subdir2);
806                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
807                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
808                                 i1++;
809                                 i2++;
810                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
811                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
812                                 retval = fn(e2, cb_data);
813                                 i1++;
814                                 i2++;
815                         } else {
816                                 die("conflict between reference and directory: %s",
817                                     e1->name);
818                         }
819                 } else {
820                         struct ref_entry *e;
821                         if (cmp < 0) {
822                                 e = e1;
823                                 i1++;
824                         } else {
825                                 e = e2;
826                                 i2++;
827                         }
828                         if (e->flag & REF_DIR) {
829                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
830                                 sort_ref_dir(subdir);
831                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
832                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
833                         } else {
834                                 retval = fn(e, cb_data);
835                         }
836                 }
837                 if (retval)
838                         return retval;
839         }
840 }
841
842 /*
843  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
844  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
845  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
846  * sorting, as traversal order does not matter to us.
847  */
848 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
849 {
850         int i;
851         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
852                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
853                 if (entry->flag & REF_DIR)
854                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
855         }
856 }
857
858 struct nonmatching_ref_data {
859         const struct string_list *skip;
860         const char *conflicting_refname;
861 };
862
863 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
864 {
865         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
866
867         if (data->skip && string_list_has_string(data->skip, entry->name))
868                 return 0;
869
870         data->conflicting_refname = entry->name;
871         return 1;
872 }
873
874 /*
875  * Return 0 if a reference named refname could be created without
876  * conflicting with the name of an existing reference in dir.
877  * Otherwise, return a negative value and write an explanation to err.
878  * If extras is non-NULL, it is a list of additional refnames with
879  * which refname is not allowed to conflict. If skip is non-NULL,
880  * ignore potential conflicts with refs in skip (e.g., because they
881  * are scheduled for deletion in the same operation). Behavior is
882  * undefined if the same name is listed in both extras and skip.
883  *
884  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
885  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
886  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
887  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
888  *
889  * extras and skip must be sorted.
890  */
891 static int verify_refname_available(const char *refname,
892                                     const struct string_list *extras,
893                                     const struct string_list *skip,
894                                     struct ref_dir *dir,
895                                     struct strbuf *err)
896 {
897         const char *slash;
898         int pos;
899         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
900         int ret = -1;
901
902         /*
903          * For the sake of comments in this function, suppose that
904          * refname is "refs/foo/bar".
905          */
906
907         assert(err);
908
909         strbuf_grow(&dirname, strlen(refname) + 1);
910         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
911                 /* Expand dirname to the new prefix, not including the trailing slash: */
912                 strbuf_add(&dirname, refname + dirname.len, slash - refname - dirname.len);
913
914                 /*
915                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
916                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
917                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
918                  */
919                 if (dir) {
920                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
921                         if (pos >= 0 &&
922                             (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
923                                 /*
924                                  * We found a reference whose name is
925                                  * a proper prefix of refname; e.g.,
926                                  * "refs/foo", and is not in skip.
927                                  */
928                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
929                                             dirname.buf, refname);
930                                 goto cleanup;
931                         }
932                 }
933
934                 if (extras && string_list_has_string(extras, dirname.buf) &&
935                     (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
936                         strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
937                                     refname, dirname.buf);
938                         goto cleanup;
939                 }
940
941                 /*
942                  * Otherwise, we can try to continue our search with
943                  * the next component. So try to look up the
944                  * directory, e.g., "refs/foo/". If we come up empty,
945                  * we know there is nothing under this whole prefix,
946                  * but even in that case we still have to continue the
947                  * search for conflicts with extras.
948                  */
949                 strbuf_addch(&dirname, '/');
950                 if (dir) {
951                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
952                         if (pos < 0) {
953                                 /*
954                                  * There was no directory "refs/foo/",
955                                  * so there is nothing under this
956                                  * whole prefix. So there is no need
957                                  * to continue looking for conflicting
958                                  * references. But we need to continue
959                                  * looking for conflicting extras.
960                                  */
961                                 dir = NULL;
962                         } else {
963                                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
964                         }
965                 }
966         }
967
968         /*
969          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
970          * There is no point in searching for a reference with that
971          * name, because a refname isn't considered to conflict with
972          * itself. But we still need to check for references whose
973          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
974          * *do* conflict.
975          */
976         strbuf_addstr(&dirname, refname + dirname.len);
977         strbuf_addch(&dirname, '/');
978
979         if (dir) {
980                 pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
981
982                 if (pos >= 0) {
983                         /*
984                          * We found a directory named "$refname/"
985                          * (e.g., "refs/foo/bar/"). It is a problem
986                          * iff it contains any ref that is not in
987                          * "skip".
988                          */
989                         struct nonmatching_ref_data data;
990
991                         data.skip = skip;
992                         data.conflicting_refname = NULL;
993                         dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
994                         sort_ref_dir(dir);
995                         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data)) {
996                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
997                                             data.conflicting_refname, refname);
998                                 goto cleanup;
999                         }
1000                 }
1001         }
1002
1003         if (extras) {
1004                 /*
1005                  * Check for entries in extras that start with
1006                  * "$refname/". We do that by looking for the place
1007                  * where "$refname/" would be inserted in extras. If
1008                  * there is an entry at that position that starts with
1009                  * "$refname/" and is not in skip, then we have a
1010                  * conflict.
1011                  */
1012                 for (pos = string_list_find_insert_index(extras, dirname.buf, 0);
1013                      pos < extras->nr; pos++) {
1014                         const char *extra_refname = extras->items[pos].string;
1015
1016                         if (!starts_with(extra_refname, dirname.buf))
1017                                 break;
1018
1019                         if (!skip || !string_list_has_string(skip, extra_refname)) {
1020                                 strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
1021                                             refname, extra_refname);
1022                                 goto cleanup;
1023                         }
1024                 }
1025         }
1026
1027         /* No conflicts were found */
1028         ret = 0;
1029
1030 cleanup:
1031         strbuf_release(&dirname);
1032         return ret;
1033 }
1034
1035 struct packed_ref_cache {
1036         struct ref_entry *root;
1037
1038         /*
1039          * Count of references to the data structure in this instance,
1040          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
1041          * data will not be freed as long as the reference count is
1042          * nonzero.
1043          */
1044         unsigned int referrers;
1045
1046         /*
1047          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
1048          * currently locked for writing, this points at the associated
1049          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
1050          * is also incremented when the file is locked and decremented
1051          * when it is unlocked.
1052          */
1053         struct lock_file *lock;
1054
1055         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
1056         struct stat_validity validity;
1057 };
1058
1059 /*
1060  * Future: need to be in "struct repository"
1061  * when doing a full libification.
1062  */
1063 static struct ref_cache {
1064         struct ref_cache *next;
1065         struct ref_entry *loose;
1066         struct packed_ref_cache *packed;
1067         /*
1068          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1069          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1070          * is initialized correctly.
1071          */
1072         char name[1];
1073 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1074
1075 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1076 static struct lock_file packlock;
1077
1078 /*
1079  * Increment the reference count of *packed_refs.
1080  */
1081 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1082 {
1083         packed_refs->referrers++;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1088  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1089  */
1090 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1091 {
1092         if (!--packed_refs->referrers) {
1093                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1094                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1095                 free(packed_refs);
1096                 return 1;
1097         } else {
1098                 return 0;
1099         }
1100 }
1101
1102 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1103 {
1104         if (refs->packed) {
1105                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1106
1107                 if (packed_refs->lock)
1108                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1109                 refs->packed = NULL;
1110                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1111         }
1112 }
1113
1114 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1115 {
1116         if (refs->loose) {
1117                 free_ref_entry(refs->loose);
1118                 refs->loose = NULL;
1119         }
1120 }
1121
1122 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1123 {
1124         int len;
1125         struct ref_cache *refs;
1126         if (!submodule)
1127                 submodule = "";
1128         len = strlen(submodule) + 1;
1129         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1130         memcpy(refs->name, submodule, len);
1131         return refs;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1136  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1137  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1138  * should not be freed.
1139  */
1140 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1141 {
1142         struct ref_cache *refs;
1143
1144         if (!submodule || !*submodule)
1145                 return &ref_cache;
1146
1147         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1148                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1149                         return refs;
1150
1151         refs = create_ref_cache(submodule);
1152         refs->next = submodule_ref_caches;
1153         submodule_ref_caches = refs;
1154         return refs;
1155 }
1156
1157 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1158 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1159
1160 /*
1161  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1162  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1163  */
1164 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1165         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1166
1167 /*
1168  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1169  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1170  * or NULL if there was a problem.
1171  */
1172 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1173 {
1174         const char *ref;
1175
1176         /*
1177          * 42: the answer to everything.
1178          *
1179          * In this case, it happens to be the answer to
1180          *  40 (length of sha1 hex representation)
1181          *  +1 (space in between hex and name)
1182          *  +1 (newline at the end of the line)
1183          */
1184         if (line->len <= 42)
1185                 return NULL;
1186
1187         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1188                 return NULL;
1189         if (!isspace(line->buf[40]))
1190                 return NULL;
1191
1192         ref = line->buf + 41;
1193         if (isspace(*ref))
1194                 return NULL;
1195
1196         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1197                 return NULL;
1198         line->buf[--line->len] = 0;
1199
1200         return ref;
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1205  *
1206  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1207  * more traits. We interpret the traits as follows:
1208  *
1209  *   No traits:
1210  *
1211  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1212  *      peeled value for a reference, we will use it.
1213  *
1214  *   peeled:
1215  *
1216  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1217  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1218  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1219  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1220  *
1221  *   fully-peeled:
1222  *
1223  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1224  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1225  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1226  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1227  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1228  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1229  */
1230 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1231 {
1232         struct ref_entry *last = NULL;
1233         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1234         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1235
1236         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1237                 unsigned char sha1[20];
1238                 const char *refname;
1239                 const char *traits;
1240
1241                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1242                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1243                                 peeled = PEELED_FULLY;
1244                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1245                                 peeled = PEELED_TAGS;
1246                         /* perhaps other traits later as well */
1247                         continue;
1248                 }
1249
1250                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1251                 if (refname) {
1252                         int flag = REF_ISPACKED;
1253
1254                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1255                                 if (!refname_is_safe(refname))
1256                                         die("packed refname is dangerous: %s", refname);
1257                                 hashclr(sha1);
1258                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1259                         }
1260                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1261                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1262                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1263                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1264                         add_ref(dir, last);
1265                         continue;
1266                 }
1267                 if (last &&
1268                     line.buf[0] == '^' &&
1269                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1270                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1271                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1272                         hashcpy(last->u.value.peeled.hash, sha1);
1273                         /*
1274                          * Regardless of what the file header said,
1275                          * we definitely know the value of *this*
1276                          * reference:
1277                          */
1278                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1279                 }
1280         }
1281
1282         strbuf_release(&line);
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1287  * if necessary.
1288  */
1289 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1290 {
1291         char *packed_refs_file;
1292
1293         if (*refs->name)
1294                 packed_refs_file = git_pathdup_submodule(refs->name, "packed-refs");
1295         else
1296                 packed_refs_file = git_pathdup("packed-refs");
1297
1298         if (refs->packed &&
1299             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1300                 clear_packed_ref_cache(refs);
1301
1302         if (!refs->packed) {
1303                 FILE *f;
1304
1305                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1306                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1307                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1308                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1309                 if (f) {
1310                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1311                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1312                         fclose(f);
1313                 }
1314         }
1315         free(packed_refs_file);
1316         return refs->packed;
1317 }
1318
1319 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1320 {
1321         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1322 }
1323
1324 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1325 {
1326         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Add a reference to the in-memory packed reference cache.  This may
1331  * only be called while the packed-refs file is locked (see
1332  * lock_packed_refs()).  To actually write the packed-refs file, call
1333  * commit_packed_refs().
1334  */
1335 static void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1336 {
1337         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1338                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1339
1340         if (!packed_ref_cache->lock)
1341                 die("internal error: packed refs not locked");
1342         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1343                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1348  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1349  * directory entry corresponding to dirname.
1350  */
1351 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1352 {
1353         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1354         DIR *d;
1355         struct dirent *de;
1356         int dirnamelen = strlen(dirname);
1357         struct strbuf refname;
1358         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
1359         size_t path_baselen;
1360
1361         if (*refs->name)
1362                 strbuf_git_path_submodule(&path, refs->name, "%s", dirname);
1363         else
1364                 strbuf_git_path(&path, "%s", dirname);
1365         path_baselen = path.len;
1366
1367         d = opendir(path.buf);
1368         if (!d) {
1369                 strbuf_release(&path);
1370                 return;
1371         }
1372
1373         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1374         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1375
1376         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1377                 unsigned char sha1[20];
1378                 struct stat st;
1379                 int flag;
1380
1381                 if (de->d_name[0] == '.')
1382                         continue;
1383                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1384                         continue;
1385                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1386                 strbuf_addstr(&path, de->d_name);
1387                 if (stat(path.buf, &st) < 0) {
1388                         ; /* silently ignore */
1389                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1390                         strbuf_addch(&refname, '/');
1391                         add_entry_to_dir(dir,
1392                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1393                                                           refname.len, 1));
1394                 } else {
1395                         int read_ok;
1396
1397                         if (*refs->name) {
1398                                 hashclr(sha1);
1399                                 flag = 0;
1400                                 read_ok = !resolve_gitlink_ref(refs->name,
1401                                                                refname.buf, sha1);
1402                         } else {
1403                                 read_ok = !read_ref_full(refname.buf,
1404                                                          RESOLVE_REF_READING,
1405                                                          sha1, &flag);
1406                         }
1407
1408                         if (!read_ok) {
1409                                 hashclr(sha1);
1410                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1411                         } else if (is_null_sha1(sha1)) {
1412                                 /*
1413                                  * It is so astronomically unlikely
1414                                  * that NULL_SHA1 is the SHA-1 of an
1415                                  * actual object that we consider its
1416                                  * appearance in a loose reference
1417                                  * file to be repo corruption
1418                                  * (probably due to a software bug).
1419                                  */
1420                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1421                         }
1422
1423                         if (check_refname_format(refname.buf,
1424                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1425                                 if (!refname_is_safe(refname.buf))
1426                                         die("loose refname is dangerous: %s", refname.buf);
1427                                 hashclr(sha1);
1428                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1429                         }
1430                         add_entry_to_dir(dir,
1431                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1432                 }
1433                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1434                 strbuf_setlen(&path, path_baselen);
1435         }
1436         strbuf_release(&refname);
1437         strbuf_release(&path);
1438         closedir(d);
1439 }
1440
1441 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1442 {
1443         if (!refs->loose) {
1444                 /*
1445                  * Mark the top-level directory complete because we
1446                  * are about to read the only subdirectory that can
1447                  * hold references:
1448                  */
1449                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1450                 /*
1451                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1452                  */
1453                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1454                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1455         }
1456         return get_ref_dir(refs->loose);
1457 }
1458
1459 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1460 #define MAXDEPTH 5
1461 #define MAXREFLEN (1024)
1462
1463 /*
1464  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1465  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1466  * packed-refs file for the submodule.
1467  */
1468 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1469                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1470 {
1471         struct ref_entry *ref;
1472         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1473
1474         ref = find_ref(dir, refname);
1475         if (ref == NULL)
1476                 return -1;
1477
1478         hashcpy(sha1, ref->u.value.oid.hash);
1479         return 0;
1480 }
1481
1482 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1483                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1484                                          int recursion)
1485 {
1486         int fd, len;
1487         char buffer[128], *p;
1488         char *path;
1489
1490         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1491                 return -1;
1492         path = *refs->name
1493                 ? git_pathdup_submodule(refs->name, "%s", refname)
1494                 : git_pathdup("%s", refname);
1495         fd = open(path, O_RDONLY);
1496         free(path);
1497         if (fd < 0)
1498                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1499
1500         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1501         close(fd);
1502         if (len < 0)
1503                 return -1;
1504         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1505                 len--;
1506         buffer[len] = 0;
1507
1508         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1509         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1510                 return 0;
1511
1512         /* Symref? */
1513         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1514                 return -1;
1515         p = buffer + 4;
1516         while (isspace(*p))
1517                 p++;
1518
1519         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1520 }
1521
1522 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1523 {
1524         int len = strlen(path), retval;
1525         char *submodule;
1526         struct ref_cache *refs;
1527
1528         while (len && path[len-1] == '/')
1529                 len--;
1530         if (!len)
1531                 return -1;
1532         submodule = xstrndup(path, len);
1533         refs = get_ref_cache(submodule);
1534         free(submodule);
1535
1536         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1537         return retval;
1538 }
1539
1540 /*
1541  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1542  * references.  If it does not exist, return NULL.
1543  */
1544 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1545 {
1546         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1547 }
1548
1549 /*
1550  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1551  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1552  */
1553 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1554                                      int resolve_flags,
1555                                      unsigned char *sha1,
1556                                      int *flags)
1557 {
1558         struct ref_entry *entry;
1559
1560         /*
1561          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1562          * reference.
1563          */
1564         entry = get_packed_ref(refname);
1565         if (entry) {
1566                 hashcpy(sha1, entry->u.value.oid.hash);
1567                 if (flags)
1568                         *flags |= REF_ISPACKED;
1569                 return 0;
1570         }
1571         /* The reference is not a packed reference, either. */
1572         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1573                 errno = ENOENT;
1574                 return -1;
1575         } else {
1576                 hashclr(sha1);
1577                 return 0;
1578         }
1579 }
1580
1581 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1582 static const char *resolve_ref_1(const char *refname,
1583                                  int resolve_flags,
1584                                  unsigned char *sha1,
1585                                  int *flags,
1586                                  struct strbuf *sb_refname,
1587                                  struct strbuf *sb_path,
1588                                  struct strbuf *sb_contents)
1589 {
1590         int depth = MAXDEPTH;
1591         int bad_name = 0;
1592
1593         if (flags)
1594                 *flags = 0;
1595
1596         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1597                 if (flags)
1598                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1599
1600                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1601                     !refname_is_safe(refname)) {
1602                         errno = EINVAL;
1603                         return NULL;
1604                 }
1605                 /*
1606                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1607                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1608                  * to complain about the latter to stderr.
1609                  *
1610                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1611                  * REF_ISBROKEN yet.
1612                  */
1613                 bad_name = 1;
1614         }
1615         for (;;) {
1616                 const char *path;
1617                 struct stat st;
1618                 char *buf;
1619                 int fd;
1620
1621                 if (--depth < 0) {
1622                         errno = ELOOP;
1623                         return NULL;
1624                 }
1625
1626                 strbuf_reset(sb_path);
1627                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1628                 path = sb_path->buf;
1629
1630                 /*
1631                  * We might have to loop back here to avoid a race
1632                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1633                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1634                  * changes the type of the file (file <-> directory
1635                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1636                  * we don't want to report that as an error but rather
1637                  * try again starting with the lstat().
1638                  */
1639         stat_ref:
1640                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1641                         if (errno != ENOENT)
1642                                 return NULL;
1643                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1644                                                       sha1, flags))
1645                                 return NULL;
1646                         if (bad_name) {
1647                                 hashclr(sha1);
1648                                 if (flags)
1649                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1650                         }
1651                         return refname;
1652                 }
1653
1654                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1655                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1656                         strbuf_reset(sb_contents);
1657                         if (strbuf_readlink(sb_contents, path, 0) < 0) {
1658                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1659                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1660                                         goto stat_ref;
1661                                 else
1662                                         return NULL;
1663                         }
1664                         if (starts_with(sb_contents->buf, "refs/") &&
1665                             !check_refname_format(sb_contents->buf, 0)) {
1666                                 strbuf_swap(sb_refname, sb_contents);
1667                                 refname = sb_refname->buf;
1668                                 if (flags)
1669                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1670                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1671                                         hashclr(sha1);
1672                                         return refname;
1673                                 }
1674                                 continue;
1675                         }
1676                 }
1677
1678                 /* Is it a directory? */
1679                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1680                         errno = EISDIR;
1681                         return NULL;
1682                 }
1683
1684                 /*
1685                  * Anything else, just open it and try to use it as
1686                  * a ref
1687                  */
1688                 fd = open(path, O_RDONLY);
1689                 if (fd < 0) {
1690                         if (errno == ENOENT)
1691                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1692                                 goto stat_ref;
1693                         else
1694                                 return NULL;
1695                 }
1696                 strbuf_reset(sb_contents);
1697                 if (strbuf_read(sb_contents, fd, 256) < 0) {
1698                         int save_errno = errno;
1699                         close(fd);
1700                         errno = save_errno;
1701                         return NULL;
1702                 }
1703                 close(fd);
1704                 strbuf_rtrim(sb_contents);
1705
1706                 /*
1707                  * Is it a symbolic ref?
1708                  */
1709                 if (!starts_with(sb_contents->buf, "ref:")) {
1710                         /*
1711                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1712                          * line containing other data.
1713                          */
1714                         if (get_sha1_hex(sb_contents->buf, sha1) ||
1715                             (sb_contents->buf[40] != '\0' && !isspace(sb_contents->buf[40]))) {
1716                                 if (flags)
1717                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1718                                 errno = EINVAL;
1719                                 return NULL;
1720                         }
1721                         if (bad_name) {
1722                                 hashclr(sha1);
1723                                 if (flags)
1724                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1725                         }
1726                         return refname;
1727                 }
1728                 if (flags)
1729                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1730                 buf = sb_contents->buf + 4;
1731                 while (isspace(*buf))
1732                         buf++;
1733                 strbuf_reset(sb_refname);
1734                 strbuf_addstr(sb_refname, buf);
1735                 refname = sb_refname->buf;
1736                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1737                         hashclr(sha1);
1738                         return refname;
1739                 }
1740                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1741                         if (flags)
1742                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1743
1744                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1745                             !refname_is_safe(buf)) {
1746                                 errno = EINVAL;
1747                                 return NULL;
1748                         }
1749                         bad_name = 1;
1750                 }
1751         }
1752 }
1753
1754 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1755                                unsigned char *sha1, int *flags)
1756 {
1757         static struct strbuf sb_refname = STRBUF_INIT;
1758         struct strbuf sb_contents = STRBUF_INIT;
1759         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1760         const char *ret;
1761
1762         ret = resolve_ref_1(refname, resolve_flags, sha1, flags,
1763                             &sb_refname, &sb_path, &sb_contents);
1764         strbuf_release(&sb_path);
1765         strbuf_release(&sb_contents);
1766         return ret;
1767 }
1768
1769 char *resolve_refdup(const char *refname, int resolve_flags,
1770                      unsigned char *sha1, int *flags)
1771 {
1772         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
1773                                                   sha1, flags));
1774 }
1775
1776 /* The argument to filter_refs */
1777 struct ref_filter {
1778         const char *pattern;
1779         each_ref_fn *fn;
1780         void *cb_data;
1781 };
1782
1783 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1784 {
1785         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1786                 return 0;
1787         return -1;
1788 }
1789
1790 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1791 {
1792         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1793 }
1794
1795 int ref_exists(const char *refname)
1796 {
1797         unsigned char sha1[20];
1798         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1799 }
1800
1801 static int filter_refs(const char *refname, const struct object_id *oid,
1802                            int flags, void *data)
1803 {
1804         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1805
1806         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1807                 return 0;
1808         return filter->fn(refname, oid, flags, filter->cb_data);
1809 }
1810
1811 enum peel_status {
1812         /* object was peeled successfully: */
1813         PEEL_PEELED = 0,
1814
1815         /*
1816          * object cannot be peeled because the named object (or an
1817          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1818          * exist.
1819          */
1820         PEEL_INVALID = -1,
1821
1822         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1823         PEEL_NON_TAG = -2,
1824
1825         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1826         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1827
1828         /*
1829          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1830          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1831          * name):
1832          */
1833         PEEL_BROKEN = -4
1834 };
1835
1836 /*
1837  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1838  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1839  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1840  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1841  * and leave sha1 unchanged.
1842  */
1843 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1844 {
1845         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1846
1847         if (o->type == OBJ_NONE) {
1848                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1849                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1850                         return PEEL_INVALID;
1851         }
1852
1853         if (o->type != OBJ_TAG)
1854                 return PEEL_NON_TAG;
1855
1856         o = deref_tag_noverify(o);
1857         if (!o)
1858                 return PEEL_INVALID;
1859
1860         hashcpy(sha1, o->sha1);
1861         return PEEL_PEELED;
1862 }
1863
1864 /*
1865  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1866  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1867  * value that is already stored in it.
1868  *
1869  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1870  * might be stale and might even refer to an object that has since
1871  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1872  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1873  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1874  */
1875 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1876 {
1877         enum peel_status status;
1878
1879         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1880                 if (repeel) {
1881                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1882                         oidclr(&entry->u.value.peeled);
1883                 } else {
1884                         return is_null_oid(&entry->u.value.peeled) ?
1885                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1886                 }
1887         }
1888         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1889                 return PEEL_BROKEN;
1890         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1891                 return PEEL_IS_SYMREF;
1892
1893         status = peel_object(entry->u.value.oid.hash, entry->u.value.peeled.hash);
1894         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1895                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1896         return status;
1897 }
1898
1899 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1900 {
1901         int flag;
1902         unsigned char base[20];
1903
1904         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1905                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1906                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1907                         return -1;
1908                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled.hash);
1909                 return 0;
1910         }
1911
1912         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1913                 return -1;
1914
1915         /*
1916          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1917          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1918          * We only try this optimization on packed references because
1919          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1920          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1921          * have REF_KNOWS_PEELED.
1922          */
1923         if (flag & REF_ISPACKED) {
1924                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1925                 if (r) {
1926                         if (peel_entry(r, 0))
1927                                 return -1;
1928                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled.hash);
1929                         return 0;
1930                 }
1931         }
1932
1933         return peel_object(base, sha1);
1934 }
1935
1936 struct warn_if_dangling_data {
1937         FILE *fp;
1938         const char *refname;
1939         const struct string_list *refnames;
1940         const char *msg_fmt;
1941 };
1942
1943 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const struct object_id *oid,
1944                                    int flags, void *cb_data)
1945 {
1946         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1947         const char *resolves_to;
1948         struct object_id junk;
1949
1950         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1951                 return 0;
1952
1953         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk.hash, NULL);
1954         if (!resolves_to
1955             || (d->refname
1956                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1957                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1958                 return 0;
1959         }
1960
1961         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1962         fputc('\n', d->fp);
1963         return 0;
1964 }
1965
1966 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1967 {
1968         struct warn_if_dangling_data data;
1969
1970         data.fp = fp;
1971         data.refname = refname;
1972         data.refnames = NULL;
1973         data.msg_fmt = msg_fmt;
1974         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1975 }
1976
1977 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1978 {
1979         struct warn_if_dangling_data data;
1980
1981         data.fp = fp;
1982         data.refname = NULL;
1983         data.refnames = refnames;
1984         data.msg_fmt = msg_fmt;
1985         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1986 }
1987
1988 /*
1989  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1990  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1991  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1992  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1993  * 0.
1994  */
1995 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1996                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1997 {
1998         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1999         struct ref_dir *loose_dir;
2000         struct ref_dir *packed_dir;
2001         int retval = 0;
2002
2003         /*
2004          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
2005          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
2006          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
2007          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
2008          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
2009          * disk.
2010          */
2011         loose_dir = get_loose_refs(refs);
2012         if (base && *base) {
2013                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
2014         }
2015         if (loose_dir)
2016                 prime_ref_dir(loose_dir);
2017
2018         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
2019         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2020         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
2021         if (base && *base) {
2022                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
2023         }
2024
2025         if (packed_dir && loose_dir) {
2026                 sort_ref_dir(packed_dir);
2027                 sort_ref_dir(loose_dir);
2028                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
2029                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
2030         } else if (packed_dir) {
2031                 sort_ref_dir(packed_dir);
2032                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2033                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
2034         } else if (loose_dir) {
2035                 sort_ref_dir(loose_dir);
2036                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2037                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
2038         }
2039
2040         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2041         return retval;
2042 }
2043
2044 /*
2045  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
2046  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
2047  * characters off the beginning of each refname before passing the
2048  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
2049  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
2050  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
2051  * 0.
2052  */
2053 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
2054                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
2055 {
2056         struct ref_entry_cb data;
2057         data.base = base;
2058         data.trim = trim;
2059         data.flags = flags;
2060         data.fn = fn;
2061         data.cb_data = cb_data;
2062
2063         if (ref_paranoia < 0)
2064                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
2065         if (ref_paranoia)
2066                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
2067
2068         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
2069 }
2070
2071 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2072 {
2073         struct object_id oid;
2074         int flag;
2075
2076         if (submodule) {
2077                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", oid.hash) == 0)
2078                         return fn("HEAD", &oid, 0, cb_data);
2079
2080                 return 0;
2081         }
2082
2083         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2084                 return fn("HEAD", &oid, flag, cb_data);
2085
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2090 {
2091         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
2092 }
2093
2094 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2095 {
2096         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
2097 }
2098
2099 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2100 {
2101         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
2102 }
2103
2104 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2105 {
2106         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
2107 }
2108
2109 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2110 {
2111         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2112 }
2113
2114 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2115                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2116 {
2117         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2118 }
2119
2120 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2121 {
2122         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2123 }
2124
2125 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2126 {
2127         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2128 }
2129
2130 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2131 {
2132         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2133 }
2134
2135 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2136 {
2137         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2138 }
2139
2140 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2141 {
2142         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2143 }
2144
2145 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2146 {
2147         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2148 }
2149
2150 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2151 {
2152         return do_for_each_ref(&ref_cache, git_replace_ref_base, fn,
2153                                strlen(git_replace_ref_base), 0, cb_data);
2154 }
2155
2156 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2157 {
2158         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2159         int ret = 0;
2160         struct object_id oid;
2161         int flag;
2162
2163         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2164         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2165                 ret = fn(buf.buf, &oid, flag, cb_data);
2166         strbuf_release(&buf);
2167
2168         return ret;
2169 }
2170
2171 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2172 {
2173         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2174         int ret;
2175         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2176         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2177         strbuf_release(&buf);
2178         return ret;
2179 }
2180
2181 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2182         const char *prefix, void *cb_data)
2183 {
2184         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2185         struct ref_filter filter;
2186         int ret;
2187
2188         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2189                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2190         else if (prefix)
2191                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2192         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2193
2194         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2195                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2196                 strbuf_complete(&real_pattern, '/');
2197                 /* No need to check for '*', there is none. */
2198                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2199         }
2200
2201         filter.pattern = real_pattern.buf;
2202         filter.fn = fn;
2203         filter.cb_data = cb_data;
2204         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2205
2206         strbuf_release(&real_pattern);
2207         return ret;
2208 }
2209
2210 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2211 {
2212         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2213 }
2214
2215 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2216 {
2217         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2218                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2219 }
2220
2221 const char *prettify_refname(const char *name)
2222 {
2223         return name + (
2224                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2225                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2226                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2227                 0);
2228 }
2229
2230 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2231         "%.*s",
2232         "refs/%.*s",
2233         "refs/tags/%.*s",
2234         "refs/heads/%.*s",
2235         "refs/remotes/%.*s",
2236         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2237         NULL
2238 };
2239
2240 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2241 {
2242         const char **p;
2243         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2244
2245         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2246                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2247                         return 1;
2248                 }
2249         }
2250
2251         return 0;
2252 }
2253
2254 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2255 {
2256         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2257         if (lock->lk)
2258                 rollback_lock_file(lock->lk);
2259         free(lock->ref_name);
2260         free(lock->orig_ref_name);
2261         free(lock);
2262 }
2263
2264 /*
2265  * Verify that the reference locked by lock has the value old_sha1.
2266  * Fail if the reference doesn't exist and mustexist is set. Return 0
2267  * on success. On error, write an error message to err, set errno, and
2268  * return a negative value.
2269  */
2270 static int verify_lock(struct ref_lock *lock,
2271                        const unsigned char *old_sha1, int mustexist,
2272                        struct strbuf *err)
2273 {
2274         assert(err);
2275
2276         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2277                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2278                           lock->old_oid.hash, NULL)) {
2279                 int save_errno = errno;
2280                 strbuf_addf(err, "can't verify ref %s", lock->ref_name);
2281                 errno = save_errno;
2282                 return -1;
2283         }
2284         if (hashcmp(lock->old_oid.hash, old_sha1)) {
2285                 strbuf_addf(err, "ref %s is at %s but expected %s",
2286                             lock->ref_name,
2287                             sha1_to_hex(lock->old_oid.hash),
2288                             sha1_to_hex(old_sha1));
2289                 errno = EBUSY;
2290                 return -1;
2291         }
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 static int remove_empty_directories(struct strbuf *path)
2296 {
2297         /*
2298          * we want to create a file but there is a directory there;
2299          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2300          * only empty directories), remove them.
2301          */
2302         return remove_dir_recursively(path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2303 }
2304
2305 /*
2306  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2307  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2308  * to name a branch.
2309  */
2310 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2311 {
2312         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2313         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2314
2315         if (ret == *len) {
2316                 size_t size;
2317                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2318                 *len = size;
2319                 return (char *)*string;
2320         }
2321
2322         return NULL;
2323 }
2324
2325 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2326 {
2327         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2328         const char **p, *r;
2329         int refs_found = 0;
2330
2331         *ref = NULL;
2332         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2333                 char fullref[PATH_MAX];
2334                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2335                 unsigned char *this_result;
2336                 int flag;
2337
2338                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2339                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2340                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2341                                        this_result, &flag);
2342                 if (r) {
2343                         if (!refs_found++)
2344                                 *ref = xstrdup(r);
2345                         if (!warn_ambiguous_refs)
2346                                 break;
2347                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2348                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2349                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2350                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2351                 }
2352         }
2353         free(last_branch);
2354         return refs_found;
2355 }
2356
2357 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2358 {
2359         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2360         const char **p;
2361         int logs_found = 0;
2362
2363         *log = NULL;
2364         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2365                 unsigned char hash[20];
2366                 char path[PATH_MAX];
2367                 const char *ref, *it;
2368
2369                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2370                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2371                                          hash, NULL);
2372                 if (!ref)
2373                         continue;
2374                 if (reflog_exists(path))
2375                         it = path;
2376                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2377                         it = ref;
2378                 else
2379                         continue;
2380                 if (!logs_found++) {
2381                         *log = xstrdup(it);
2382                         hashcpy(sha1, hash);
2383                 }
2384                 if (!warn_ambiguous_refs)
2385                         break;
2386         }
2387         free(last_branch);
2388         return logs_found;
2389 }
2390
2391 /*
2392  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2393  * On failure errno is set to something meaningful.
2394  */
2395 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2396                                             const unsigned char *old_sha1,
2397                                             const struct string_list *extras,
2398                                             const struct string_list *skip,
2399                                             unsigned int flags, int *type_p,
2400                                             struct strbuf *err)
2401 {
2402         struct strbuf ref_file = STRBUF_INIT;
2403         struct strbuf orig_ref_file = STRBUF_INIT;
2404         const char *orig_refname = refname;
2405         struct ref_lock *lock;
2406         int last_errno = 0;
2407         int type, lflags;
2408         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2409         int resolve_flags = 0;
2410         int attempts_remaining = 3;
2411
2412         assert(err);
2413
2414         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2415
2416         if (mustexist)
2417                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2418         if (flags & REF_DELETING) {
2419                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2420                 if (flags & REF_NODEREF)
2421                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2422         }
2423
2424         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2425                                      lock->old_oid.hash, &type);
2426         if (!refname && errno == EISDIR) {
2427                 /*
2428                  * we are trying to lock foo but we used to
2429                  * have foo/bar which now does not exist;
2430                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2431                  * to remain.
2432                  */
2433                 strbuf_git_path(&orig_ref_file, "%s", orig_refname);
2434                 if (remove_empty_directories(&orig_ref_file)) {
2435                         last_errno = errno;
2436                         if (!verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2437                                                       get_loose_refs(&ref_cache), err))
2438                                 strbuf_addf(err, "there are still refs under '%s'",
2439                                             orig_refname);
2440                         goto error_return;
2441                 }
2442                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2443                                              lock->old_oid.hash, &type);
2444         }
2445         if (type_p)
2446             *type_p = type;
2447         if (!refname) {
2448                 last_errno = errno;
2449                 if (last_errno != ENOTDIR ||
2450                     !verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2451                                               get_loose_refs(&ref_cache), err))
2452                         strbuf_addf(err, "unable to resolve reference %s: %s",
2453                                     orig_refname, strerror(last_errno));
2454
2455                 goto error_return;
2456         }
2457         /*
2458          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2459          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2460          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2461          * our refname.
2462          */
2463         if (is_null_oid(&lock->old_oid) &&
2464             verify_refname_available(refname, extras, skip,
2465                                      get_packed_refs(&ref_cache), err)) {
2466                 last_errno = ENOTDIR;
2467                 goto error_return;
2468         }
2469
2470         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2471
2472         lflags = 0;
2473         if (flags & REF_NODEREF) {
2474                 refname = orig_refname;
2475                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2476         }
2477         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2478         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2479         strbuf_git_path(&ref_file, "%s", refname);
2480
2481  retry:
2482         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file.buf)) {
2483         case SCLD_OK:
2484                 break; /* success */
2485         case SCLD_VANISHED:
2486                 if (--attempts_remaining > 0)
2487                         goto retry;
2488                 /* fall through */
2489         default:
2490                 last_errno = errno;
2491                 strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s",
2492                             ref_file.buf);
2493                 goto error_return;
2494         }
2495
2496         if (hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file.buf, lflags) < 0) {
2497                 last_errno = errno;
2498                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2499                         /*
2500                          * Maybe somebody just deleted one of the
2501                          * directories leading to ref_file.  Try
2502                          * again:
2503                          */
2504                         goto retry;
2505                 else {
2506                         unable_to_lock_message(ref_file.buf, errno, err);
2507                         goto error_return;
2508                 }
2509         }
2510         if (old_sha1 && verify_lock(lock, old_sha1, mustexist, err)) {
2511                 last_errno = errno;
2512                 goto error_return;
2513         }
2514         goto out;
2515
2516  error_return:
2517         unlock_ref(lock);
2518         lock = NULL;
2519
2520  out:
2521         strbuf_release(&ref_file);
2522         strbuf_release(&orig_ref_file);
2523         errno = last_errno;
2524         return lock;
2525 }
2526
2527 /*
2528  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2529  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2530  */
2531 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2532                                unsigned char *peeled)
2533 {
2534         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2535         if (peeled)
2536                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2537 }
2538
2539 /*
2540  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2541  */
2542 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2543 {
2544         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2545
2546         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2547                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2548                       entry->name);
2549         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2550                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2551                            entry->u.value.peeled.hash : NULL);
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 /*
2556  * Lock the packed-refs file for writing. Flags is passed to
2557  * hold_lock_file_for_update(). Return 0 on success. On errors, set
2558  * errno appropriately and return a nonzero value.
2559  */
2560 static int lock_packed_refs(int flags)
2561 {
2562         static int timeout_configured = 0;
2563         static int timeout_value = 1000;
2564
2565         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2566
2567         if (!timeout_configured) {
2568                 git_config_get_int("core.packedrefstimeout", &timeout_value);
2569                 timeout_configured = 1;
2570         }
2571
2572         if (hold_lock_file_for_update_timeout(
2573                             &packlock, git_path("packed-refs"),
2574                             flags, timeout_value) < 0)
2575                 return -1;
2576         /*
2577          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2578          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2579          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2580          * the packed-refs file.
2581          */
2582         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2583         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2584         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2585         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2586         return 0;
2587 }
2588
2589 /*
2590  * Write the current version of the packed refs cache from memory to
2591  * disk. The packed-refs file must already be locked for writing (see
2592  * lock_packed_refs()). Return zero on success. On errors, set errno
2593  * and return a nonzero value
2594  */
2595 static int commit_packed_refs(void)
2596 {
2597         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2598                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2599         int error = 0;
2600         int save_errno = 0;
2601         FILE *out;
2602
2603         if (!packed_ref_cache->lock)
2604                 die("internal error: packed-refs not locked");
2605
2606         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2607         if (!out)
2608                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2609
2610         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2611         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2612                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2613
2614         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2615                 save_errno = errno;
2616                 error = -1;
2617         }
2618         packed_ref_cache->lock = NULL;
2619         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2620         errno = save_errno;
2621         return error;
2622 }
2623
2624 /*
2625  * Rollback the lockfile for the packed-refs file, and discard the
2626  * in-memory packed reference cache.  (The packed-refs file will be
2627  * read anew if it is needed again after this function is called.)
2628  */
2629 static void rollback_packed_refs(void)
2630 {
2631         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2632                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2633
2634         if (!packed_ref_cache->lock)
2635                 die("internal error: packed-refs not locked");
2636         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2637         packed_ref_cache->lock = NULL;
2638         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2639         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2640 }
2641
2642 struct ref_to_prune {
2643         struct ref_to_prune *next;
2644         unsigned char sha1[20];
2645         char name[FLEX_ARRAY];
2646 };
2647
2648 struct pack_refs_cb_data {
2649         unsigned int flags;
2650         struct ref_dir *packed_refs;
2651         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2652 };
2653
2654 /*
2655  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2656  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2657  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2658  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2659  */
2660 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2661 {
2662         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2663         enum peel_status peel_status;
2664         struct ref_entry *packed_entry;
2665         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2666
2667         /* ALWAYS pack tags */
2668         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2669                 return 0;
2670
2671         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2672         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2673                 return 0;
2674
2675         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2676         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2677         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2678                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2679                     entry->name, oid_to_hex(&entry->u.value.oid));
2680         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2681         if (packed_entry) {
2682                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2683                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2684                 oidcpy(&packed_entry->u.value.oid, &entry->u.value.oid);
2685         } else {
2686                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2687                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2688                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2689         }
2690         oidcpy(&packed_entry->u.value.peeled, &entry->u.value.peeled);
2691
2692         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2693         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2694                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2695                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2696                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.oid.hash);
2697                 memcpy(n->name, entry->name, namelen); /* includes NUL */
2698                 n->next = cb->ref_to_prune;
2699                 cb->ref_to_prune = n;
2700         }
2701         return 0;
2702 }
2703
2704 /*
2705  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2706  * Note: munges *name.
2707  */
2708 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2709 {
2710         char *p, *q;
2711         int i;
2712         p = name;
2713         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2714                 while (*p && *p != '/')
2715                         p++;
2716                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2717                 while (*p == '/')
2718                         p++;
2719         }
2720         for (q = p; *q; q++)
2721                 ;
2722         while (1) {
2723                 while (q > p && *q != '/')
2724                         q--;
2725                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2726                         q--;
2727                 if (q == p)
2728                         break;
2729                 *q = '\0';
2730                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2731                         break;
2732         }
2733 }
2734
2735 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2736 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2737 {
2738         struct ref_transaction *transaction;
2739         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2740
2741         if (check_refname_format(r->name, 0))
2742                 return;
2743
2744         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2745         if (!transaction ||
2746             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2747                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2748             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2749                 ref_transaction_free(transaction);
2750                 error("%s", err.buf);
2751                 strbuf_release(&err);
2752                 return;
2753         }
2754         ref_transaction_free(transaction);
2755         strbuf_release(&err);
2756         try_remove_empty_parents(r->name);
2757 }
2758
2759 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2760 {
2761         while (r) {
2762                 prune_ref(r);
2763                 r = r->next;
2764         }
2765 }
2766
2767 int pack_refs(unsigned int flags)
2768 {
2769         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2770
2771         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2772         cbdata.flags = flags;
2773
2774         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2775         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2776
2777         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2778                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2779
2780         if (commit_packed_refs())
2781                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2782
2783         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2784         return 0;
2785 }
2786
2787 /*
2788  * Rewrite the packed-refs file, omitting any refs listed in
2789  * 'refnames'. On error, leave packed-refs unchanged, write an error
2790  * message to 'err', and return a nonzero value.
2791  *
2792  * The refs in 'refnames' needn't be sorted. `err` must not be NULL.
2793  */
2794 static int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2795 {
2796         struct ref_dir *packed;
2797         struct string_list_item *refname;
2798         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2799
2800         assert(err);
2801
2802         /* Look for a packed ref */
2803         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2804                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2805                         needs_repacking = 1;
2806                         break;
2807                 }
2808         }
2809
2810         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2811         if (!needs_repacking)
2812                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2813
2814         if (lock_packed_refs(0)) {
2815                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2816                 return -1;
2817         }
2818         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2819
2820         /* Remove refnames from the cache */
2821         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2822                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2823                         removed = 1;
2824         if (!removed) {
2825                 /*
2826                  * All packed entries disappeared while we were
2827                  * acquiring the lock.
2828                  */
2829                 rollback_packed_refs();
2830                 return 0;
2831         }
2832
2833         /* Write what remains */
2834         ret = commit_packed_refs();
2835         if (ret)
2836                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2837                             strerror(errno));
2838         return ret;
2839 }
2840
2841 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2842 {
2843         assert(err);
2844
2845         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2846                 /*
2847                  * loose.  The loose file name is the same as the
2848                  * lockfile name, minus ".lock":
2849                  */
2850                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2851                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2852                 free(loose_filename);
2853                 if (res)
2854                         return 1;
2855         }
2856         return 0;
2857 }
2858
2859 static int is_per_worktree_ref(const char *refname)
2860 {
2861         return !strcmp(refname, "HEAD");
2862 }
2863
2864 static int is_pseudoref_syntax(const char *refname)
2865 {
2866         const char *c;
2867
2868         for (c = refname; *c; c++) {
2869                 if (!isupper(*c) && *c != '-' && *c != '_')
2870                         return 0;
2871         }
2872
2873         return 1;
2874 }
2875
2876 enum ref_type ref_type(const char *refname)
2877 {
2878         if (is_per_worktree_ref(refname))
2879                 return REF_TYPE_PER_WORKTREE;
2880         if (is_pseudoref_syntax(refname))
2881                 return REF_TYPE_PSEUDOREF;
2882        return REF_TYPE_NORMAL;
2883 }
2884
2885 static int write_pseudoref(const char *pseudoref, const unsigned char *sha1,
2886                            const unsigned char *old_sha1, struct strbuf *err)
2887 {
2888         const char *filename;
2889         int fd;
2890         static struct lock_file lock;
2891         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2892         int ret = -1;
2893
2894         strbuf_addf(&buf, "%s\n", sha1_to_hex(sha1));
2895
2896         filename = git_path("%s", pseudoref);
2897         fd = hold_lock_file_for_update(&lock, filename, LOCK_DIE_ON_ERROR);
2898         if (fd < 0) {
2899                 strbuf_addf(err, "Could not open '%s' for writing: %s",
2900                             filename, strerror(errno));
2901                 return -1;
2902         }
2903
2904         if (old_sha1) {
2905                 unsigned char actual_old_sha1[20];
2906
2907                 if (read_ref(pseudoref, actual_old_sha1))
2908                         die("could not read ref '%s'", pseudoref);
2909                 if (hashcmp(actual_old_sha1, old_sha1)) {
2910                         strbuf_addf(err, "Unexpected sha1 when writing %s", pseudoref);
2911                         rollback_lock_file(&lock);
2912                         goto done;
2913                 }
2914         }
2915
2916         if (write_in_full(fd, buf.buf, buf.len) != buf.len) {
2917                 strbuf_addf(err, "Could not write to '%s'", filename);
2918                 rollback_lock_file(&lock);
2919                 goto done;
2920         }
2921
2922         commit_lock_file(&lock);
2923         ret = 0;
2924 done:
2925         strbuf_release(&buf);
2926         return ret;
2927 }
2928
2929 static int delete_pseudoref(const char *pseudoref, const unsigned char *old_sha1)
2930 {
2931         static struct lock_file lock;
2932         const char *filename;
2933
2934         filename = git_path("%s", pseudoref);
2935
2936         if (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1)) {
2937                 int fd;
2938                 unsigned char actual_old_sha1[20];
2939
2940                 fd = hold_lock_file_for_update(&lock, filename,
2941                                                LOCK_DIE_ON_ERROR);
2942                 if (fd < 0)
2943                         die_errno(_("Could not open '%s' for writing"), filename);
2944                 if (read_ref(pseudoref, actual_old_sha1))
2945                         die("could not read ref '%s'", pseudoref);
2946                 if (hashcmp(actual_old_sha1, old_sha1)) {
2947                         warning("Unexpected sha1 when deleting %s", pseudoref);
2948                         rollback_lock_file(&lock);
2949                         return -1;
2950                 }
2951
2952                 unlink(filename);
2953                 rollback_lock_file(&lock);
2954         } else {
2955                 unlink(filename);
2956         }
2957
2958         return 0;
2959 }
2960
2961 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2962                unsigned int flags)
2963 {
2964         struct ref_transaction *transaction;
2965         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2966
2967         if (ref_type(refname) == REF_TYPE_PSEUDOREF)
2968                 return delete_pseudoref(refname, old_sha1);
2969
2970         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2971         if (!transaction ||
2972             ref_transaction_delete(transaction, refname, old_sha1,
2973                                    flags, NULL, &err) ||
2974             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2975                 error("%s", err.buf);
2976                 ref_transaction_free(transaction);
2977                 strbuf_release(&err);
2978                 return 1;
2979         }
2980         ref_transaction_free(transaction);
2981         strbuf_release(&err);
2982         return 0;
2983 }
2984
2985 int delete_refs(struct string_list *refnames)
2986 {
2987         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2988         int i, result = 0;
2989
2990         if (!refnames->nr)
2991                 return 0;
2992
2993         result = repack_without_refs(refnames, &err);
2994         if (result) {
2995                 /*
2996                  * If we failed to rewrite the packed-refs file, then
2997                  * it is unsafe to try to remove loose refs, because
2998                  * doing so might expose an obsolete packed value for
2999                  * a reference that might even point at an object that
3000                  * has been garbage collected.
3001                  */
3002                 if (refnames->nr == 1)
3003                         error(_("could not delete reference %s: %s"),
3004                               refnames->items[0].string, err.buf);
3005                 else
3006                         error(_("could not delete references: %s"), err.buf);
3007
3008                 goto out;
3009         }
3010
3011         for (i = 0; i < refnames->nr; i++) {
3012                 const char *refname = refnames->items[i].string;
3013
3014                 if (delete_ref(refname, NULL, 0))
3015                         result |= error(_("could not remove reference %s"), refname);
3016         }
3017
3018 out:
3019         strbuf_release(&err);
3020         return result;
3021 }
3022
3023 /*
3024  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
3025  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
3026  *
3027  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
3028  * live into logs/refs.
3029  */
3030 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
3031
3032 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
3033 {
3034         int attempts_remaining = 4;
3035         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
3036         int ret = -1;
3037
3038  retry:
3039         strbuf_reset(&path);
3040         strbuf_git_path(&path, "logs/%s", newrefname);
3041         switch (safe_create_leading_directories_const(path.buf)) {
3042         case SCLD_OK:
3043                 break; /* success */
3044         case SCLD_VANISHED:
3045                 if (--attempts_remaining > 0)
3046                         goto retry;
3047                 /* fall through */
3048         default:
3049                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
3050                 goto out;
3051         }
3052
3053         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), path.buf)) {
3054                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
3055                         /*
3056                          * rename(a, b) when b is an existing
3057                          * directory ought to result in ISDIR, but
3058                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
3059                          */
3060                         if (remove_empty_directories(&path)) {
3061                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
3062                                 goto out;
3063                         }
3064                         goto retry;
3065                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
3066                         /*
3067                          * Maybe another process just deleted one of
3068                          * the directories in the path to newrefname.
3069                          * Try again from the beginning.
3070                          */
3071                         goto retry;
3072                 } else {
3073                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
3074                                 newrefname, strerror(errno));
3075                         goto out;
3076                 }
3077         }
3078         ret = 0;
3079 out:
3080         strbuf_release(&path);
3081         return ret;
3082 }
3083
3084 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
3085 {
3086         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3087         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3088         int ret;
3089
3090         string_list_insert(&skip, oldname);
3091         ret = !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
3092                                         get_packed_refs(&ref_cache), &err)
3093                 && !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
3094                                              get_loose_refs(&ref_cache), &err);
3095         if (!ret)
3096                 error("%s", err.buf);
3097
3098         string_list_clear(&skip, 0);
3099         strbuf_release(&err);
3100         return ret;
3101 }
3102
3103 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3104                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err);
3105 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3106                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
3107                              int flags, struct strbuf *err);
3108
3109 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
3110 {
3111         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
3112         int flag = 0, logmoved = 0;
3113         struct ref_lock *lock;
3114         struct stat loginfo;
3115         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
3116         const char *symref = NULL;
3117         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3118
3119         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
3120                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
3121
3122         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
3123                                     orig_sha1, &flag);
3124         if (flag & REF_ISSYMREF)
3125                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
3126                         oldrefname);
3127         if (!symref)
3128                 return error("refname %s not found", oldrefname);
3129
3130         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
3131                 return 1;
3132
3133         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
3134                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3135                         oldrefname, strerror(errno));
3136
3137         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
3138                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
3139                 goto rollback;
3140         }
3141
3142         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
3143             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
3144                 if (errno==EISDIR) {
3145                         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
3146                         int result;
3147
3148                         strbuf_git_path(&path, "%s", newrefname);
3149                         result = remove_empty_directories(&path);
3150                         strbuf_release(&path);
3151
3152                         if (result) {
3153                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
3154                                 goto rollback;
3155                         }
3156                 } else {
3157                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
3158                         goto rollback;
3159                 }
3160         }
3161
3162         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
3163                 goto rollback;
3164
3165         logmoved = log;
3166
3167         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3168         if (!lock) {
3169                 error("unable to rename '%s' to '%s': %s", oldrefname, newrefname, err.buf);
3170                 strbuf_release(&err);
3171                 goto rollback;
3172         }
3173         hashcpy(lock->old_oid.hash, orig_sha1);
3174
3175         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3176             commit_ref_update(lock, orig_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3177                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", newrefname, err.buf);
3178                 strbuf_release(&err);
3179                 goto rollback;
3180         }
3181
3182         return 0;
3183
3184  rollback:
3185         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3186         if (!lock) {
3187                 error("unable to lock %s for rollback: %s", oldrefname, err.buf);
3188                 strbuf_release(&err);
3189                 goto rollbacklog;
3190         }
3191
3192         flag = log_all_ref_updates;
3193         log_all_ref_updates = 0;
3194         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3195             commit_ref_update(lock, orig_sha1, NULL, 0, &err)) {
3196                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", oldrefname, err.buf);
3197                 strbuf_release(&err);
3198         }
3199         log_all_ref_updates = flag;
3200
3201  rollbacklog:
3202         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3203                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
3204                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
3205         if (!logmoved && log &&
3206             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3207                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3208                         oldrefname, strerror(errno));
3209
3210         return 1;
3211 }
3212
3213 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
3214 {
3215         if (close_lock_file(lock->lk))
3216                 return -1;
3217         return 0;
3218 }
3219
3220 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
3221 {
3222         if (commit_lock_file(lock->lk))
3223                 return -1;
3224         return 0;
3225 }
3226
3227 /*
3228  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
3229  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
3230  * because reflog file is one line per entry.
3231  */
3232 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
3233 {
3234         char *cp = buf;
3235         char c;
3236         int wasspace = 1;
3237
3238         *cp++ = '\t';
3239         while ((c = *msg++)) {
3240                 if (wasspace && isspace(c))
3241                         continue;
3242                 wasspace = isspace(c);
3243                 if (wasspace)
3244                         c = ' ';
3245                 *cp++ = c;
3246         }
3247         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
3248                 cp--;
3249         *cp++ = '\n';
3250         return cp - buf;
3251 }
3252
3253 static int should_autocreate_reflog(const char *refname)
3254 {
3255         if (!log_all_ref_updates)
3256                 return 0;
3257         return starts_with(refname, "refs/heads/") ||
3258                 starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
3259                 starts_with(refname, "refs/notes/") ||
3260                 !strcmp(refname, "HEAD");
3261 }
3262
3263 /*
3264  * Create a reflog for a ref.  If force_create = 0, the reflog will
3265  * only be created for certain refs (those for which
3266  * should_autocreate_reflog returns non-zero.  Otherwise, create it
3267  * regardless of the ref name.  Fill in *err and return -1 on failure.
3268  */
3269 static int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *logfile, struct strbuf *err, int force_create)
3270 {
3271         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3272
3273         strbuf_git_path(logfile, "logs/%s", refname);
3274         if (force_create || should_autocreate_reflog(refname)) {
3275                 if (safe_create_leading_directories(logfile->buf) < 0) {
3276                         strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s: "
3277                                     "%s", logfile->buf, strerror(errno));
3278                         return -1;
3279                 }
3280                 oflags |= O_CREAT;
3281         }
3282
3283         logfd = open(logfile->buf, oflags, 0666);
3284         if (logfd < 0) {
3285                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
3286                         return 0;
3287
3288                 if (errno == EISDIR) {
3289                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
3290                                 strbuf_addf(err, "There are still logs under "
3291                                             "'%s'", logfile->buf);
3292                                 return -1;
3293                         }
3294                         logfd = open(logfile->buf, oflags, 0666);
3295                 }
3296
3297                 if (logfd < 0) {
3298                         strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s",
3299                                     logfile->buf, strerror(errno));
3300                         return -1;
3301                 }
3302         }
3303
3304         adjust_shared_perm(logfile->buf);
3305         close(logfd);
3306         return 0;
3307 }
3308
3309
3310 int safe_create_reflog(const char *refname, int force_create, struct strbuf *err)
3311 {
3312         int ret;
3313         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3314
3315         ret = log_ref_setup(refname, &sb, err, force_create);
3316         strbuf_release(&sb);
3317         return ret;
3318 }
3319
3320 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
3321                             const unsigned char *new_sha1,
3322                             const char *committer, const char *msg)
3323 {
3324         int msglen, written;
3325         unsigned maxlen, len;
3326         char *logrec;
3327
3328         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
3329         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
3330         logrec = xmalloc(maxlen);
3331         len = xsnprintf(logrec, maxlen, "%s %s %s\n",
3332                         sha1_to_hex(old_sha1),
3333                         sha1_to_hex(new_sha1),
3334                         committer);
3335         if (msglen)
3336                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
3337
3338         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3339         free(logrec);
3340         if (written != len)
3341                 return -1;
3342
3343         return 0;
3344 }
3345
3346 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3347                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3348                            struct strbuf *logfile, int flags,
3349                            struct strbuf *err)
3350 {
3351         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3352
3353         if (log_all_ref_updates < 0)
3354                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3355
3356         result = log_ref_setup(refname, logfile, err, flags & REF_FORCE_CREATE_REFLOG);
3357
3358         if (result)
3359                 return result;
3360
3361         logfd = open(logfile->buf, oflags);
3362         if (logfd < 0)
3363                 return 0;
3364         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3365                                   git_committer_info(0), msg);
3366         if (result) {
3367                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", logfile->buf,
3368                             strerror(errno));
3369                 close(logfd);
3370                 return -1;
3371         }
3372         if (close(logfd)) {
3373                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", logfile->buf,
3374                             strerror(errno));
3375                 return -1;
3376         }
3377         return 0;
3378 }
3379
3380 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3381                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3382                          int flags, struct strbuf *err)
3383 {
3384         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3385         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb, flags,
3386                                   err);
3387         strbuf_release(&sb);
3388         return ret;
3389 }
3390
3391 int is_branch(const char *refname)
3392 {
3393         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3394 }
3395
3396 /*
3397  * Write sha1 into the open lockfile, then close the lockfile. On
3398  * errors, rollback the lockfile, fill in *err and
3399  * return -1.
3400  */
3401 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3402                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err)
3403 {
3404         static char term = '\n';
3405         struct object *o;
3406         int fd;
3407
3408         o = parse_object(sha1);
3409         if (!o) {
3410                 strbuf_addf(err,
3411                             "Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3412                             lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3413                 unlock_ref(lock);
3414                 return -1;
3415         }
3416         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3417                 strbuf_addf(err,
3418                             "Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3419                             sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3420                 unlock_ref(lock);
3421                 return -1;
3422         }
3423         fd = get_lock_file_fd(lock->lk);
3424         if (write_in_full(fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3425             write_in_full(fd, &term, 1) != 1 ||
3426             close_ref(lock) < 0) {
3427                 strbuf_addf(err,
3428                             "Couldn't write %s", get_lock_file_path(lock->lk));
3429                 unlock_ref(lock);
3430                 return -1;
3431         }
3432         return 0;
3433 }
3434
3435 /*
3436  * Commit a change to a loose reference that has already been written
3437  * to the loose reference lockfile. Also update the reflogs if
3438  * necessary, using the specified lockmsg (which can be NULL).
3439  */
3440 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3441                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
3442                              int flags, struct strbuf *err)
3443 {
3444         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3445         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0 ||
3446             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3447              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0)) {
3448                 char *old_msg = strbuf_detach(err, NULL);
3449                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s': %s",
3450                             lock->ref_name, old_msg);
3451                 free(old_msg);
3452                 unlock_ref(lock);
3453                 return -1;
3454         }
3455         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3456                 /*
3457                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3458                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3459                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3460                  * updated too.
3461                  * A generic solution implies reverse symref information,
3462                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3463                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3464                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3465                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3466                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3467                  */
3468                 unsigned char head_sha1[20];
3469                 int head_flag;
3470                 const char *head_ref;
3471                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3472                                               head_sha1, &head_flag);
3473                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3474                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name)) {
3475                         struct strbuf log_err = STRBUF_INIT;
3476                         if (log_ref_write("HEAD", lock->old_oid.hash, sha1,
3477                                           logmsg, 0, &log_err)) {
3478                                 error("%s", log_err.buf);
3479                                 strbuf_release(&log_err);
3480                         }
3481                 }
3482         }
3483         if (commit_ref(lock)) {
3484                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3485                 unlock_ref(lock);
3486                 return -1;
3487         }
3488
3489         unlock_ref(lock);
3490         return 0;
3491 }
3492
3493 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3494                   const char *logmsg)
3495 {
3496         char *lockpath = NULL;
3497         char ref[1000];
3498         int fd, len, written;
3499         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3500         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3501         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3502
3503         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3504                 hashclr(old_sha1);
3505
3506         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3507                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3508
3509 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3510         if (prefer_symlink_refs) {
3511                 unlink(git_HEAD);
3512                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3513                         goto done;
3514                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3515         }
3516 #endif
3517
3518         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3519         if (sizeof(ref) <= len) {
3520                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3521                 goto error_free_return;
3522         }
3523         lockpath = mkpathdup("%s.lock", git_HEAD);
3524         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3525         if (fd < 0) {
3526                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3527                 goto error_free_return;
3528         }
3529         written = write_in_full(fd, ref, len);
3530         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3531                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3532                 goto error_unlink_return;
3533         }
3534         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3535                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3536                 goto error_unlink_return;
3537         }
3538         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3539                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3540         error_unlink_return:
3541                 unlink_or_warn(lockpath);
3542         error_free_return:
3543                 free(lockpath);
3544                 free(git_HEAD);
3545                 return -1;
3546         }
3547         free(lockpath);
3548
3549 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3550         done:
3551 #endif
3552         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1) &&
3553                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3554                 error("%s", err.buf);
3555                 strbuf_release(&err);
3556         }
3557
3558         free(git_HEAD);
3559         return 0;
3560 }
3561
3562 struct read_ref_at_cb {
3563         const char *refname;
3564         unsigned long at_time;
3565         int cnt;
3566         int reccnt;
3567         unsigned char *sha1;
3568         int found_it;
3569
3570         unsigned char osha1[20];
3571         unsigned char nsha1[20];
3572         int tz;
3573         unsigned long date;
3574         char **msg;
3575         unsigned long *cutoff_time;
3576         int *cutoff_tz;
3577         int *cutoff_cnt;
3578 };
3579
3580 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3581                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3582                 const char *message, void *cb_data)
3583 {
3584         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3585
3586         cb->reccnt++;
3587         cb->tz = tz;
3588         cb->date = timestamp;
3589
3590         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3591                 if (cb->msg)
3592                         *cb->msg = xstrdup(message);
3593                 if (cb->cutoff_time)
3594                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3595                 if (cb->cutoff_tz)
3596                         *cb->cutoff_tz = tz;
3597                 if (cb->cutoff_cnt)
3598                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3599                 /*
3600                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3601                  * hold the values for the previous record.
3602                  */
3603                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3604                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3605                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3606                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3607                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_MODE(RFC2822)));
3608                 }
3609                 else if (cb->date == cb->at_time)
3610                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3611                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3612                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3613                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3614                                                        DATE_MODE(RFC2822)));
3615                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3616                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3617                 cb->found_it = 1;
3618                 return 1;
3619         }
3620         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3621         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3622         if (cb->cnt > 0)
3623                 cb->cnt--;
3624         return 0;
3625 }
3626
3627 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3628                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3629                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3630 {
3631         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3632
3633         if (cb->msg)
3634                 *cb->msg = xstrdup(message);
3635         if (cb->cutoff_time)
3636                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3637         if (cb->cutoff_tz)
3638                 *cb->cutoff_tz = tz;
3639         if (cb->cutoff_cnt)
3640                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3641         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3642         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3643                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3644         /* We just want the first entry */
3645         return 1;
3646 }
3647
3648 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3649                 unsigned char *sha1, char **msg,
3650                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3651 {
3652         struct read_ref_at_cb cb;
3653
3654         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3655         cb.refname = refname;
3656         cb.at_time = at_time;
3657         cb.cnt = cnt;
3658         cb.msg = msg;
3659         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3660         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3661         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3662         cb.sha1 = sha1;
3663
3664         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3665
3666         if (!cb.reccnt) {
3667                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3668                         exit(128);
3669                 else
3670                         die("Log for %s is empty.", refname);
3671         }
3672         if (cb.found_it)
3673                 return 0;
3674
3675         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3676
3677         return 1;
3678 }
3679
3680 int reflog_exists(const char *refname)
3681 {
3682         struct stat st;
3683
3684         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3685                 S_ISREG(st.st_mode);
3686 }
3687
3688 int delete_reflog(const char *refname)
3689 {
3690         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3691 }
3692
3693 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3694 {
3695         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3696         char *email_end, *message;
3697         unsigned long timestamp;
3698         int tz;
3699
3700         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3701         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3702             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3703             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3704             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3705             email_end[1] != ' ' ||
3706             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3707             !message || message[0] != ' ' ||
3708             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3709             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3710             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3711                 return 0; /* corrupt? */
3712         email_end[1] = '\0';
3713         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3714         if (message[6] != '\t')
3715                 message += 6;
3716         else
3717                 message += 7;
3718         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3719 }
3720
3721 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3722 {
3723         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3724                 ; /* keep scanning backwards */
3725         /*
3726          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3727          * the previous line.
3728          */
3729         return scan;
3730 }
3731
3732 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3733 {
3734         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3735         FILE *logfp;
3736         long pos;
3737         int ret = 0, at_tail = 1;
3738
3739         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3740         if (!logfp)
3741                 return -1;
3742
3743         /* Jump to the end */
3744         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3745                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3746                              refname, strerror(errno));
3747         pos = ftell(logfp);
3748         while (!ret && 0 < pos) {
3749                 int cnt;
3750                 size_t nread;
3751                 char buf[BUFSIZ];
3752                 char *endp, *scanp;
3753
3754                 /* Fill next block from the end */
3755                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3756                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3757                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3758                                      refname, strerror(errno));
3759                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3760                 if (nread != 1)
3761                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3762                                      cnt, refname, strerror(errno));
3763                 pos -= cnt;
3764
3765                 scanp = endp = buf + cnt;
3766                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3767                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3768                         scanp--;
3769                 at_tail = 0;
3770
3771                 while (buf < scanp) {
3772                         /*
3773                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3774                          * of the buffer.
3775                          */
3776                         char *bp;
3777
3778                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3779
3780                         if (*bp == '\n') {
3781                                 /*
3782                                  * The newline is the end of the previous line,
3783                                  * so we know we have complete line starting
3784                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3785                                  * we collected for the line and process it.
3786                                  */
3787                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3788                                 scanp = bp;
3789                                 endp = bp + 1;
3790                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3791                                 strbuf_reset(&sb);
3792                                 if (ret)
3793                                         break;
3794                         } else if (!pos) {
3795                                 /*
3796                                  * We are at the start of the buffer, and the
3797                                  * start of the file; there is no previous
3798                                  * line, and we have everything for this one.
3799                                  * Process it, and we can end the loop.
3800                                  */
3801                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3802                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3803                                 strbuf_reset(&sb);
3804                                 break;
3805                         }
3806
3807                         if (bp == buf) {
3808                                 /*
3809                                  * We are at the start of the buffer, and there
3810                                  * is more file to read backwards. Which means
3811                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3812                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3813                                  * just means we are at the exact end of the
3814                                  * previous line, rather than some spot in the
3815                                  * middle.
3816                                  *
3817                                  * Save away what we have to be combined with
3818                                  * the data from the next read.
3819                                  */
3820                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3821                                 break;
3822                         }
3823                 }
3824
3825         }
3826         if (!ret && sb.len)
3827                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3828
3829         fclose(logfp);
3830         strbuf_release(&sb);
3831         return ret;
3832 }
3833
3834 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3835 {
3836         FILE *logfp;
3837         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3838         int ret = 0;
3839
3840         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3841         if (!logfp)
3842                 return -1;
3843
3844         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3845                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3846         fclose(logfp);
3847         strbuf_release(&sb);
3848         return ret;
3849 }
3850 /*
3851  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3852  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3853  * space, but its contents will be restored before return.
3854  */
3855 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3856 {
3857         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3858         int retval = 0;
3859         struct dirent *de;
3860         int oldlen = name->len;
3861
3862         if (!d)
3863                 return name->len ? errno : 0;
3864
3865         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3866                 struct stat st;
3867
3868                 if (de->d_name[0] == '.')
3869                         continue;
3870                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3871                         continue;
3872                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3873                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3874                         ; /* silently ignore */
3875                 } else {
3876                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3877                                 strbuf_addch(name, '/');
3878                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3879                         } else {
3880                                 struct object_id oid;
3881
3882                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, oid.hash, NULL))
3883                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3884                                 else
3885                                         retval = fn(name->buf, &oid, 0, cb_data);
3886                         }
3887                         if (retval)
3888                                 break;
3889                 }
3890                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3891         }
3892         closedir(d);
3893         return retval;
3894 }
3895
3896 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3897 {
3898         int retval;
3899         struct strbuf name;
3900         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3901         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3902         strbuf_release(&name);
3903         return retval;
3904 }
3905
3906 /**
3907  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3908  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3909  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3910  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3911  * not exist before update.
3912  */
3913 struct ref_update {
3914         /*
3915          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3916          */
3917         unsigned char new_sha1[20];
3918         /*
3919          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3920          * previously had this value:
3921          */
3922         unsigned char old_sha1[20];
3923         /*
3924          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3925          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3926          */
3927         unsigned int flags;
3928         struct ref_lock *lock;
3929         int type;
3930         char *msg;
3931         const char refname[FLEX_ARRAY];
3932 };
3933
3934 /*
3935  * Transaction states.
3936  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3937  *         An OPEN transaction can be committed.
3938  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3939  *         than free can be used on it in this state.
3940  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3941  *         an active transaction or if there is a failure while building
3942  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3943  */
3944 enum ref_transaction_state {
3945         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3946         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3947 };
3948
3949 /*
3950  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3951  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3952  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3953  */
3954 struct ref_transaction {
3955         struct ref_update **updates;
3956         size_t alloc;
3957         size_t nr;
3958         enum ref_transaction_state state;
3959 };
3960
3961 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3962 {
3963         assert(err);
3964
3965         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3966 }
3967
3968 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3969 {
3970         int i;
3971
3972         if (!transaction)
3973                 return;
3974
3975         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3976                 free(transaction->updates[i]->msg);
3977                 free(transaction->updates[i]);
3978         }
3979         free(transaction->updates);
3980         free(transaction);
3981 }
3982
3983 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3984                                      const char *refname)
3985 {
3986         size_t len = strlen(refname) + 1;
3987         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len);
3988
3989         memcpy((char *)update->refname, refname, len); /* includes NUL */
3990         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3991         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3992         return update;
3993 }
3994
3995 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3996                            const char *refname,
3997                            const unsigned char *new_sha1,
3998                            const unsigned char *old_sha1,
3999                            unsigned int flags, const char *msg,
4000                            struct strbuf *err)
4001 {
4002         struct ref_update *update;
4003
4004         assert(err);
4005
4006         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4007                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
4008
4009         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
4010             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
4011                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
4012                             refname);
4013                 return -1;
4014         }
4015
4016         update = add_update(transaction, refname);
4017         if (new_sha1) {
4018                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
4019                 flags |= REF_HAVE_NEW;
4020         }
4021         if (old_sha1) {
4022                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
4023                 flags |= REF_HAVE_OLD;
4024         }
4025         update->flags = flags;
4026         if (msg)
4027                 update->msg = xstrdup(msg);
4028         return 0;
4029 }
4030
4031 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
4032                            const char *refname,
4033                            const unsigned char *new_sha1,
4034                            unsigned int flags, const char *msg,
4035                            struct strbuf *err)
4036 {
4037         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
4038                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
4039         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
4040                                       null_sha1, flags, msg, err);
4041 }
4042
4043 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
4044                            const char *refname,
4045                            const unsigned char *old_sha1,
4046                            unsigned int flags, const char *msg,
4047                            struct strbuf *err)
4048 {
4049         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
4050                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
4051         return ref_transaction_update(transaction, refname,
4052                                       null_sha1, old_sha1,
4053                                       flags, msg, err);
4054 }
4055
4056 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
4057                            const char *refname,
4058                            const unsigned char *old_sha1,
4059                            unsigned int flags,
4060                            struct strbuf *err)
4061 {
4062         if (!old_sha1)
4063                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
4064         return ref_transaction_update(transaction, refname,
4065                                       NULL, old_sha1,
4066                                       flags, NULL, err);
4067 }
4068
4069 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
4070                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
4071                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
4072 {
4073         struct ref_transaction *t = NULL;
4074         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4075         int ret = 0;
4076
4077         if (ref_type(refname) == REF_TYPE_PSEUDOREF) {
4078                 ret = write_pseudoref(refname, new_sha1, old_sha1, &err);
4079         } else {
4080                 t = ref_transaction_begin(&err);
4081                 if (!t ||
4082                     ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
4083                                            flags, msg, &err) ||
4084                     ref_transaction_commit(t, &err)) {
4085                         ret = 1;
4086                         ref_transaction_free(t);
4087                 }
4088         }
4089         if (ret) {
4090                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
4091
4092                 switch (onerr) {
4093                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
4094                         error(str, refname, err.buf);
4095                         break;
4096                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
4097                         die(str, refname, err.buf);
4098                         break;
4099                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
4100                         break;
4101                 }
4102                 strbuf_release(&err);
4103                 return 1;
4104         }
4105         strbuf_release(&err);
4106         if (t)
4107                 ref_transaction_free(t);
4108         return 0;
4109 }
4110
4111 static int ref_update_reject_duplicates(struct string_list *refnames,
4112                                         struct strbuf *err)
4113 {
4114         int i, n = refnames->nr;
4115
4116         assert(err);
4117
4118         for (i = 1; i < n; i++)
4119                 if (!strcmp(refnames->items[i - 1].string, refnames->items[i].string)) {
4120                         strbuf_addf(err,
4121                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
4122                                     refnames->items[i].string);
4123                         return 1;
4124                 }
4125         return 0;
4126 }
4127
4128 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4129                            struct strbuf *err)
4130 {
4131         int ret = 0, i;
4132         int n = transaction->nr;
4133         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4134         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4135         struct string_list_item *ref_to_delete;
4136         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4137
4138         assert(err);
4139
4140         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4141                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4142
4143         if (!n) {
4144                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4145                 return 0;
4146         }
4147
4148         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4149         for (i = 0; i < n; i++)
4150                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4151         string_list_sort(&affected_refnames);
4152         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4153                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4154                 goto cleanup;
4155         }
4156
4157         /*
4158          * Acquire all locks, verify old values if provided, check
4159          * that new values are valid, and write new values to the
4160          * lockfiles, ready to be activated. Only keep one lockfile
4161          * open at a time to avoid running out of file descriptors.
4162          */
4163         for (i = 0; i < n; i++) {
4164                 struct ref_update *update = updates[i];
4165
4166                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4167                     is_null_sha1(update->new_sha1))
4168                         update->flags |= REF_DELETING;
4169                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
4170                                 update->refname,
4171                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
4172                                  update->old_sha1 : NULL),
4173                                 &affected_refnames, NULL,
4174                                 update->flags,
4175                                 &update->type,
4176                                 err);
4177                 if (!update->lock) {
4178                         char *reason;
4179
4180                         ret = (errno == ENOTDIR)
4181                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
4182                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4183                         reason = strbuf_detach(err, NULL);
4184                         strbuf_addf(err, "cannot lock ref '%s': %s",
4185                                     update->refname, reason);
4186                         free(reason);
4187                         goto cleanup;
4188                 }
4189                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4190                     !(update->flags & REF_DELETING)) {
4191                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
4192                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
4193
4194                         if (!overwriting_symref &&
4195                             !hashcmp(update->lock->old_oid.hash, update->new_sha1)) {
4196                                 /*
4197                                  * The reference already has the desired
4198                                  * value, so we don't need to write it.
4199                                  */
4200                         } else if (write_ref_to_lockfile(update->lock,
4201                                                          update->new_sha1,
4202                                                          err)) {
4203                                 char *write_err = strbuf_detach(err, NULL);
4204
4205                                 /*
4206                                  * The lock was freed upon failure of
4207                                  * write_ref_to_lockfile():
4208                                  */
4209                                 update->lock = NULL;
4210                                 strbuf_addf(err,
4211                                             "cannot update the ref '%s': %s",
4212                                             update->refname, write_err);
4213                                 free(write_err);
4214                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4215                                 goto cleanup;
4216                         } else {
4217                                 update->flags |= REF_NEEDS_COMMIT;
4218                         }
4219                 }
4220                 if (!(update->flags & REF_NEEDS_COMMIT)) {
4221                         /*
4222                          * We didn't have to write anything to the lockfile.
4223                          * Close it to free up the file descriptor:
4224                          */
4225                         if (close_ref(update->lock)) {
4226                                 strbuf_addf(err, "Couldn't close %s.lock",
4227                                             update->refname);
4228                                 goto cleanup;
4229                         }
4230                 }
4231         }
4232
4233         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
4234         for (i = 0; i < n; i++) {
4235                 struct ref_update *update = updates[i];
4236
4237                 if (update->flags & REF_NEEDS_COMMIT) {
4238                         if (commit_ref_update(update->lock,
4239                                               update->new_sha1, update->msg,
4240                                               update->flags, err)) {
4241                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4242                                 update->lock = NULL;
4243                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4244                                 goto cleanup;
4245                         } else {
4246                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4247                                 update->lock = NULL;
4248                         }
4249                 }
4250         }
4251
4252         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
4253         for (i = 0; i < n; i++) {
4254                 struct ref_update *update = updates[i];
4255
4256                 if (update->flags & REF_DELETING) {
4257                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
4258                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4259                                 goto cleanup;
4260                         }
4261
4262                         if (!(update->flags & REF_ISPRUNING))
4263                                 string_list_append(&refs_to_delete,
4264                                                    update->lock->ref_name);
4265                 }
4266         }
4267
4268         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
4269                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4270                 goto cleanup;
4271         }
4272         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
4273                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
4274         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
4275
4276 cleanup:
4277         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4278
4279         for (i = 0; i < n; i++)
4280                 if (updates[i]->lock)
4281                         unlock_ref(updates[i]->lock);
4282         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
4283         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4284         return ret;
4285 }
4286
4287 static int ref_present(const char *refname,
4288                        const struct object_id *oid, int flags, void *cb_data)
4289 {
4290         struct string_list *affected_refnames = cb_data;
4291
4292         return string_list_has_string(affected_refnames, refname);
4293 }
4294
4295 int initial_ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4296                                    struct strbuf *err)
4297 {
4298         struct ref_dir *loose_refs = get_loose_refs(&ref_cache);
4299         struct ref_dir *packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
4300         int ret = 0, i;
4301         int n = transaction->nr;
4302         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4303         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4304
4305         assert(err);
4306
4307         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4308                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4309
4310         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4311         for (i = 0; i < n; i++)
4312                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4313         string_list_sort(&affected_refnames);
4314         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4315                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4316                 goto cleanup;
4317         }
4318
4319         /*
4320          * It's really undefined to call this function in an active
4321          * repository or when there are existing references: we are
4322          * only locking and changing packed-refs, so (1) any
4323          * simultaneous processes might try to change a reference at
4324          * the same time we do, and (2) any existing loose versions of
4325          * the references that we are setting would have precedence
4326          * over our values. But some remote helpers create the remote
4327          * "HEAD" and "master" branches before calling this function,
4328          * so here we really only check that none of the references
4329          * that we are creating already exists.
4330          */
4331         if (for_each_rawref(ref_present, &affected_refnames))
4332                 die("BUG: initial ref transaction called with existing refs");
4333
4334         for (i = 0; i < n; i++) {
4335                 struct ref_update *update = updates[i];
4336
4337                 if ((update->flags & REF_HAVE_OLD) &&
4338                     !is_null_sha1(update->old_sha1))
4339                         die("BUG: initial ref transaction with old_sha1 set");
4340                 if (verify_refname_available(update->refname,
4341                                              &affected_refnames, NULL,
4342                                              loose_refs, err) ||
4343                     verify_refname_available(update->refname,
4344                                              &affected_refnames, NULL,
4345                                              packed_refs, err)) {
4346                         ret = TRANSACTION_NAME_CONFLICT;
4347                         goto cleanup;
4348                 }
4349         }
4350
4351         if (lock_packed_refs(0)) {
4352                 strbuf_addf(err, "unable to lock packed-refs file: %s",
4353                             strerror(errno));
4354                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4355                 goto cleanup;
4356         }
4357
4358         for (i = 0; i < n; i++) {
4359                 struct ref_update *update = updates[i];
4360
4361                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4362                     !is_null_sha1(update->new_sha1))
4363                         add_packed_ref(update->refname, update->new_sha1);
4364         }
4365
4366         if (commit_packed_refs()) {
4367                 strbuf_addf(err, "unable to commit packed-refs file: %s",
4368                             strerror(errno));
4369                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4370                 goto cleanup;
4371         }
4372
4373 cleanup:
4374         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4375         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4376         return ret;
4377 }
4378
4379 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
4380 {
4381         int i;
4382         static char **scanf_fmts;
4383         static int nr_rules;
4384         char *short_name;
4385
4386         if (!nr_rules) {
4387                 /*
4388                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
4389                  * Generate a format suitable for scanf from a
4390                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
4391                  * location of the "%.*s".
4392                  */
4393                 size_t total_len = 0;
4394                 size_t offset = 0;
4395
4396                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
4397                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
4398                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
4399                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
4400
4401                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
4402
4403                 offset = 0;
4404                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
4405                         assert(offset < total_len);
4406                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
4407                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
4408                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
4409                 }
4410         }
4411
4412         /* bail out if there are no rules */
4413         if (!nr_rules)
4414                 return xstrdup(refname);
4415
4416         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
4417         short_name = xstrdup(refname);
4418
4419         /* skip first rule, it will always match */
4420         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
4421                 int j;
4422                 int rules_to_fail = i;
4423                 int short_name_len;
4424
4425                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
4426                         continue;
4427
4428                 short_name_len = strlen(short_name);
4429
4430                 /*
4431                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
4432                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
4433                  */
4434                 if (strict)
4435                         rules_to_fail = nr_rules;
4436
4437                 /*
4438                  * check if the short name resolves to a valid ref,
4439                  * but use only rules prior to the matched one
4440                  */
4441                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
4442                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
4443                         char refname[PATH_MAX];
4444
4445                         /* skip matched rule */
4446                         if (i == j)
4447                                 continue;
4448
4449                         /*
4450                          * the short name is ambiguous, if it resolves
4451                          * (with this previous rule) to a valid ref
4452                          * read_ref() returns 0 on success
4453                          */
4454                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
4455                                  rule, short_name_len, short_name);
4456                         if (ref_exists(refname))
4457                                 break;
4458                 }
4459
4460                 /*
4461                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
4462                  * haven't resolved to a valid ref
4463                  */
4464                 if (j == rules_to_fail)
4465                         return short_name;
4466         }
4467
4468         free(short_name);
4469         return xstrdup(refname);
4470 }
4471
4472 static struct string_list *hide_refs;
4473
4474 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
4475 {
4476         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
4477             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
4478             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
4479              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
4480                 char *ref;
4481                 int len;
4482
4483                 if (!value)
4484                         return config_error_nonbool(var);
4485                 ref = xstrdup(value);
4486                 len = strlen(ref);
4487                 while (len && ref[len - 1] == '/')
4488                         ref[--len] = '\0';
4489                 if (!hide_refs) {
4490                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
4491                         hide_refs->strdup_strings = 1;
4492                 }
4493                 string_list_append(hide_refs, ref);
4494         }
4495         return 0;
4496 }
4497
4498 int ref_is_hidden(const char *refname)
4499 {
4500         int i;
4501
4502         if (!hide_refs)
4503                 return 0;
4504         for (i = hide_refs->nr - 1; i >= 0; i--) {
4505                 const char *match = hide_refs->items[i].string;
4506                 int neg = 0;
4507                 int len;
4508
4509                 if (*match == '!') {
4510                         neg = 1;
4511                         match++;
4512                 }
4513
4514                 if (!starts_with(refname, match))
4515                         continue;
4516                 len = strlen(match);
4517                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4518                         return !neg;
4519         }
4520         return 0;
4521 }
4522
4523 struct expire_reflog_cb {
4524         unsigned int flags;
4525         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4526         void *policy_cb;
4527         FILE *newlog;
4528         unsigned char last_kept_sha1[20];
4529 };
4530
4531 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4532                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4533                              const char *message, void *cb_data)
4534 {
4535         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4536         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4537
4538         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4539                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4540
4541         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4542                                    message, policy_cb)) {
4543                 if (!cb->newlog)
4544                         printf("would prune %s", message);
4545                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4546                         printf("prune %s", message);
4547         } else {
4548                 if (cb->newlog) {
4549                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4550                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4551                                 email, timestamp, tz, message);
4552                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4553                 }
4554                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4555                         printf("keep %s", message);
4556         }
4557         return 0;
4558 }
4559
4560 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4561                  unsigned int flags,
4562                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4563                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4564                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4565                  void *policy_cb_data)
4566 {
4567         static struct lock_file reflog_lock;
4568         struct expire_reflog_cb cb;
4569         struct ref_lock *lock;
4570         char *log_file;
4571         int status = 0;
4572         int type;
4573         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4574
4575         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4576         cb.flags = flags;
4577         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4578         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4579
4580         /*
4581          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4582          * reference itself, plus we might need to update the
4583          * reference if --updateref was specified:
4584          */
4585         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, NULL, 0, &type, &err);
4586         if (!lock) {
4587                 error("cannot lock ref '%s': %s", refname, err.buf);
4588                 strbuf_release(&err);
4589                 return -1;
4590         }
4591         if (!reflog_exists(refname)) {
4592                 unlock_ref(lock);
4593                 return 0;
4594         }
4595
4596         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4597         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4598                 /*
4599                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4600                  * no locking implications, we use the lock_file
4601                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4602                  * work we need, including cleaning up if the program
4603                  * exits unexpectedly.
4604                  */
4605                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4606                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4607                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4608                         error("%s", err.buf);
4609                         strbuf_release(&err);
4610                         goto failure;
4611                 }
4612                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4613                 if (!cb.newlog) {
4614                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4615                               get_lock_file_path(&reflog_lock), strerror(errno));
4616                         goto failure;
4617                 }
4618         }
4619
4620         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4621         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4622         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4623
4624         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4625                 /*
4626                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4627                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4628                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4629                  * a reference if there are no remaining reflog
4630                  * entries.
4631                  */
4632                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4633                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4634                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4635
4636                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4637                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4638                                         strerror(errno));
4639                 } else if (update &&
4640                            (write_in_full(get_lock_file_fd(lock->lk),
4641                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4642                             write_str_in_full(get_lock_file_fd(lock->lk), "\n") != 1 ||
4643                             close_ref(lock) < 0)) {
4644                         status |= error("couldn't write %s",
4645                                         get_lock_file_path(lock->lk));
4646                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4647                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4648                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4649                                         log_file, strerror(errno));
4650                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4651                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4652                 }
4653         }
4654         free(log_file);
4655         unlock_ref(lock);
4656         return status;
4657
4658  failure:
4659         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4660         free(log_file);
4661         unlock_ref(lock);
4662         return -1;
4663 }