read-cache.c: split racy stat test to a separate function
[git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
7 #include "cache.h"
8 #include "lockfile.h"
9 #include "cache-tree.h"
10 #include "refs.h"
11 #include "dir.h"
12 #include "tree.h"
13 #include "commit.h"
14 #include "blob.h"
15 #include "resolve-undo.h"
16 #include "strbuf.h"
17 #include "varint.h"
18 #include "split-index.h"
19 #include "sigchain.h"
20 #include "utf8.h"
21
22 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
23                                                unsigned int options);
24
25 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
26
27 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
28
29 /* Index extensions.
30  *
31  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
32  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
33  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
34  * order to correctly interpret the index file, pick character that
35  * is outside the range, to cause the reader to abort.
36  */
37
38 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
39 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
40 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
41 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
42 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
43
44 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
45 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
46                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
47                  SPLIT_INDEX_ORDERED)
48
49 struct index_state the_index;
50 static const char *alternate_index_output;
51
52 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
53 {
54         istate->cache[nr] = ce;
55         add_name_hash(istate, ce);
56 }
57
58 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
59 {
60         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
61
62         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
63         remove_name_hash(istate, old);
64         free(old);
65         set_index_entry(istate, nr, ce);
66         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
67         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
68 }
69
70 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
71 {
72         struct cache_entry *old = istate->cache[nr], *new;
73         int namelen = strlen(new_name);
74
75         new = xmalloc(cache_entry_size(namelen));
76         copy_cache_entry(new, old);
77         new->ce_flags &= ~CE_HASHED;
78         new->ce_namelen = namelen;
79         new->index = 0;
80         memcpy(new->name, new_name, namelen + 1);
81
82         cache_tree_invalidate_path(istate, old->name);
83         untracked_cache_remove_from_index(istate, old->name);
84         remove_index_entry_at(istate, nr);
85         add_index_entry(istate, new, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
86 }
87
88 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
89 {
90         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
91         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
92         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
93         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
94         sd->sd_dev = st->st_dev;
95         sd->sd_ino = st->st_ino;
96         sd->sd_uid = st->st_uid;
97         sd->sd_gid = st->st_gid;
98         sd->sd_size = st->st_size;
99 }
100
101 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
102 {
103         int changed = 0;
104
105         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
106                 changed |= MTIME_CHANGED;
107         if (trust_ctime && check_stat &&
108             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
109                 changed |= CTIME_CHANGED;
110
111 #ifdef USE_NSEC
112         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
113                 changed |= MTIME_CHANGED;
114         if (trust_ctime && check_stat &&
115             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
116                 changed |= CTIME_CHANGED;
117 #endif
118
119         if (check_stat) {
120                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
121                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
122                         changed |= OWNER_CHANGED;
123                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
124                         changed |= INODE_CHANGED;
125         }
126
127 #ifdef USE_STDEV
128         /*
129          * st_dev breaks on network filesystems where different
130          * clients will have different views of what "device"
131          * the filesystem is on
132          */
133         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
134                         changed |= INODE_CHANGED;
135 #endif
136
137         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
138                 changed |= DATA_CHANGED;
139
140         return changed;
141 }
142
143 /*
144  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
145  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
146  * to validate the cache.
147  */
148 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
149 {
150         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
151
152         if (assume_unchanged)
153                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
154
155         if (S_ISREG(st->st_mode))
156                 ce_mark_uptodate(ce);
157 }
158
159 static int ce_compare_data(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
160 {
161         int match = -1;
162         int fd = open(ce->name, O_RDONLY);
163
164         if (fd >= 0) {
165                 unsigned char sha1[20];
166                 if (!index_fd(sha1, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
167                         match = hashcmp(sha1, ce->sha1);
168                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
169         }
170         return match;
171 }
172
173 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
174 {
175         int match = -1;
176         void *buffer;
177         unsigned long size;
178         enum object_type type;
179         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
180
181         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
182                 return -1;
183
184         buffer = read_sha1_file(ce->sha1, &type, &size);
185         if (buffer) {
186                 if (size == sb.len)
187                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
188                 free(buffer);
189         }
190         strbuf_release(&sb);
191         return match;
192 }
193
194 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
195 {
196         unsigned char sha1[20];
197
198         /*
199          * We don't actually require that the .git directory
200          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
201          * might even be missing (in case nobody populated that
202          * sub-project).
203          *
204          * If so, we consider it always to match.
205          */
206         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", sha1) < 0)
207                 return 0;
208         return hashcmp(sha1, ce->sha1);
209 }
210
211 static int ce_modified_check_fs(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
212 {
213         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
214         case S_IFREG:
215                 if (ce_compare_data(ce, st))
216                         return DATA_CHANGED;
217                 break;
218         case S_IFLNK:
219                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
220                         return DATA_CHANGED;
221                 break;
222         case S_IFDIR:
223                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
224                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
225         default:
226                 return TYPE_CHANGED;
227         }
228         return 0;
229 }
230
231 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
232 {
233         unsigned int changed = 0;
234
235         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
236                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
237
238         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
239         case S_IFREG:
240                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
241                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
242                  * "mode changes"
243                  */
244                 if (trust_executable_bit &&
245                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
246                         changed |= MODE_CHANGED;
247                 break;
248         case S_IFLNK:
249                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
250                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
251                         changed |= TYPE_CHANGED;
252                 break;
253         case S_IFGITLINK:
254                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
255                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
256                         changed |= TYPE_CHANGED;
257                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
258                         changed |= DATA_CHANGED;
259                 return changed;
260         default:
261                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
262         }
263
264         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
265
266         /* Racily smudged entry? */
267         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
268                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->sha1))
269                         changed |= DATA_CHANGED;
270         }
271
272         return changed;
273 }
274
275 static int is_racy_stat(const struct index_state *istate,
276                         const struct stat_data *sd)
277 {
278         return (istate->timestamp.sec &&
279 #ifdef USE_NSEC
280                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
281                 (istate->timestamp.sec < sd->sd_mtime.sec ||
282                  (istate->timestamp.sec == sd->sd_mtime.sec &&
283                   istate->timestamp.nsec <= sd->sd_mtime.nsec))
284 #else
285                 istate->timestamp.sec <= sd->sd_mtime.sec
286 #endif
287                 );
288 }
289
290 static int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
291                              const struct cache_entry *ce)
292 {
293         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
294                 is_racy_stat(istate, &ce->ce_stat_data));
295 }
296
297 int ie_match_stat(const struct index_state *istate,
298                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
299                   unsigned int options)
300 {
301         unsigned int changed;
302         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
303         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
304         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
305
306         /*
307          * If it's marked as always valid in the index, it's
308          * valid whatever the checked-out copy says.
309          *
310          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
311          */
312         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
313                 return 0;
314         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
315                 return 0;
316
317         /*
318          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
319          * by definition never matches what is in the work tree until it
320          * actually gets added.
321          */
322         if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
323                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
324
325         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
326
327         /*
328          * Within 1 second of this sequence:
329          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
330          * running this command:
331          *      echo frotz >file
332          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
333          * length match the cache, and other stat fields do not change.
334          *
335          * We could detect this at update-index time (the cache entry
336          * being registered/updated records the same time as "now")
337          * and delay the return from git-update-index, but that would
338          * effectively mean we can make at most one commit per second,
339          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
340          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
341          * carefully than others.
342          */
343         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
344                 if (assume_racy_is_modified)
345                         changed |= DATA_CHANGED;
346                 else
347                         changed |= ce_modified_check_fs(ce, st);
348         }
349
350         return changed;
351 }
352
353 int ie_modified(const struct index_state *istate,
354                 const struct cache_entry *ce,
355                 struct stat *st, unsigned int options)
356 {
357         int changed, changed_fs;
358
359         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
360         if (!changed)
361                 return 0;
362         /*
363          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
364          * to refresh the entry - it's not going to match
365          */
366         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
367                 return changed;
368
369         /*
370          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
371          * the length field is zero, as we have never even read the
372          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
373          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
374          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
375          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
376          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
377          *
378          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
379          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
380          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
381          * then we know it is.
382          */
383         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
384             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
385                 return changed;
386
387         changed_fs = ce_modified_check_fs(ce, st);
388         if (changed_fs)
389                 return changed | changed_fs;
390         return 0;
391 }
392
393 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
394                       const char *name2, int len2, int mode2)
395 {
396         unsigned char c1, c2;
397         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
398         int cmp;
399
400         cmp = memcmp(name1, name2, len);
401         if (cmp)
402                 return cmp;
403         c1 = name1[len];
404         c2 = name2[len];
405         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
406                 c1 = '/';
407         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
408                 c2 = '/';
409         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
410 }
411
412 /*
413  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
414  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
415  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
416  * then individually compare _differently_ to a filename that has
417  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
418  *
419  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
420  * but then handle conflicting entries together when possible.
421  */
422 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
423                     const char *name2, int len2, int mode2)
424 {
425         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
426         unsigned char c1, c2;
427
428         cmp = memcmp(name1, name2, len);
429         if (cmp)
430                 return cmp;
431         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
432         if (len1 == len2)
433                 return 0;
434         c1 = name1[len];
435         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
436                 c1 = '/';
437         c2 = name2[len];
438         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
439                 c2 = '/';
440         if (c1 == '/' && !c2)
441                 return 0;
442         if (c2 == '/' && !c1)
443                 return 0;
444         return c1 - c2;
445 }
446
447 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
448 {
449         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
450         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
451         if (cmp)
452                 return cmp;
453         if (len1 < len2)
454                 return -1;
455         if (len1 > len2)
456                 return 1;
457         return 0;
458 }
459
460 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
461 {
462         int cmp;
463
464         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
465         if (cmp)
466                 return cmp;
467
468         if (stage1 < stage2)
469                 return -1;
470         if (stage1 > stage2)
471                 return 1;
472         return 0;
473 }
474
475 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
476 {
477         int first, last;
478
479         first = 0;
480         last = istate->cache_nr;
481         while (last > first) {
482                 int next = (last + first) >> 1;
483                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
484                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
485                 if (!cmp)
486                         return next;
487                 if (cmp < 0) {
488                         last = next;
489                         continue;
490                 }
491                 first = next+1;
492         }
493         return -first-1;
494 }
495
496 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
497 {
498         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
499 }
500
501 /* Remove entry, return true if there are more entries to go.. */
502 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
503 {
504         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
505
506         record_resolve_undo(istate, ce);
507         remove_name_hash(istate, ce);
508         save_or_free_index_entry(istate, ce);
509         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
510         istate->cache_nr--;
511         if (pos >= istate->cache_nr)
512                 return 0;
513         memmove(istate->cache + pos,
514                 istate->cache + pos + 1,
515                 (istate->cache_nr - pos) * sizeof(struct cache_entry *));
516         return 1;
517 }
518
519 /*
520  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
521  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
522  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
523  */
524 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
525 {
526         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
527         unsigned int i, j;
528
529         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
530                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
531                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
532                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
533                 }
534                 else
535                         ce_array[j++] = ce_array[i];
536         }
537         if (j == istate->cache_nr)
538                 return;
539         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
540         istate->cache_nr = j;
541 }
542
543 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
544 {
545         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
546         if (pos < 0)
547                 pos = -pos-1;
548         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
549         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
550         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
551                 remove_index_entry_at(istate, pos);
552         return 0;
553 }
554
555 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
556 {
557         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
558 }
559
560 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
561         const char *path, int namelen)
562 {
563         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
564         struct cache_entry *ce;
565
566         if (pos >= 0)
567                 return pos;
568
569         /* maybe unmerged? */
570         pos = -1 - pos;
571         if (pos >= istate->cache_nr ||
572                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
573                 return -1;
574
575         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
576         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
577                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
578                         !compare_name(ce, path, namelen))
579                 pos++;
580         return pos;
581 }
582
583 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
584 {
585         int len = ce_namelen(ce);
586         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
587 }
588
589 /*
590  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
591  * name that we already have - but we don't want to update the same
592  * alias twice, because that implies that there were actually two
593  * different files with aliasing names!
594  *
595  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
596  * one before we accept it as
597  */
598 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
599                                            struct cache_entry *ce,
600                                            struct cache_entry *alias)
601 {
602         int len;
603         struct cache_entry *new;
604
605         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
606                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
607
608         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
609         len = ce_namelen(alias);
610         new = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
611         memcpy(new->name, alias->name, len);
612         copy_cache_entry(new, ce);
613         save_or_free_index_entry(istate, ce);
614         return new;
615 }
616
617 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
618 {
619         unsigned char sha1[20];
620         if (write_sha1_file("", 0, blob_type, sha1))
621                 die("cannot create an empty blob in the object database");
622         hashcpy(ce->sha1, sha1);
623 }
624
625 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
626 {
627         int size, namelen, was_same;
628         mode_t st_mode = st->st_mode;
629         struct cache_entry *ce, *alias;
630         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
631         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
632         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
633         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
634         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
635                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
636
637         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
638                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
639
640         namelen = strlen(path);
641         if (S_ISDIR(st_mode)) {
642                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
643                         namelen--;
644         }
645         size = cache_entry_size(namelen);
646         ce = xcalloc(1, size);
647         memcpy(ce->name, path, namelen);
648         ce->ce_namelen = namelen;
649         if (!intent_only)
650                 fill_stat_cache_info(ce, st);
651         else
652                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
653
654         if (trust_executable_bit && has_symlinks)
655                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
656         else {
657                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
658                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
659                  */
660                 struct cache_entry *ent;
661                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
662
663                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
664                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
665         }
666
667         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
668          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
669          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
670          * entry's directory case.
671          */
672         if (ignore_case) {
673                 const char *startPtr = ce->name;
674                 const char *ptr = startPtr;
675                 while (*ptr) {
676                         while (*ptr && *ptr != '/')
677                                 ++ptr;
678                         if (*ptr == '/') {
679                                 struct cache_entry *foundce;
680                                 ++ptr;
681                                 foundce = index_dir_exists(istate, ce->name, ptr - ce->name - 1);
682                                 if (foundce) {
683                                         memcpy((void *)startPtr, foundce->name + (startPtr - ce->name), ptr - startPtr);
684                                         startPtr = ptr;
685                                 }
686                         }
687                 }
688         }
689
690         alias = index_file_exists(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ignore_case);
691         if (alias && !ce_stage(alias) && !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
692                 /* Nothing changed, really */
693                 free(ce);
694                 if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
695                         ce_mark_uptodate(alias);
696                 alias->ce_flags |= CE_ADDED;
697                 return 0;
698         }
699         if (!intent_only) {
700                 if (index_path(ce->sha1, path, st, HASH_WRITE_OBJECT))
701                         return error("unable to index file %s", path);
702         } else
703                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
704
705         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
706                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
707         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
708
709         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
710         was_same = (alias &&
711                     !ce_stage(alias) &&
712                     !hashcmp(alias->sha1, ce->sha1) &&
713                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
714
715         if (pretend)
716                 ;
717         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option))
718                 return error("unable to add %s to index",path);
719         if (verbose && !was_same)
720                 printf("add '%s'\n", path);
721         return 0;
722 }
723
724 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
725 {
726         struct stat st;
727         if (lstat(path, &st))
728                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
729         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
730 }
731
732 struct cache_entry *make_cache_entry(unsigned int mode,
733                 const unsigned char *sha1, const char *path, int stage,
734                 unsigned int refresh_options)
735 {
736         int size, len;
737         struct cache_entry *ce, *ret;
738
739         if (!verify_path(path)) {
740                 error("Invalid path '%s'", path);
741                 return NULL;
742         }
743
744         len = strlen(path);
745         size = cache_entry_size(len);
746         ce = xcalloc(1, size);
747
748         hashcpy(ce->sha1, sha1);
749         memcpy(ce->name, path, len);
750         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
751         ce->ce_namelen = len;
752         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
753
754         ret = refresh_cache_entry(ce, refresh_options);
755         if (!ret) {
756                 free(ce);
757                 return NULL;
758         } else {
759                 return ret;
760         }
761 }
762
763 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
764 {
765         int len = ce_namelen(a);
766         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
767 }
768
769 /*
770  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
771  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
772  * want to recurse into ".git" either.
773  *
774  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
775  * end that can make pathnames ambiguous.
776  */
777 static int verify_dotfile(const char *rest)
778 {
779         /*
780          * The first character was '.', but that
781          * has already been discarded, we now test
782          * the rest.
783          */
784
785         /* "." is not allowed */
786         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
787                 return 0;
788
789         switch (*rest) {
790         /*
791          * ".git" followed by  NUL or slash is bad. This
792          * shares the path end test with the ".." case.
793          */
794         case 'g':
795         case 'G':
796                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
797                         break;
798                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
799                         break;
800                 rest += 2;
801         /* fallthrough */
802         case '.':
803                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
804                         return 0;
805         }
806         return 1;
807 }
808
809 int verify_path(const char *path)
810 {
811         char c;
812
813         if (has_dos_drive_prefix(path))
814                 return 0;
815
816         goto inside;
817         for (;;) {
818                 if (!c)
819                         return 1;
820                 if (is_dir_sep(c)) {
821 inside:
822                         if (protect_hfs && is_hfs_dotgit(path))
823                                 return 0;
824                         if (protect_ntfs && is_ntfs_dotgit(path))
825                                 return 0;
826                         c = *path++;
827                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path)) ||
828                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
829                                 return 0;
830                 }
831                 c = *path++;
832         }
833 }
834
835 /*
836  * Do we have another file that has the beginning components being a
837  * proper superset of the name we're trying to add?
838  */
839 static int has_file_name(struct index_state *istate,
840                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
841 {
842         int retval = 0;
843         int len = ce_namelen(ce);
844         int stage = ce_stage(ce);
845         const char *name = ce->name;
846
847         while (pos < istate->cache_nr) {
848                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
849
850                 if (len >= ce_namelen(p))
851                         break;
852                 if (memcmp(name, p->name, len))
853                         break;
854                 if (ce_stage(p) != stage)
855                         continue;
856                 if (p->name[len] != '/')
857                         continue;
858                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
859                         continue;
860                 retval = -1;
861                 if (!ok_to_replace)
862                         break;
863                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
864         }
865         return retval;
866 }
867
868 /*
869  * Do we have another file with a pathname that is a proper
870  * subset of the name we're trying to add?
871  */
872 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
873                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
874 {
875         int retval = 0;
876         int stage = ce_stage(ce);
877         const char *name = ce->name;
878         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
879
880         for (;;) {
881                 int len;
882
883                 for (;;) {
884                         if (*--slash == '/')
885                                 break;
886                         if (slash <= ce->name)
887                                 return retval;
888                 }
889                 len = slash - name;
890
891                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
892                 if (pos >= 0) {
893                         /*
894                          * Found one, but not so fast.  This could
895                          * be a marker that says "I was here, but
896                          * I am being removed".  Such an entry is
897                          * not a part of the resulting tree, and
898                          * it is Ok to have a directory at the same
899                          * path.
900                          */
901                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
902                                 retval = -1;
903                                 if (!ok_to_replace)
904                                         break;
905                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
906                                 continue;
907                         }
908                 }
909                 else
910                         pos = -pos-1;
911
912                 /*
913                  * Trivial optimization: if we find an entry that
914                  * already matches the sub-directory, then we know
915                  * we're ok, and we can exit.
916                  */
917                 while (pos < istate->cache_nr) {
918                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
919                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
920                             (p->name[len] != '/') ||
921                             memcmp(p->name, name, len))
922                                 break; /* not our subdirectory */
923                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
924                                 /*
925                                  * p is at the same stage as our entry, and
926                                  * is a subdirectory of what we are looking
927                                  * at, so we cannot have conflicts at our
928                                  * level or anything shorter.
929                                  */
930                                 return retval;
931                         pos++;
932                 }
933         }
934         return retval;
935 }
936
937 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
938  * is being added, or we already have path and path/file is being
939  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
940  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
941  *
942  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
943  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
944  * When this happens, we return non-zero.
945  */
946 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
947                                          const struct cache_entry *ce,
948                                          int pos, int ok_to_replace)
949 {
950         int retval;
951
952         /*
953          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
954          */
955         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
956                 return 0;
957
958         /*
959          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
960          * first, since removing those will not change the position
961          * in the array.
962          */
963         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
964
965         /*
966          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
967          * before it.
968          */
969         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
970 }
971
972 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
973 {
974         int pos;
975         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
976         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
977         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
978         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
979
980         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
981                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
982         pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
983
984         /* existing match? Just replace it. */
985         if (pos >= 0) {
986                 if (!new_only)
987                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
988                 return 0;
989         }
990         pos = -pos-1;
991
992         untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
993
994         /*
995          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
996          * will always replace all non-merged entries..
997          */
998         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
999                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
1000                         ok_to_add = 1;
1001                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
1002                                 break;
1003                 }
1004         }
1005
1006         if (!ok_to_add)
1007                 return -1;
1008         if (!verify_path(ce->name))
1009                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
1010
1011         if (!skip_df_check &&
1012             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1013                 if (!ok_to_replace)
1014                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
1015                                      ce->name);
1016                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1017                 pos = -pos-1;
1018         }
1019         return pos + 1;
1020 }
1021
1022 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1023 {
1024         int pos;
1025
1026         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1027                 pos = istate->cache_nr;
1028         else {
1029                 int ret;
1030                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1031                 if (ret <= 0)
1032                         return ret;
1033                 pos = ret - 1;
1034         }
1035
1036         /* Make sure the array is big enough .. */
1037         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1038
1039         /* Add it in.. */
1040         istate->cache_nr++;
1041         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1042                 memmove(istate->cache + pos + 1,
1043                         istate->cache + pos,
1044                         (istate->cache_nr - pos - 1) * sizeof(ce));
1045         set_index_entry(istate, pos, ce);
1046         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1047         return 0;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1052  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1053  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1054  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1055  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1056  * out of date.
1057  *
1058  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1059  * to link up the stat cache details with the proper files.
1060  */
1061 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1062                                              struct cache_entry *ce,
1063                                              unsigned int options, int *err,
1064                                              int *changed_ret)
1065 {
1066         struct stat st;
1067         struct cache_entry *updated;
1068         int changed, size;
1069         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1070         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1071         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1072         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1073
1074         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1075                 return ce;
1076
1077         /*
1078          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1079          * that the change to the work tree does not matter and told
1080          * us not to worry.
1081          */
1082         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1083                 ce_mark_uptodate(ce);
1084                 return ce;
1085         }
1086         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1087                 ce_mark_uptodate(ce);
1088                 return ce;
1089         }
1090
1091         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1092                 if (ignore_missing)
1093                         return ce;
1094                 if (err)
1095                         *err = ENOENT;
1096                 return NULL;
1097         }
1098
1099         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1100                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1101                         return ce;
1102                 if (err)
1103                         *err = errno;
1104                 return NULL;
1105         }
1106
1107         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1108         if (changed_ret)
1109                 *changed_ret = changed;
1110         if (!changed) {
1111                 /*
1112                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1113                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1114                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1115                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1116                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1117                  */
1118                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1119                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1120                         ; /* mark this one VALID again */
1121                 else {
1122                         /*
1123                          * We do not mark the index itself "modified"
1124                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1125                          * we are not going to write this change out.
1126                          */
1127                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1128                                 ce_mark_uptodate(ce);
1129                         return ce;
1130                 }
1131         }
1132
1133         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1134                 if (err)
1135                         *err = EINVAL;
1136                 return NULL;
1137         }
1138
1139         size = ce_size(ce);
1140         updated = xmalloc(size);
1141         memcpy(updated, ce, size);
1142         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1143         /*
1144          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1145          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1146          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1147          * automatically, which is not really what we want.
1148          */
1149         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1150             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1151                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1152
1153         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1154         return updated;
1155 }
1156
1157 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1158                       int * first, const char *header_msg)
1159 {
1160         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1161                 printf("%s\n", header_msg);
1162                 *first = 0;
1163         }
1164         printf(fmt, name);
1165 }
1166
1167 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1168                   const struct pathspec *pathspec,
1169                   char *seen, const char *header_msg)
1170 {
1171         int i;
1172         int has_errors = 0;
1173         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1174         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1175         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1176         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1177         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1178         int first = 1;
1179         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1180         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1181                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1182                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1183         const char *modified_fmt;
1184         const char *deleted_fmt;
1185         const char *typechange_fmt;
1186         const char *added_fmt;
1187         const char *unmerged_fmt;
1188
1189         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1190         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1191         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1192         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1193         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1194         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1195                 struct cache_entry *ce, *new;
1196                 int cache_errno = 0;
1197                 int changed = 0;
1198                 int filtered = 0;
1199
1200                 ce = istate->cache[i];
1201                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1202                         continue;
1203
1204                 if (pathspec && !ce_path_match(ce, pathspec, seen))
1205                         filtered = 1;
1206
1207                 if (ce_stage(ce)) {
1208                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1209                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1210                                 i++;
1211                         i--;
1212                         if (allow_unmerged)
1213                                 continue;
1214                         if (!filtered)
1215                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1216                                           &first, header_msg);
1217                         has_errors = 1;
1218                         continue;
1219                 }
1220
1221                 if (filtered)
1222                         continue;
1223
1224                 new = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1225                 if (new == ce)
1226                         continue;
1227                 if (!new) {
1228                         const char *fmt;
1229
1230                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1231                                 /* If we are doing --really-refresh that
1232                                  * means the index is not valid anymore.
1233                                  */
1234                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1235                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1236                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1237                         }
1238                         if (quiet)
1239                                 continue;
1240
1241                         if (cache_errno == ENOENT)
1242                                 fmt = deleted_fmt;
1243                         else if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
1244                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1245                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1246                                 fmt = typechange_fmt;
1247                         else
1248                                 fmt = modified_fmt;
1249                         show_file(fmt,
1250                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1251                         has_errors = 1;
1252                         continue;
1253                 }
1254
1255                 replace_index_entry(istate, i, new);
1256         }
1257         return has_errors;
1258 }
1259
1260 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
1261                                                unsigned int options)
1262 {
1263         return refresh_cache_ent(&the_index, ce, options, NULL, NULL);
1264 }
1265
1266
1267 /*****************************************************************
1268  * Index File I/O
1269  *****************************************************************/
1270
1271 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1272
1273 static unsigned int get_index_format_default(void)
1274 {
1275         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1276         char *endp;
1277         int value;
1278         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1279
1280         if (!envversion) {
1281                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1282                         version = value;
1283                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1284                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1285                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1286                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1287                 }
1288                 return version;
1289         }
1290
1291         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1292         if (*endp ||
1293             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1294                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1295                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1296                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1297         }
1298         return version;
1299 }
1300
1301 /*
1302  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1303  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1304  * the inode hasn't changed.
1305  *
1306  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1307  * index file over NFS transparently.
1308  */
1309 struct ondisk_cache_entry {
1310         struct cache_time ctime;
1311         struct cache_time mtime;
1312         uint32_t dev;
1313         uint32_t ino;
1314         uint32_t mode;
1315         uint32_t uid;
1316         uint32_t gid;
1317         uint32_t size;
1318         unsigned char sha1[20];
1319         uint16_t flags;
1320         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1321 };
1322
1323 /*
1324  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1325  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1326  * ctime till flags
1327  */
1328 struct ondisk_cache_entry_extended {
1329         struct cache_time ctime;
1330         struct cache_time mtime;
1331         uint32_t dev;
1332         uint32_t ino;
1333         uint32_t mode;
1334         uint32_t uid;
1335         uint32_t gid;
1336         uint32_t size;
1337         unsigned char sha1[20];
1338         uint16_t flags;
1339         uint16_t flags2;
1340         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1341 };
1342
1343 /* These are only used for v3 or lower */
1344 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1345 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1346 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1347 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1348                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1349                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1350
1351 static int verify_hdr(struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1352 {
1353         git_SHA_CTX c;
1354         unsigned char sha1[20];
1355         int hdr_version;
1356
1357         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1358                 return error("bad signature");
1359         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1360         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1361                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1362         git_SHA1_Init(&c);
1363         git_SHA1_Update(&c, hdr, size - 20);
1364         git_SHA1_Final(sha1, &c);
1365         if (hashcmp(sha1, (unsigned char *)hdr + size - 20))
1366                 return error("bad index file sha1 signature");
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1371                                 const char *ext, void *data, unsigned long sz)
1372 {
1373         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1374         case CACHE_EXT_TREE:
1375                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1376                 break;
1377         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1378                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1379                 break;
1380         case CACHE_EXT_LINK:
1381                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1382                         return -1;
1383                 break;
1384         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1385                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1386                 break;
1387         default:
1388                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1389                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1390                                      ext);
1391                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1392                 break;
1393         }
1394         return 0;
1395 }
1396
1397 int hold_locked_index(struct lock_file *lk, int die_on_error)
1398 {
1399         return hold_lock_file_for_update(lk, get_index_file(),
1400                                          die_on_error
1401                                          ? LOCK_DIE_ON_ERROR
1402                                          : 0);
1403 }
1404
1405 int read_index(struct index_state *istate)
1406 {
1407         return read_index_from(istate, get_index_file());
1408 }
1409
1410 static struct cache_entry *cache_entry_from_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1411                                                    unsigned int flags,
1412                                                    const char *name,
1413                                                    size_t len)
1414 {
1415         struct cache_entry *ce = xmalloc(cache_entry_size(len));
1416
1417         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1418         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1419         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1420         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1421         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1422         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1423         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1424         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1425         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1426         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1427         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1428         ce->ce_namelen = len;
1429         ce->index = 0;
1430         hashcpy(ce->sha1, ondisk->sha1);
1431         memcpy(ce->name, name, len);
1432         ce->name[len] = '\0';
1433         return ce;
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1438  * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1439  * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1440  * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1441  * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1442  */
1443 static unsigned long expand_name_field(struct strbuf *name, const char *cp_)
1444 {
1445         const unsigned char *ep, *cp = (const unsigned char *)cp_;
1446         size_t len = decode_varint(&cp);
1447
1448         if (name->len < len)
1449                 die("malformed name field in the index");
1450         strbuf_remove(name, name->len - len, len);
1451         for (ep = cp; *ep; ep++)
1452                 ; /* find the end */
1453         strbuf_add(name, cp, ep - cp);
1454         return (const char *)ep + 1 - cp_;
1455 }
1456
1457 static struct cache_entry *create_from_disk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1458                                             unsigned long *ent_size,
1459                                             struct strbuf *previous_name)
1460 {
1461         struct cache_entry *ce;
1462         size_t len;
1463         const char *name;
1464         unsigned int flags;
1465
1466         /* On-disk flags are just 16 bits */
1467         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1468         len = flags & CE_NAMEMASK;
1469
1470         if (flags & CE_EXTENDED) {
1471                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1472                 int extended_flags;
1473                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1474                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1475                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1476                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1477                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1478                 flags |= extended_flags;
1479                 name = ondisk2->name;
1480         }
1481         else
1482                 name = ondisk->name;
1483
1484         if (!previous_name) {
1485                 /* v3 and earlier */
1486                 if (len == CE_NAMEMASK)
1487                         len = strlen(name);
1488                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags, name, len);
1489
1490                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1491         } else {
1492                 unsigned long consumed;
1493                 consumed = expand_name_field(previous_name, name);
1494                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags,
1495                                              previous_name->buf,
1496                                              previous_name->len);
1497
1498                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + consumed;
1499         }
1500         return ce;
1501 }
1502
1503 static void check_ce_order(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *next_ce)
1504 {
1505         int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1506         if (0 < name_compare)
1507                 die("unordered stage entries in index");
1508         if (!name_compare) {
1509                 if (!ce_stage(ce))
1510                         die("multiple stage entries for merged file '%s'",
1511                                 ce->name);
1512                 if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1513                         die("unordered stage entries for '%s'",
1514                                 ce->name);
1515         }
1516 }
1517
1518 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
1519 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
1520 {
1521         int fd, i;
1522         struct stat st;
1523         unsigned long src_offset;
1524         struct cache_header *hdr;
1525         void *mmap;
1526         size_t mmap_size;
1527         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1528
1529         if (istate->initialized)
1530                 return istate->cache_nr;
1531
1532         istate->timestamp.sec = 0;
1533         istate->timestamp.nsec = 0;
1534         fd = open(path, O_RDONLY);
1535         if (fd < 0) {
1536                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
1537                         return 0;
1538                 die_errno("%s: index file open failed", path);
1539         }
1540
1541         if (fstat(fd, &st))
1542                 die_errno("cannot stat the open index");
1543
1544         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
1545         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1546                 die("index file smaller than expected");
1547
1548         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1549         if (mmap == MAP_FAILED)
1550                 die_errno("unable to map index file");
1551         close(fd);
1552
1553         hdr = mmap;
1554         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
1555                 goto unmap;
1556
1557         hashcpy(istate->sha1, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - 20);
1558         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
1559         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
1560         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
1561         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
1562         istate->initialized = 1;
1563
1564         if (istate->version == 4)
1565                 previous_name = &previous_name_buf;
1566         else
1567                 previous_name = NULL;
1568
1569         src_offset = sizeof(*hdr);
1570         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1571                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1572                 struct cache_entry *ce;
1573                 unsigned long consumed;
1574
1575                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)((char *)mmap + src_offset);
1576                 ce = create_from_disk(disk_ce, &consumed, previous_name);
1577                 set_index_entry(istate, i, ce);
1578
1579                 if (i > 0)
1580                         check_ce_order(istate->cache[i - 1], ce);
1581
1582                 src_offset += consumed;
1583         }
1584         strbuf_release(&previous_name_buf);
1585         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
1586         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
1587
1588         while (src_offset <= mmap_size - 20 - 8) {
1589                 /* After an array of active_nr index entries,
1590                  * there can be arbitrary number of extended
1591                  * sections, each of which is prefixed with
1592                  * extension name (4-byte) and section length
1593                  * in 4-byte network byte order.
1594                  */
1595                 uint32_t extsize;
1596                 memcpy(&extsize, (char *)mmap + src_offset + 4, 4);
1597                 extsize = ntohl(extsize);
1598                 if (read_index_extension(istate,
1599                                          (const char *) mmap + src_offset,
1600                                          (char *) mmap + src_offset + 8,
1601                                          extsize) < 0)
1602                         goto unmap;
1603                 src_offset += 8;
1604                 src_offset += extsize;
1605         }
1606         munmap(mmap, mmap_size);
1607         return istate->cache_nr;
1608
1609 unmap:
1610         munmap(mmap, mmap_size);
1611         die("index file corrupt");
1612 }
1613
1614 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path)
1615 {
1616         struct split_index *split_index;
1617         int ret;
1618
1619         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
1620         if (istate->initialized)
1621                 return istate->cache_nr;
1622
1623         ret = do_read_index(istate, path, 0);
1624         split_index = istate->split_index;
1625         if (!split_index)
1626                 return ret;
1627
1628         if (is_null_sha1(split_index->base_sha1))
1629                 return ret;
1630
1631         if (split_index->base)
1632                 discard_index(split_index->base);
1633         else
1634                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
1635         ret = do_read_index(split_index->base,
1636                             git_path("sharedindex.%s",
1637                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)), 1);
1638         if (hashcmp(split_index->base_sha1, split_index->base->sha1))
1639                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
1640                     sha1_to_hex(split_index->base_sha1),
1641                     git_path("sharedindex.%s",
1642                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)),
1643                     sha1_to_hex(split_index->base->sha1));
1644         merge_base_index(istate);
1645         return ret;
1646 }
1647
1648 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
1649 {
1650         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
1651 }
1652
1653 int discard_index(struct index_state *istate)
1654 {
1655         int i;
1656
1657         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1658                 if (istate->cache[i]->index &&
1659                     istate->split_index &&
1660                     istate->split_index->base &&
1661                     istate->cache[i]->index <= istate->split_index->base->cache_nr &&
1662                     istate->cache[i] == istate->split_index->base->cache[istate->cache[i]->index - 1])
1663                         continue;
1664                 free(istate->cache[i]);
1665         }
1666         resolve_undo_clear_index(istate);
1667         istate->cache_nr = 0;
1668         istate->cache_changed = 0;
1669         istate->timestamp.sec = 0;
1670         istate->timestamp.nsec = 0;
1671         free_name_hash(istate);
1672         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
1673         istate->initialized = 0;
1674         free(istate->cache);
1675         istate->cache = NULL;
1676         istate->cache_alloc = 0;
1677         discard_split_index(istate);
1678         free_untracked_cache(istate->untracked);
1679         istate->untracked = NULL;
1680         return 0;
1681 }
1682
1683 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
1684 {
1685         int i;
1686         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1687                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
1688                         return 1;
1689         }
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
1694 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
1695 static unsigned long write_buffer_len;
1696
1697 static int ce_write_flush(git_SHA_CTX *context, int fd)
1698 {
1699         unsigned int buffered = write_buffer_len;
1700         if (buffered) {
1701                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, buffered);
1702                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) != buffered)
1703                         return -1;
1704                 write_buffer_len = 0;
1705         }
1706         return 0;
1707 }
1708
1709 static int ce_write(git_SHA_CTX *context, int fd, void *data, unsigned int len)
1710 {
1711         while (len) {
1712                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
1713                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
1714                 if (partial > len)
1715                         partial = len;
1716                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
1717                 buffered += partial;
1718                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
1719                         write_buffer_len = buffered;
1720                         if (ce_write_flush(context, fd))
1721                                 return -1;
1722                         buffered = 0;
1723                 }
1724                 write_buffer_len = buffered;
1725                 len -= partial;
1726                 data = (char *) data + partial;
1727         }
1728         return 0;
1729 }
1730
1731 static int write_index_ext_header(git_SHA_CTX *context, int fd,
1732                                   unsigned int ext, unsigned int sz)
1733 {
1734         ext = htonl(ext);
1735         sz = htonl(sz);
1736         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
1737                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
1738 }
1739
1740 static int ce_flush(git_SHA_CTX *context, int fd, unsigned char *sha1)
1741 {
1742         unsigned int left = write_buffer_len;
1743
1744         if (left) {
1745                 write_buffer_len = 0;
1746                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, left);
1747         }
1748
1749         /* Flush first if not enough space for SHA1 signature */
1750         if (left + 20 > WRITE_BUFFER_SIZE) {
1751                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left)
1752                         return -1;
1753                 left = 0;
1754         }
1755
1756         /* Append the SHA1 signature at the end */
1757         git_SHA1_Final(write_buffer + left, context);
1758         hashcpy(sha1, write_buffer + left);
1759         left += 20;
1760         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left) ? -1 : 0;
1761 }
1762
1763 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct cache_entry *ce)
1764 {
1765         /*
1766          * The only thing we care about in this function is to smudge the
1767          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
1768          * everything else as they are.  We are called for entries whose
1769          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
1770          *
1771          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
1772          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
1773          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
1774          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
1775          */
1776         struct stat st;
1777
1778         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
1779                 return;
1780         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
1781                 return;
1782         if (ce_modified_check_fs(ce, &st)) {
1783                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
1784                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
1785                  * that it can break with this sequence:
1786                  *
1787                  * $ echo xyzzy >frotz
1788                  * $ git-update-index --add frotz
1789                  * $ : >frotz
1790                  * $ sleep 3
1791                  * $ echo filfre >nitfol
1792                  * $ git-update-index --add nitfol
1793                  *
1794                  * but it does not.  When the second update-index runs,
1795                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
1796                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
1797                  * size to zero here, then the object name recorded
1798                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
1799                  * becomes zero --- which would then match what we would
1800                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
1801                  *
1802                  * However, the second update-index, before calling
1803                  * this function, notices that the cached size is 6
1804                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
1805                  * file, and never calls us, so the cached size information
1806                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
1807                  */
1808                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
1809         }
1810 }
1811
1812 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
1813 static char *copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1814                                        struct cache_entry *ce)
1815 {
1816         short flags;
1817
1818         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
1819         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
1820         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
1821         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
1822         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
1823         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
1824         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
1825         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
1826         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
1827         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
1828         hashcpy(ondisk->sha1, ce->sha1);
1829
1830         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
1831         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
1832         ondisk->flags = htons(flags);
1833         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
1834                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1835                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1836                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
1837                 return ondisk2->name;
1838         }
1839         else {
1840                 return ondisk->name;
1841         }
1842 }
1843
1844 static int ce_write_entry(git_SHA_CTX *c, int fd, struct cache_entry *ce,
1845                           struct strbuf *previous_name)
1846 {
1847         int size;
1848         struct ondisk_cache_entry *ondisk;
1849         int saved_namelen = saved_namelen; /* compiler workaround */
1850         char *name;
1851         int result;
1852
1853         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1854                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
1855                 ce->ce_namelen = 0;
1856         }
1857
1858         if (!previous_name) {
1859                 size = ondisk_ce_size(ce);
1860                 ondisk = xcalloc(1, size);
1861                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1862                 memcpy(name, ce->name, ce_namelen(ce));
1863         } else {
1864                 int common, to_remove, prefix_size;
1865                 unsigned char to_remove_vi[16];
1866                 for (common = 0;
1867                      (ce->name[common] &&
1868                       common < previous_name->len &&
1869                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
1870                      common++)
1871                         ; /* still matching */
1872                 to_remove = previous_name->len - common;
1873                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
1874
1875                 if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
1876                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
1877                 else
1878                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
1879                 size += prefix_size + (ce_namelen(ce) - common + 1);
1880
1881                 ondisk = xcalloc(1, size);
1882                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1883                 memcpy(name, to_remove_vi, prefix_size);
1884                 memcpy(name + prefix_size, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1885
1886                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
1887                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1888         }
1889         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1890                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
1891                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
1892         }
1893
1894         result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
1895         free(ondisk);
1896         return result;
1897 }
1898
1899 /*
1900  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
1901  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
1902  */
1903 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
1904 {
1905         int fd;
1906         ssize_t n;
1907         struct stat st;
1908         unsigned char sha1[20];
1909
1910         if (!istate->initialized)
1911                 return 0;
1912
1913         fd = open(path, O_RDONLY);
1914         if (fd < 0)
1915                 return 0;
1916
1917         if (fstat(fd, &st))
1918                 goto out;
1919
1920         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1921                 goto out;
1922
1923         n = pread_in_full(fd, sha1, 20, st.st_size - 20);
1924         if (n != 20)
1925                 goto out;
1926
1927         if (hashcmp(istate->sha1, sha1))
1928                 goto out;
1929
1930         close(fd);
1931         return 1;
1932
1933 out:
1934         close(fd);
1935         return 0;
1936 }
1937
1938 static int verify_index(const struct index_state *istate)
1939 {
1940         return verify_index_from(istate, get_index_file());
1941 }
1942
1943 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
1944 {
1945         int entries = istate->cache_nr;
1946         int i;
1947
1948         for (i = 0; i < entries; i++) {
1949                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
1950                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
1951                         return 1;
1952         }
1953         return 0;
1954 }
1955
1956 /*
1957  * Opportunistically update the index but do not complain if we can't
1958  */
1959 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
1960 {
1961         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
1962             verify_index(istate) &&
1963             write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK))
1964                 rollback_lock_file(lockfile);
1965 }
1966
1967 static int do_write_index(struct index_state *istate, int newfd,
1968                           int strip_extensions)
1969 {
1970         git_SHA_CTX c;
1971         struct cache_header hdr;
1972         int i, err, removed, extended, hdr_version;
1973         struct cache_entry **cache = istate->cache;
1974         int entries = istate->cache_nr;
1975         struct stat st;
1976         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1977
1978         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
1979                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
1980                         removed++;
1981
1982                 /* reduce extended entries if possible */
1983                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
1984                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
1985                         extended++;
1986                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
1987                 }
1988         }
1989
1990         if (!istate->version) {
1991                 istate->version = get_index_format_default();
1992                 if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX"))
1993                         init_split_index(istate);
1994         }
1995
1996         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
1997         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
1998                 istate->version = extended ? 3 : 2;
1999
2000         hdr_version = istate->version;
2001
2002         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
2003         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
2004         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
2005
2006         git_SHA1_Init(&c);
2007         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2008                 return -1;
2009
2010         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2011         for (i = 0; i < entries; i++) {
2012                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2013                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2014                         continue;
2015                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2016                         ce_smudge_racily_clean_entry(ce);
2017                 if (is_null_sha1(ce->sha1)) {
2018                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2019                         static int allow = -1;
2020
2021                         if (allow < 0)
2022                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2023                         if (allow)
2024                                 warning(msg, ce->name);
2025                         else
2026                                 return error(msg, ce->name);
2027                 }
2028                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name) < 0)
2029                         return -1;
2030         }
2031         strbuf_release(&previous_name_buf);
2032
2033         /* Write extension data here */
2034         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2035                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2036
2037                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2038                         write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2039                                                sb.len) < 0 ||
2040                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2041                 strbuf_release(&sb);
2042                 if (err)
2043                         return -1;
2044         }
2045         if (!strip_extensions && istate->cache_tree) {
2046                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2047
2048                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2049                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2050                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2051                 strbuf_release(&sb);
2052                 if (err)
2053                         return -1;
2054         }
2055         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2056                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2057
2058                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2059                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2060                                              sb.len) < 0
2061                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2062                 strbuf_release(&sb);
2063                 if (err)
2064                         return -1;
2065         }
2066         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2067                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2068
2069                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2070                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2071                                              sb.len) < 0 ||
2072                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2073                 strbuf_release(&sb);
2074                 if (err)
2075                         return -1;
2076         }
2077
2078         if (ce_flush(&c, newfd, istate->sha1) || fstat(newfd, &st))
2079                 return -1;
2080         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2081         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2082         return 0;
2083 }
2084
2085 void set_alternate_index_output(const char *name)
2086 {
2087         alternate_index_output = name;
2088 }
2089
2090 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2091 {
2092         if (alternate_index_output)
2093                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
2094         else
2095                 return commit_lock_file(lk);
2096 }
2097
2098 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2099                                  unsigned flags)
2100 {
2101         int ret = do_write_index(istate, lock->fd, 0);
2102         if (ret)
2103                 return ret;
2104         assert((flags & (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK)) !=
2105                (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK));
2106         if (flags & COMMIT_LOCK)
2107                 return commit_locked_index(lock);
2108         else if (flags & CLOSE_LOCK)
2109                 return close_lock_file(lock);
2110         else
2111                 return ret;
2112 }
2113
2114 static int write_split_index(struct index_state *istate,
2115                              struct lock_file *lock,
2116                              unsigned flags)
2117 {
2118         int ret;
2119         prepare_to_write_split_index(istate);
2120         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2121         finish_writing_split_index(istate);
2122         return ret;
2123 }
2124
2125 static char *temporary_sharedindex;
2126
2127 static void remove_temporary_sharedindex(void)
2128 {
2129         if (temporary_sharedindex) {
2130                 unlink_or_warn(temporary_sharedindex);
2131                 free(temporary_sharedindex);
2132                 temporary_sharedindex = NULL;
2133         }
2134 }
2135
2136 static void remove_temporary_sharedindex_on_signal(int signo)
2137 {
2138         remove_temporary_sharedindex();
2139         sigchain_pop(signo);
2140         raise(signo);
2141 }
2142
2143 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
2144                               struct lock_file *lock, unsigned flags)
2145 {
2146         struct split_index *si = istate->split_index;
2147         static int installed_handler;
2148         int fd, ret;
2149
2150         temporary_sharedindex = git_pathdup("sharedindex_XXXXXX");
2151         fd = mkstemp(temporary_sharedindex);
2152         if (fd < 0) {
2153                 free(temporary_sharedindex);
2154                 temporary_sharedindex = NULL;
2155                 hashclr(si->base_sha1);
2156                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2157         }
2158         if (!installed_handler) {
2159                 atexit(remove_temporary_sharedindex);
2160                 sigchain_push_common(remove_temporary_sharedindex_on_signal);
2161         }
2162         move_cache_to_base_index(istate);
2163         ret = do_write_index(si->base, fd, 1);
2164         close(fd);
2165         if (ret) {
2166                 remove_temporary_sharedindex();
2167                 return ret;
2168         }
2169         ret = rename(temporary_sharedindex,
2170                      git_path("sharedindex.%s", sha1_to_hex(si->base->sha1)));
2171         free(temporary_sharedindex);
2172         temporary_sharedindex = NULL;
2173         if (!ret)
2174                 hashcpy(si->base_sha1, si->base->sha1);
2175         return ret;
2176 }
2177
2178 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2179                        unsigned flags)
2180 {
2181         struct split_index *si = istate->split_index;
2182
2183         if (!si || alternate_index_output ||
2184             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
2185                 if (si)
2186                         hashclr(si->base_sha1);
2187                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2188         }
2189
2190         if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX")) {
2191                 int v = si->base_sha1[0];
2192                 if ((v & 15) < 6)
2193                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2194         }
2195         if (istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED) {
2196                 int ret = write_shared_index(istate, lock, flags);
2197                 if (ret)
2198                         return ret;
2199         }
2200
2201         return write_split_index(istate, lock, flags);
2202 }
2203
2204 /*
2205  * Read the index file that is potentially unmerged into given
2206  * index_state, dropping any unmerged entries.  Returns true if
2207  * the index is unmerged.  Callers who want to refuse to work
2208  * from an unmerged state can call this and check its return value,
2209  * instead of calling read_cache().
2210  */
2211 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
2212 {
2213         int i;
2214         int unmerged = 0;
2215
2216         read_index(istate);
2217         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2218                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2219                 struct cache_entry *new_ce;
2220                 int size, len;
2221
2222                 if (!ce_stage(ce))
2223                         continue;
2224                 unmerged = 1;
2225                 len = ce_namelen(ce);
2226                 size = cache_entry_size(len);
2227                 new_ce = xcalloc(1, size);
2228                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
2229                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
2230                 new_ce->ce_namelen = len;
2231                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
2232                 if (add_index_entry(istate, new_ce, 0))
2233                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
2234                                      new_ce->name);
2235         }
2236         return unmerged;
2237 }
2238
2239 /*
2240  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
2241  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
2242  * either as a file, a directory with some files in the index,
2243  * or as an unmerged entry.
2244  *
2245  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
2246  * the output of read_directory can be used as-is.
2247  */
2248 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
2249                 int namelen)
2250 {
2251         int pos;
2252         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
2253                 namelen--;
2254         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
2255         if (0 <= pos)
2256                 return 0;       /* exact match */
2257         pos = -pos - 1;
2258         if (pos < istate->cache_nr) {
2259                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
2260                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
2261                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
2262                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
2263         }
2264         return 1;
2265 }
2266
2267 void *read_blob_data_from_index(struct index_state *istate, const char *path, unsigned long *size)
2268 {
2269         int pos, len;
2270         unsigned long sz;
2271         enum object_type type;
2272         void *data;
2273
2274         len = strlen(path);
2275         pos = index_name_pos(istate, path, len);
2276         if (pos < 0) {
2277                 /*
2278                  * We might be in the middle of a merge, in which
2279                  * case we would read stage #2 (ours).
2280                  */
2281                 int i;
2282                 for (i = -pos - 1;
2283                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
2284                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
2285                      i++)
2286                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
2287                                 pos = i;
2288         }
2289         if (pos < 0)
2290                 return NULL;
2291         data = read_sha1_file(istate->cache[pos]->sha1, &type, &sz);
2292         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
2293                 free(data);
2294                 return NULL;
2295         }
2296         if (size)
2297                 *size = sz;
2298         return data;
2299 }
2300
2301 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
2302 {
2303         free(sv->sd);
2304         sv->sd = NULL;
2305 }
2306
2307 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
2308 {
2309         struct stat st;
2310
2311         if (stat(path, &st) < 0)
2312                 return sv->sd == NULL;
2313         if (!sv->sd)
2314                 return 0;
2315         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
2316 }
2317
2318 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
2319 {
2320         struct stat st;
2321
2322         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
2323                 stat_validity_clear(sv);
2324         else {
2325                 if (!sv->sd)
2326                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
2327                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
2328         }
2329 }