report_refname_conflict(): inline function
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         unsigned char old_sha1[20];
14         int lock_fd;
15 };
16
17 /*
18  * How to handle various characters in refnames:
19  * 0: An acceptable character for refs
20  * 1: End-of-component
21  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
22  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
23  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
24  */
25 static unsigned char refname_disposition[256] = {
26         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
27         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
29         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
34 };
35
36 /*
37  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
38  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
39  */
40 #define REF_DELETING    0x02
41
42 /*
43  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
44  * pruned.
45  */
46 #define REF_ISPRUNING   0x04
47
48 /*
49  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
50  * updated to new_sha1.
51  */
52 #define REF_HAVE_NEW    0x08
53
54 /*
55  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
56  * checked.
57  */
58 #define REF_HAVE_OLD    0x10
59
60 /*
61  * Try to read one refname component from the front of refname.
62  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
63  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
64  * ".git/refs/"; We do not like it if:
65  *
66  * - any path component of it begins with ".", or
67  * - it has double dots "..", or
68  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
69  * - it ends with a "/".
70  * - it ends with ".lock"
71  * - it contains a "\" (backslash)
72  */
73 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
74 {
75         const char *cp;
76         char last = '\0';
77
78         for (cp = refname; ; cp++) {
79                 int ch = *cp & 255;
80                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
81                 switch (disp) {
82                 case 1:
83                         goto out;
84                 case 2:
85                         if (last == '.')
86                                 return -1; /* Refname contains "..". */
87                         break;
88                 case 3:
89                         if (last == '@')
90                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
91                         break;
92                 case 4:
93                         return -1;
94                 }
95                 last = ch;
96         }
97 out:
98         if (cp == refname)
99                 return 0; /* Component has zero length. */
100         if (refname[0] == '.')
101                 return -1; /* Component starts with '.'. */
102         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
103             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
104                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
105         return cp - refname;
106 }
107
108 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
109 {
110         int component_len, component_count = 0;
111
112         if (!strcmp(refname, "@"))
113                 /* Refname is a single character '@'. */
114                 return -1;
115
116         while (1) {
117                 /* We are at the start of a path component. */
118                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
119                 if (component_len <= 0) {
120                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
121                                         refname[0] == '*' &&
122                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
123                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
124                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
125                                 component_len = 1;
126                         } else {
127                                 return -1;
128                         }
129                 }
130                 component_count++;
131                 if (refname[component_len] == '\0')
132                         break;
133                 /* Skip to next component. */
134                 refname += component_len + 1;
135         }
136
137         if (refname[component_len - 1] == '.')
138                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
139         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
140                 return -1; /* Refname has only one component. */
141         return 0;
142 }
143
144 struct ref_entry;
145
146 /*
147  * Information used (along with the information in ref_entry) to
148  * describe a single cached reference.  This data structure only
149  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
150  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
151  */
152 struct ref_value {
153         /*
154          * The name of the object to which this reference resolves
155          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
156          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
157          * referred to by the last reference in the symlink chain.
158          */
159         unsigned char sha1[20];
160
161         /*
162          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
163          * of this reference, or null if the reference is known not to
164          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
165          * exact definition of "peelable".
166          */
167         unsigned char peeled[20];
168 };
169
170 struct ref_cache;
171
172 /*
173  * Information used (along with the information in ref_entry) to
174  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
175  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
176  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
177  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
178  * in the directory have already been read:
179  *
180  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
181  *         or packed references, already read.
182  *
183  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
184  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
185  *         subdirectories).
186  *
187  * Entries within a directory are stored within a growable array of
188  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
189  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
190  * remaining entries are unsorted.
191  *
192  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
193  * directory of loose references is read, then all of the references
194  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
195  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
196  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
197  */
198 struct ref_dir {
199         int nr, alloc;
200
201         /*
202          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
203          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
204          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
205          * after the addition of every reference.
206          */
207         int sorted;
208
209         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
210         struct ref_cache *ref_cache;
211
212         struct ref_entry **entries;
213 };
214
215 /*
216  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
217  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
218  * public values; see refs.h.
219  */
220
221 /*
222  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
223  * the correct peeled value for the reference, which might be
224  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
225  */
226 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
227
228 /* ref_entry represents a directory of references */
229 #define REF_DIR 0x20
230
231 /*
232  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
233  * entries representing loose references)
234  */
235 #define REF_INCOMPLETE 0x40
236
237 /*
238  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
239  * references.
240  *
241  * Each directory in the reference namespace is represented by a
242  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
243  * that holds the entries in that directory that have been read so
244  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
245  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
246  * used for loose reference directories.
247  *
248  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
249  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
250  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
251  * interpret the contents of the value field (in other words, a
252  * ref_value object is not very much use without the enclosing
253  * ref_entry).
254  *
255  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
256  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
257  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
258  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
259  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
260  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
261  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
262  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
263  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
264  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
265  * same leading components can conflict *with each other* is a
266  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
267  *
268  * Please note that the name field contains the fully-qualified
269  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
270  * storing the relative names.  But that would require the full names
271  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
272  * would break callback functions, who have always been able to assume
273  * that the name strings that they are passed will not be freed during
274  * the iteration.
275  */
276 struct ref_entry {
277         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
278         union {
279                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
280                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
281         } u;
282         /*
283          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
284          * or the full name of the directory with a trailing slash
285          * (e.g., "refs/heads/"):
286          */
287         char name[FLEX_ARRAY];
288 };
289
290 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
291
292 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
293 {
294         struct ref_dir *dir;
295         assert(entry->flag & REF_DIR);
296         dir = &entry->u.subdir;
297         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
298                 read_loose_refs(entry->name, dir);
299                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
300         }
301         return dir;
302 }
303
304 /*
305  * Check if a refname is safe.
306  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
307  * not try to resolve to outside of refs/.
308  *
309  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
310  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
311  * "config").
312  */
313 static int refname_is_safe(const char *refname)
314 {
315         if (starts_with(refname, "refs/")) {
316                 char *buf;
317                 int result;
318
319                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
320                 /*
321                  * Does the refname try to escape refs/?
322                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
323                  * is not.
324                  */
325                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
326                 free(buf);
327                 return result;
328         }
329         while (*refname) {
330                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
331                         return 0;
332                 refname++;
333         }
334         return 1;
335 }
336
337 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
338                                           const unsigned char *sha1, int flag,
339                                           int check_name)
340 {
341         int len;
342         struct ref_entry *ref;
343
344         if (check_name &&
345             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
346                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
347         if (!check_name && !refname_is_safe(refname))
348                 die("Reference has invalid name: '%s'", refname);
349         len = strlen(refname) + 1;
350         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
351         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
352         hashclr(ref->u.value.peeled);
353         memcpy(ref->name, refname, len);
354         ref->flag = flag;
355         return ref;
356 }
357
358 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
359
360 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
361 {
362         if (entry->flag & REF_DIR) {
363                 /*
364                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
365                  * trigger the reading of loose refs.
366                  */
367                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
368         }
369         free(entry);
370 }
371
372 /*
373  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
374  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
375  * done.
376  */
377 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
378 {
379         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
380         dir->entries[dir->nr++] = entry;
381         /* optimize for the case that entries are added in order */
382         if (dir->nr == 1 ||
383             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
384              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
385                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
386                 dir->sorted = dir->nr;
387 }
388
389 /*
390  * Clear and free all entries in dir, recursively.
391  */
392 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
393 {
394         int i;
395         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
396                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
397         free(dir->entries);
398         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
399         dir->entries = NULL;
400 }
401
402 /*
403  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
404  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
405  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
406  */
407 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
408                                           const char *dirname, size_t len,
409                                           int incomplete)
410 {
411         struct ref_entry *direntry;
412         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
413         memcpy(direntry->name, dirname, len);
414         direntry->name[len] = '\0';
415         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
416         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
417         return direntry;
418 }
419
420 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
421 {
422         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
423         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
424         return strcmp(one->name, two->name);
425 }
426
427 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
428
429 struct string_slice {
430         size_t len;
431         const char *str;
432 };
433
434 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
435 {
436         const struct string_slice *key = key_;
437         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
438         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
439         if (cmp)
440                 return cmp;
441         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
442 }
443
444 /*
445  * Return the index of the entry with the given refname from the
446  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
447  * no such entry is found.  dir must already be complete.
448  */
449 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
450 {
451         struct ref_entry **r;
452         struct string_slice key;
453
454         if (refname == NULL || !dir->nr)
455                 return -1;
456
457         sort_ref_dir(dir);
458         key.len = len;
459         key.str = refname;
460         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
461                     ref_entry_cmp_sslice);
462
463         if (r == NULL)
464                 return -1;
465
466         return r - dir->entries;
467 }
468
469 /*
470  * Search for a directory entry directly within dir (without
471  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
472  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
473  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
474  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
475  */
476 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
477                                          const char *subdirname, size_t len,
478                                          int mkdir)
479 {
480         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
481         struct ref_entry *entry;
482         if (entry_index == -1) {
483                 if (!mkdir)
484                         return NULL;
485                 /*
486                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
487                  * means that the subdir really doesn't exist;
488                  * therefore, create an empty record for it but mark
489                  * the record complete.
490                  */
491                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
492                 add_entry_to_dir(dir, entry);
493         } else {
494                 entry = dir->entries[entry_index];
495         }
496         return get_ref_dir(entry);
497 }
498
499 /*
500  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
501  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
502  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
503  * represent the top-level directory and must already be complete.
504  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
505  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
506  * return NULL if the desired directory cannot be found.
507  */
508 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
509                                            const char *refname, int mkdir)
510 {
511         const char *slash;
512         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
513                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
514                 struct ref_dir *subdir;
515                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
516                 if (!subdir) {
517                         dir = NULL;
518                         break;
519                 }
520                 dir = subdir;
521         }
522
523         return dir;
524 }
525
526 /*
527  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
528  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
529  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
530  */
531 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
532 {
533         int entry_index;
534         struct ref_entry *entry;
535         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
536         if (!dir)
537                 return NULL;
538         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
539         if (entry_index == -1)
540                 return NULL;
541         entry = dir->entries[entry_index];
542         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
543 }
544
545 /*
546  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
547  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
548  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
549  * If the removal was successful, return the number of entries
550  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
551  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
552  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
553  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
554  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
555  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
556  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
557  * and must already be complete.
558  */
559 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
560 {
561         int refname_len = strlen(refname);
562         int entry_index;
563         struct ref_entry *entry;
564         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
565         if (is_dir) {
566                 /*
567                  * refname represents a reference directory.  Remove
568                  * the trailing slash; otherwise we will get the
569                  * directory *representing* refname rather than the
570                  * one *containing* it.
571                  */
572                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
573                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
574                 free(dirname);
575         } else {
576                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
577         }
578         if (!dir)
579                 return -1;
580         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
581         if (entry_index == -1)
582                 return -1;
583         entry = dir->entries[entry_index];
584
585         memmove(&dir->entries[entry_index],
586                 &dir->entries[entry_index + 1],
587                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
588                 );
589         dir->nr--;
590         if (dir->sorted > entry_index)
591                 dir->sorted--;
592         free_ref_entry(entry);
593         return dir->nr;
594 }
595
596 /*
597  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
598  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
599  * directory.  Return 0 on success.
600  */
601 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
602 {
603         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
604         if (!dir)
605                 return -1;
606         add_entry_to_dir(dir, ref);
607         return 0;
608 }
609
610 /*
611  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
612  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
613  * sha1s.
614  */
615 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
616 {
617         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
618                 return 0;
619
620         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
621
622         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
623                 /* This is impossible by construction */
624                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
625
626         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
627                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
628
629         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
630         return 1;
631 }
632
633 /*
634  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
635  * sorted) and remove any duplicate entries.
636  */
637 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
638 {
639         int i, j;
640         struct ref_entry *last = NULL;
641
642         /*
643          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
644          * which is a problem on some platforms.
645          */
646         if (dir->sorted == dir->nr)
647                 return;
648
649         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
650
651         /* Remove any duplicates: */
652         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
653                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
654                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
655                         free_ref_entry(entry);
656                 else
657                         last = dir->entries[i++] = entry;
658         }
659         dir->sorted = dir->nr = i;
660 }
661
662 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
663 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
664
665 /*
666  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
667  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
668  * object does not exist.
669  */
670 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
671 {
672         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
673                 return 0;
674         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
675                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
676                 return 0;
677         }
678         return 1;
679 }
680
681 /*
682  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
683  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
684  * current reference's entry before calling the callback function.  If
685  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
686  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
687  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
688  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
689  */
690 static struct ref_entry *current_ref;
691
692 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
693
694 struct ref_entry_cb {
695         const char *base;
696         int trim;
697         int flags;
698         each_ref_fn *fn;
699         void *cb_data;
700 };
701
702 /*
703  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
704  * calling an each_ref_fn for each entry.
705  */
706 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
707 {
708         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
709         struct ref_entry *old_current_ref;
710         int retval;
711
712         if (!starts_with(entry->name, data->base))
713                 return 0;
714
715         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
716               !ref_resolves_to_object(entry))
717                 return 0;
718
719         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
720         old_current_ref = current_ref;
721         current_ref = entry;
722         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
723                           entry->flag, data->cb_data);
724         current_ref = old_current_ref;
725         return retval;
726 }
727
728 /*
729  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
730  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
731  * that index range, sorting them before iterating.  This function
732  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
733  * called for all references, including broken ones.
734  */
735 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
736                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
737 {
738         int i;
739         assert(dir->sorted == dir->nr);
740         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
741                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
742                 int retval;
743                 if (entry->flag & REF_DIR) {
744                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
745                         sort_ref_dir(subdir);
746                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
747                 } else {
748                         retval = fn(entry, cb_data);
749                 }
750                 if (retval)
751                         return retval;
752         }
753         return 0;
754 }
755
756 /*
757  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
758  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
759  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
760  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
761  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
762  * broken ones.
763  */
764 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
765                                      struct ref_dir *dir2,
766                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
767 {
768         int retval;
769         int i1 = 0, i2 = 0;
770
771         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
772         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
773         while (1) {
774                 struct ref_entry *e1, *e2;
775                 int cmp;
776                 if (i1 == dir1->nr) {
777                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
778                 }
779                 if (i2 == dir2->nr) {
780                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
781                 }
782                 e1 = dir1->entries[i1];
783                 e2 = dir2->entries[i2];
784                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
785                 if (cmp == 0) {
786                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
787                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
788                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
789                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
790                                 sort_ref_dir(subdir1);
791                                 sort_ref_dir(subdir2);
792                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
793                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
794                                 i1++;
795                                 i2++;
796                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
797                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
798                                 retval = fn(e2, cb_data);
799                                 i1++;
800                                 i2++;
801                         } else {
802                                 die("conflict between reference and directory: %s",
803                                     e1->name);
804                         }
805                 } else {
806                         struct ref_entry *e;
807                         if (cmp < 0) {
808                                 e = e1;
809                                 i1++;
810                         } else {
811                                 e = e2;
812                                 i2++;
813                         }
814                         if (e->flag & REF_DIR) {
815                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
816                                 sort_ref_dir(subdir);
817                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
818                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
819                         } else {
820                                 retval = fn(e, cb_data);
821                         }
822                 }
823                 if (retval)
824                         return retval;
825         }
826 }
827
828 /*
829  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
830  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
831  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
832  * sorting, as traversal order does not matter to us.
833  */
834 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
835 {
836         int i;
837         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
838                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
839                 if (entry->flag & REF_DIR)
840                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
841         }
842 }
843
844 struct nonmatching_ref_data {
845         const struct string_list *skip;
846         struct ref_entry *found;
847 };
848
849 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
850 {
851         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
852
853         if (data->skip && string_list_has_string(data->skip, entry->name))
854                 return 0;
855
856         data->found = entry;
857         return 1;
858 }
859
860 /*
861  * Return true iff a reference named refname could be created without
862  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
863  * skip is non-NULL, ignore potential conflicts with refs in skip
864  * (e.g., because they are scheduled for deletion in the same
865  * operation).
866  *
867  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
868  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
869  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
870  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
871  *
872  * skip must be sorted.
873  */
874 static int is_refname_available(const char *refname,
875                                 const struct string_list *skip,
876                                 struct ref_dir *dir)
877 {
878         const char *slash;
879         int pos;
880         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
881
882         /*
883          * For the sake of comments in this function, suppose that
884          * refname is "refs/foo/bar".
885          */
886
887         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
888                 /*
889                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
890                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
891                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
892                  */
893                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
894                 if (pos >= 0) {
895                         /*
896                          * We found a reference whose name is a proper
897                          * prefix of refname; e.g., "refs/foo".
898                          */
899                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
900                         if (skip && string_list_has_string(skip, entry->name)) {
901                                 /*
902                                  * The reference we just found, e.g.,
903                                  * "refs/foo", is also in skip, so it
904                                  * is not considered a conflict.
905                                  * Moreover, the fact that "refs/foo"
906                                  * exists means that there cannot be
907                                  * any references anywhere under the
908                                  * "refs/foo/" namespace (because they
909                                  * would have conflicted with
910                                  * "refs/foo"). So we can stop looking
911                                  * now and return true.
912                                  */
913                                 return 1;
914                         }
915                         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
916                         return 0;
917                 }
918
919
920                 /*
921                  * Otherwise, we can try to continue our search with
922                  * the next component. So try to look up the
923                  * directory, e.g., "refs/foo/".
924                  */
925                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
926                 if (pos < 0) {
927                         /*
928                          * There was no directory "refs/foo/", so
929                          * there is nothing under this whole prefix,
930                          * and we are OK.
931                          */
932                         return 1;
933                 }
934
935                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
936         }
937
938         /*
939          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
940          * There is no point in searching for a reference with that
941          * name, because a refname isn't considered to conflict with
942          * itself. But we still need to check for references whose
943          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
944          * *do* conflict.
945          */
946         strbuf_addstr(&dirname, refname);
947         strbuf_addch(&dirname, '/');
948         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
949         strbuf_release(&dirname);
950
951         if (pos >= 0) {
952                 /*
953                  * We found a directory named "$refname/" (e.g.,
954                  * "refs/foo/bar/"). It is a problem iff it contains
955                  * any ref that is not in "skip".
956                  */
957                 struct nonmatching_ref_data data;
958                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
959
960                 dir = get_ref_dir(entry);
961                 data.skip = skip;
962                 sort_ref_dir(dir);
963                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
964                         return 1;
965
966                 error("'%s' exists; cannot create '%s'", data.found->name, refname);
967                 return 0;
968         }
969
970         return 1;
971 }
972
973 struct packed_ref_cache {
974         struct ref_entry *root;
975
976         /*
977          * Count of references to the data structure in this instance,
978          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
979          * data will not be freed as long as the reference count is
980          * nonzero.
981          */
982         unsigned int referrers;
983
984         /*
985          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
986          * currently locked for writing, this points at the associated
987          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
988          * is also incremented when the file is locked and decremented
989          * when it is unlocked.
990          */
991         struct lock_file *lock;
992
993         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
994         struct stat_validity validity;
995 };
996
997 /*
998  * Future: need to be in "struct repository"
999  * when doing a full libification.
1000  */
1001 static struct ref_cache {
1002         struct ref_cache *next;
1003         struct ref_entry *loose;
1004         struct packed_ref_cache *packed;
1005         /*
1006          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1007          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1008          * is initialized correctly.
1009          */
1010         char name[1];
1011 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1012
1013 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1014 static struct lock_file packlock;
1015
1016 /*
1017  * Increment the reference count of *packed_refs.
1018  */
1019 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1020 {
1021         packed_refs->referrers++;
1022 }
1023
1024 /*
1025  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1026  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1027  */
1028 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1029 {
1030         if (!--packed_refs->referrers) {
1031                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1032                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1033                 free(packed_refs);
1034                 return 1;
1035         } else {
1036                 return 0;
1037         }
1038 }
1039
1040 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1041 {
1042         if (refs->packed) {
1043                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1044
1045                 if (packed_refs->lock)
1046                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1047                 refs->packed = NULL;
1048                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1049         }
1050 }
1051
1052 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1053 {
1054         if (refs->loose) {
1055                 free_ref_entry(refs->loose);
1056                 refs->loose = NULL;
1057         }
1058 }
1059
1060 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1061 {
1062         int len;
1063         struct ref_cache *refs;
1064         if (!submodule)
1065                 submodule = "";
1066         len = strlen(submodule) + 1;
1067         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1068         memcpy(refs->name, submodule, len);
1069         return refs;
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1074  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1075  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1076  * should not be freed.
1077  */
1078 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1079 {
1080         struct ref_cache *refs;
1081
1082         if (!submodule || !*submodule)
1083                 return &ref_cache;
1084
1085         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1086                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1087                         return refs;
1088
1089         refs = create_ref_cache(submodule);
1090         refs->next = submodule_ref_caches;
1091         submodule_ref_caches = refs;
1092         return refs;
1093 }
1094
1095 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1096 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1097
1098 /*
1099  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1100  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1101  */
1102 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1103         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1104
1105 /*
1106  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1107  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1108  * or NULL if there was a problem.
1109  */
1110 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1111 {
1112         const char *ref;
1113
1114         /*
1115          * 42: the answer to everything.
1116          *
1117          * In this case, it happens to be the answer to
1118          *  40 (length of sha1 hex representation)
1119          *  +1 (space in between hex and name)
1120          *  +1 (newline at the end of the line)
1121          */
1122         if (line->len <= 42)
1123                 return NULL;
1124
1125         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1126                 return NULL;
1127         if (!isspace(line->buf[40]))
1128                 return NULL;
1129
1130         ref = line->buf + 41;
1131         if (isspace(*ref))
1132                 return NULL;
1133
1134         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1135                 return NULL;
1136         line->buf[--line->len] = 0;
1137
1138         return ref;
1139 }
1140
1141 /*
1142  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1143  *
1144  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1145  * more traits. We interpret the traits as follows:
1146  *
1147  *   No traits:
1148  *
1149  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1150  *      peeled value for a reference, we will use it.
1151  *
1152  *   peeled:
1153  *
1154  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1155  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1156  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1157  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1158  *
1159  *   fully-peeled:
1160  *
1161  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1162  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1163  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1164  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1165  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1166  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1167  */
1168 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1169 {
1170         struct ref_entry *last = NULL;
1171         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1172         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1173
1174         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1175                 unsigned char sha1[20];
1176                 const char *refname;
1177                 const char *traits;
1178
1179                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1180                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1181                                 peeled = PEELED_FULLY;
1182                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1183                                 peeled = PEELED_TAGS;
1184                         /* perhaps other traits later as well */
1185                         continue;
1186                 }
1187
1188                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1189                 if (refname) {
1190                         int flag = REF_ISPACKED;
1191
1192                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1193                                 hashclr(sha1);
1194                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1195                         }
1196                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1197                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1198                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1199                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1200                         add_ref(dir, last);
1201                         continue;
1202                 }
1203                 if (last &&
1204                     line.buf[0] == '^' &&
1205                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1206                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1207                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1208                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1209                         /*
1210                          * Regardless of what the file header said,
1211                          * we definitely know the value of *this*
1212                          * reference:
1213                          */
1214                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1215                 }
1216         }
1217
1218         strbuf_release(&line);
1219 }
1220
1221 /*
1222  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1223  * if necessary.
1224  */
1225 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1226 {
1227         const char *packed_refs_file;
1228
1229         if (*refs->name)
1230                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1231         else
1232                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1233
1234         if (refs->packed &&
1235             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1236                 clear_packed_ref_cache(refs);
1237
1238         if (!refs->packed) {
1239                 FILE *f;
1240
1241                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1242                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1243                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1244                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1245                 if (f) {
1246                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1247                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1248                         fclose(f);
1249                 }
1250         }
1251         return refs->packed;
1252 }
1253
1254 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1255 {
1256         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1257 }
1258
1259 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1260 {
1261         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1262 }
1263
1264 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1265 {
1266         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1267                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1268
1269         if (!packed_ref_cache->lock)
1270                 die("internal error: packed refs not locked");
1271         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1272                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1273 }
1274
1275 /*
1276  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1277  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1278  * directory entry corresponding to dirname.
1279  */
1280 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1281 {
1282         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1283         DIR *d;
1284         const char *path;
1285         struct dirent *de;
1286         int dirnamelen = strlen(dirname);
1287         struct strbuf refname;
1288
1289         if (*refs->name)
1290                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1291         else
1292                 path = git_path("%s", dirname);
1293
1294         d = opendir(path);
1295         if (!d)
1296                 return;
1297
1298         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1299         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1300
1301         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1302                 unsigned char sha1[20];
1303                 struct stat st;
1304                 int flag;
1305                 const char *refdir;
1306
1307                 if (de->d_name[0] == '.')
1308                         continue;
1309                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1310                         continue;
1311                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1312                 refdir = *refs->name
1313                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1314                         : git_path("%s", refname.buf);
1315                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1316                         ; /* silently ignore */
1317                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1318                         strbuf_addch(&refname, '/');
1319                         add_entry_to_dir(dir,
1320                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1321                                                           refname.len, 1));
1322                 } else {
1323                         if (*refs->name) {
1324                                 hashclr(sha1);
1325                                 flag = 0;
1326                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1327                                         hashclr(sha1);
1328                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1329                                 }
1330                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1331                                                  RESOLVE_REF_READING,
1332                                                  sha1, &flag)) {
1333                                 hashclr(sha1);
1334                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1335                         }
1336                         if (check_refname_format(refname.buf,
1337                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1338                                 hashclr(sha1);
1339                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1340                         }
1341                         add_entry_to_dir(dir,
1342                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1343                 }
1344                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1345         }
1346         strbuf_release(&refname);
1347         closedir(d);
1348 }
1349
1350 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1351 {
1352         if (!refs->loose) {
1353                 /*
1354                  * Mark the top-level directory complete because we
1355                  * are about to read the only subdirectory that can
1356                  * hold references:
1357                  */
1358                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1359                 /*
1360                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1361                  */
1362                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1363                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1364         }
1365         return get_ref_dir(refs->loose);
1366 }
1367
1368 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1369 #define MAXDEPTH 5
1370 #define MAXREFLEN (1024)
1371
1372 /*
1373  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1374  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1375  * packed-refs file for the submodule.
1376  */
1377 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1378                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1379 {
1380         struct ref_entry *ref;
1381         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1382
1383         ref = find_ref(dir, refname);
1384         if (ref == NULL)
1385                 return -1;
1386
1387         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1392                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1393                                          int recursion)
1394 {
1395         int fd, len;
1396         char buffer[128], *p;
1397         char *path;
1398
1399         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1400                 return -1;
1401         path = *refs->name
1402                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1403                 : git_path("%s", refname);
1404         fd = open(path, O_RDONLY);
1405         if (fd < 0)
1406                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1407
1408         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1409         close(fd);
1410         if (len < 0)
1411                 return -1;
1412         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1413                 len--;
1414         buffer[len] = 0;
1415
1416         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1417         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1418                 return 0;
1419
1420         /* Symref? */
1421         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1422                 return -1;
1423         p = buffer + 4;
1424         while (isspace(*p))
1425                 p++;
1426
1427         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1428 }
1429
1430 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1431 {
1432         int len = strlen(path), retval;
1433         char *submodule;
1434         struct ref_cache *refs;
1435
1436         while (len && path[len-1] == '/')
1437                 len--;
1438         if (!len)
1439                 return -1;
1440         submodule = xstrndup(path, len);
1441         refs = get_ref_cache(submodule);
1442         free(submodule);
1443
1444         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1445         return retval;
1446 }
1447
1448 /*
1449  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1450  * references.  If it does not exist, return NULL.
1451  */
1452 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1453 {
1454         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1455 }
1456
1457 /*
1458  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1459  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1460  */
1461 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1462                                      int resolve_flags,
1463                                      unsigned char *sha1,
1464                                      int *flags)
1465 {
1466         struct ref_entry *entry;
1467
1468         /*
1469          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1470          * reference.
1471          */
1472         entry = get_packed_ref(refname);
1473         if (entry) {
1474                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1475                 if (flags)
1476                         *flags |= REF_ISPACKED;
1477                 return 0;
1478         }
1479         /* The reference is not a packed reference, either. */
1480         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1481                 errno = ENOENT;
1482                 return -1;
1483         } else {
1484                 hashclr(sha1);
1485                 return 0;
1486         }
1487 }
1488
1489 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1490 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1491 {
1492         int depth = MAXDEPTH;
1493         ssize_t len;
1494         char buffer[256];
1495         static char refname_buffer[256];
1496         int bad_name = 0;
1497
1498         if (flags)
1499                 *flags = 0;
1500
1501         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1502                 if (flags)
1503                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1504
1505                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1506                     !refname_is_safe(refname)) {
1507                         errno = EINVAL;
1508                         return NULL;
1509                 }
1510                 /*
1511                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1512                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1513                  * to complain about the latter to stderr.
1514                  *
1515                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1516                  * REF_ISBROKEN yet.
1517                  */
1518                 bad_name = 1;
1519         }
1520         for (;;) {
1521                 char path[PATH_MAX];
1522                 struct stat st;
1523                 char *buf;
1524                 int fd;
1525
1526                 if (--depth < 0) {
1527                         errno = ELOOP;
1528                         return NULL;
1529                 }
1530
1531                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1532
1533                 /*
1534                  * We might have to loop back here to avoid a race
1535                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1536                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1537                  * changes the type of the file (file <-> directory
1538                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1539                  * we don't want to report that as an error but rather
1540                  * try again starting with the lstat().
1541                  */
1542         stat_ref:
1543                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1544                         if (errno != ENOENT)
1545                                 return NULL;
1546                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1547                                                       sha1, flags))
1548                                 return NULL;
1549                         if (bad_name) {
1550                                 hashclr(sha1);
1551                                 if (flags)
1552                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1553                         }
1554                         return refname;
1555                 }
1556
1557                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1558                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1559                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1560                         if (len < 0) {
1561                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1562                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1563                                         goto stat_ref;
1564                                 else
1565                                         return NULL;
1566                         }
1567                         buffer[len] = 0;
1568                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1569                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1570                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1571                                 refname = refname_buffer;
1572                                 if (flags)
1573                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1574                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1575                                         hashclr(sha1);
1576                                         return refname;
1577                                 }
1578                                 continue;
1579                         }
1580                 }
1581
1582                 /* Is it a directory? */
1583                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1584                         errno = EISDIR;
1585                         return NULL;
1586                 }
1587
1588                 /*
1589                  * Anything else, just open it and try to use it as
1590                  * a ref
1591                  */
1592                 fd = open(path, O_RDONLY);
1593                 if (fd < 0) {
1594                         if (errno == ENOENT)
1595                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1596                                 goto stat_ref;
1597                         else
1598                                 return NULL;
1599                 }
1600                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1601                 if (len < 0) {
1602                         int save_errno = errno;
1603                         close(fd);
1604                         errno = save_errno;
1605                         return NULL;
1606                 }
1607                 close(fd);
1608                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1609                         len--;
1610                 buffer[len] = '\0';
1611
1612                 /*
1613                  * Is it a symbolic ref?
1614                  */
1615                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1616                         /*
1617                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1618                          * line containing other data.
1619                          */
1620                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1621                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1622                                 if (flags)
1623                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1624                                 errno = EINVAL;
1625                                 return NULL;
1626                         }
1627                         if (bad_name) {
1628                                 hashclr(sha1);
1629                                 if (flags)
1630                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1631                         }
1632                         return refname;
1633                 }
1634                 if (flags)
1635                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1636                 buf = buffer + 4;
1637                 while (isspace(*buf))
1638                         buf++;
1639                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1640                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1641                         hashclr(sha1);
1642                         return refname;
1643                 }
1644                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1645                         if (flags)
1646                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1647
1648                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1649                             !refname_is_safe(buf)) {
1650                                 errno = EINVAL;
1651                                 return NULL;
1652                         }
1653                         bad_name = 1;
1654                 }
1655         }
1656 }
1657
1658 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1659 {
1660         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags));
1661 }
1662
1663 /* The argument to filter_refs */
1664 struct ref_filter {
1665         const char *pattern;
1666         each_ref_fn *fn;
1667         void *cb_data;
1668 };
1669
1670 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1671 {
1672         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1673                 return 0;
1674         return -1;
1675 }
1676
1677 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1678 {
1679         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1680 }
1681
1682 int ref_exists(const char *refname)
1683 {
1684         unsigned char sha1[20];
1685         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1686 }
1687
1688 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1689                        void *data)
1690 {
1691         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1692         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1693                 return 0;
1694         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1695 }
1696
1697 enum peel_status {
1698         /* object was peeled successfully: */
1699         PEEL_PEELED = 0,
1700
1701         /*
1702          * object cannot be peeled because the named object (or an
1703          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1704          * exist.
1705          */
1706         PEEL_INVALID = -1,
1707
1708         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1709         PEEL_NON_TAG = -2,
1710
1711         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1712         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1713
1714         /*
1715          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1716          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1717          * name):
1718          */
1719         PEEL_BROKEN = -4
1720 };
1721
1722 /*
1723  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1724  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1725  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1726  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1727  * and leave sha1 unchanged.
1728  */
1729 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1730 {
1731         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1732
1733         if (o->type == OBJ_NONE) {
1734                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1735                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1736                         return PEEL_INVALID;
1737         }
1738
1739         if (o->type != OBJ_TAG)
1740                 return PEEL_NON_TAG;
1741
1742         o = deref_tag_noverify(o);
1743         if (!o)
1744                 return PEEL_INVALID;
1745
1746         hashcpy(sha1, o->sha1);
1747         return PEEL_PEELED;
1748 }
1749
1750 /*
1751  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1752  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1753  * value that is already stored in it.
1754  *
1755  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1756  * might be stale and might even refer to an object that has since
1757  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1758  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1759  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1760  */
1761 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1762 {
1763         enum peel_status status;
1764
1765         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1766                 if (repeel) {
1767                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1768                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1769                 } else {
1770                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1771                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1772                 }
1773         }
1774         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1775                 return PEEL_BROKEN;
1776         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1777                 return PEEL_IS_SYMREF;
1778
1779         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1780         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1781                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1782         return status;
1783 }
1784
1785 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1786 {
1787         int flag;
1788         unsigned char base[20];
1789
1790         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1791                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1792                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1793                         return -1;
1794                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1795                 return 0;
1796         }
1797
1798         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1799                 return -1;
1800
1801         /*
1802          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1803          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1804          * We only try this optimization on packed references because
1805          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1806          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1807          * have REF_KNOWS_PEELED.
1808          */
1809         if (flag & REF_ISPACKED) {
1810                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1811                 if (r) {
1812                         if (peel_entry(r, 0))
1813                                 return -1;
1814                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1815                         return 0;
1816                 }
1817         }
1818
1819         return peel_object(base, sha1);
1820 }
1821
1822 struct warn_if_dangling_data {
1823         FILE *fp;
1824         const char *refname;
1825         const struct string_list *refnames;
1826         const char *msg_fmt;
1827 };
1828
1829 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1830                                    int flags, void *cb_data)
1831 {
1832         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1833         const char *resolves_to;
1834         unsigned char junk[20];
1835
1836         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1837                 return 0;
1838
1839         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk, NULL);
1840         if (!resolves_to
1841             || (d->refname
1842                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1843                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1844                 return 0;
1845         }
1846
1847         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1848         fputc('\n', d->fp);
1849         return 0;
1850 }
1851
1852 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1853 {
1854         struct warn_if_dangling_data data;
1855
1856         data.fp = fp;
1857         data.refname = refname;
1858         data.refnames = NULL;
1859         data.msg_fmt = msg_fmt;
1860         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1861 }
1862
1863 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1864 {
1865         struct warn_if_dangling_data data;
1866
1867         data.fp = fp;
1868         data.refname = NULL;
1869         data.refnames = refnames;
1870         data.msg_fmt = msg_fmt;
1871         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1872 }
1873
1874 /*
1875  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1876  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1877  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1878  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1879  * 0.
1880  */
1881 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1882                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1883 {
1884         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1885         struct ref_dir *loose_dir;
1886         struct ref_dir *packed_dir;
1887         int retval = 0;
1888
1889         /*
1890          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1891          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1892          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1893          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1894          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1895          * disk.
1896          */
1897         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1898         if (base && *base) {
1899                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1900         }
1901         if (loose_dir)
1902                 prime_ref_dir(loose_dir);
1903
1904         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1905         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1906         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1907         if (base && *base) {
1908                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1909         }
1910
1911         if (packed_dir && loose_dir) {
1912                 sort_ref_dir(packed_dir);
1913                 sort_ref_dir(loose_dir);
1914                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1915                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1916         } else if (packed_dir) {
1917                 sort_ref_dir(packed_dir);
1918                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1919                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1920         } else if (loose_dir) {
1921                 sort_ref_dir(loose_dir);
1922                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1923                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1924         }
1925
1926         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1927         return retval;
1928 }
1929
1930 /*
1931  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1932  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1933  * characters off the beginning of each refname before passing the
1934  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1935  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1936  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1937  * 0.
1938  */
1939 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1940                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1941 {
1942         struct ref_entry_cb data;
1943         data.base = base;
1944         data.trim = trim;
1945         data.flags = flags;
1946         data.fn = fn;
1947         data.cb_data = cb_data;
1948
1949         if (ref_paranoia < 0)
1950                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
1951         if (ref_paranoia)
1952                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
1953
1954         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1955 }
1956
1957 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1958 {
1959         unsigned char sha1[20];
1960         int flag;
1961
1962         if (submodule) {
1963                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1964                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1965
1966                 return 0;
1967         }
1968
1969         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1970                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1971
1972         return 0;
1973 }
1974
1975 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1976 {
1977         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1978 }
1979
1980 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1981 {
1982         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1983 }
1984
1985 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1986 {
1987         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1988 }
1989
1990 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1991 {
1992         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1993 }
1994
1995 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1996 {
1997         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1998 }
1999
2000 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2001                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2002 {
2003         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2004 }
2005
2006 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2007 {
2008         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2009 }
2010
2011 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2012 {
2013         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2014 }
2015
2016 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2017 {
2018         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2019 }
2020
2021 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2022 {
2023         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2024 }
2025
2026 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2027 {
2028         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2029 }
2030
2031 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2032 {
2033         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2034 }
2035
2036 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2037 {
2038         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
2039 }
2040
2041 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2042 {
2043         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2044         int ret = 0;
2045         unsigned char sha1[20];
2046         int flag;
2047
2048         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2049         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
2050                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
2051         strbuf_release(&buf);
2052
2053         return ret;
2054 }
2055
2056 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2057 {
2058         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2059         int ret;
2060         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2061         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2062         strbuf_release(&buf);
2063         return ret;
2064 }
2065
2066 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2067         const char *prefix, void *cb_data)
2068 {
2069         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2070         struct ref_filter filter;
2071         int ret;
2072
2073         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2074                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2075         else if (prefix)
2076                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2077         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2078
2079         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2080                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2081                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2082                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2083                 /* No need to check for '*', there is none. */
2084                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2085         }
2086
2087         filter.pattern = real_pattern.buf;
2088         filter.fn = fn;
2089         filter.cb_data = cb_data;
2090         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2091
2092         strbuf_release(&real_pattern);
2093         return ret;
2094 }
2095
2096 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2097 {
2098         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2099 }
2100
2101 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2102 {
2103         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2104                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2105 }
2106
2107 const char *prettify_refname(const char *name)
2108 {
2109         return name + (
2110                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2111                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2112                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2113                 0);
2114 }
2115
2116 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2117         "%.*s",
2118         "refs/%.*s",
2119         "refs/tags/%.*s",
2120         "refs/heads/%.*s",
2121         "refs/remotes/%.*s",
2122         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2123         NULL
2124 };
2125
2126 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2127 {
2128         const char **p;
2129         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2130
2131         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2132                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2133                         return 1;
2134                 }
2135         }
2136
2137         return 0;
2138 }
2139
2140 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2141 {
2142         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2143         if (lock->lk)
2144                 rollback_lock_file(lock->lk);
2145         free(lock->ref_name);
2146         free(lock->orig_ref_name);
2147         free(lock);
2148 }
2149
2150 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2151 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2152         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2153 {
2154         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2155                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2156                           lock->old_sha1, NULL)) {
2157                 int save_errno = errno;
2158                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2159                 unlock_ref(lock);
2160                 errno = save_errno;
2161                 return NULL;
2162         }
2163         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2164                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2165                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2166                 unlock_ref(lock);
2167                 errno = EBUSY;
2168                 return NULL;
2169         }
2170         return lock;
2171 }
2172
2173 static int remove_empty_directories(const char *file)
2174 {
2175         /* we want to create a file but there is a directory there;
2176          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2177          * only empty directories), remove them.
2178          */
2179         struct strbuf path;
2180         int result, save_errno;
2181
2182         strbuf_init(&path, 20);
2183         strbuf_addstr(&path, file);
2184
2185         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2186         save_errno = errno;
2187
2188         strbuf_release(&path);
2189         errno = save_errno;
2190
2191         return result;
2192 }
2193
2194 /*
2195  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2196  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2197  * to name a branch.
2198  */
2199 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2200 {
2201         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2202         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2203
2204         if (ret == *len) {
2205                 size_t size;
2206                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2207                 *len = size;
2208                 return (char *)*string;
2209         }
2210
2211         return NULL;
2212 }
2213
2214 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2215 {
2216         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2217         const char **p, *r;
2218         int refs_found = 0;
2219
2220         *ref = NULL;
2221         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2222                 char fullref[PATH_MAX];
2223                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2224                 unsigned char *this_result;
2225                 int flag;
2226
2227                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2228                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2229                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2230                                        this_result, &flag);
2231                 if (r) {
2232                         if (!refs_found++)
2233                                 *ref = xstrdup(r);
2234                         if (!warn_ambiguous_refs)
2235                                 break;
2236                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2237                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2238                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2239                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2240                 }
2241         }
2242         free(last_branch);
2243         return refs_found;
2244 }
2245
2246 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2247 {
2248         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2249         const char **p;
2250         int logs_found = 0;
2251
2252         *log = NULL;
2253         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2254                 unsigned char hash[20];
2255                 char path[PATH_MAX];
2256                 const char *ref, *it;
2257
2258                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2259                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2260                                          hash, NULL);
2261                 if (!ref)
2262                         continue;
2263                 if (reflog_exists(path))
2264                         it = path;
2265                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2266                         it = ref;
2267                 else
2268                         continue;
2269                 if (!logs_found++) {
2270                         *log = xstrdup(it);
2271                         hashcpy(sha1, hash);
2272                 }
2273                 if (!warn_ambiguous_refs)
2274                         break;
2275         }
2276         free(last_branch);
2277         return logs_found;
2278 }
2279
2280 /*
2281  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2282  * On failure errno is set to something meaningful.
2283  */
2284 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2285                                             const unsigned char *old_sha1,
2286                                             const struct string_list *skip,
2287                                             unsigned int flags, int *type_p)
2288 {
2289         char *ref_file;
2290         const char *orig_refname = refname;
2291         struct ref_lock *lock;
2292         int last_errno = 0;
2293         int type, lflags;
2294         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2295         int resolve_flags = 0;
2296         int attempts_remaining = 3;
2297
2298         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2299         lock->lock_fd = -1;
2300
2301         if (mustexist)
2302                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2303         if (flags & REF_DELETING) {
2304                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2305                 if (flags & REF_NODEREF)
2306                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2307         }
2308
2309         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2310                                      lock->old_sha1, &type);
2311         if (!refname && errno == EISDIR) {
2312                 /* we are trying to lock foo but we used to
2313                  * have foo/bar which now does not exist;
2314                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2315                  * to remain.
2316                  */
2317                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2318                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2319                         last_errno = errno;
2320                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2321                         goto error_return;
2322                 }
2323                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2324                                              lock->old_sha1, &type);
2325         }
2326         if (type_p)
2327             *type_p = type;
2328         if (!refname) {
2329                 last_errno = errno;
2330                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2331                         orig_refname, strerror(errno));
2332                 goto error_return;
2333         }
2334         /*
2335          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2336          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2337          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2338          * our refname.
2339          */
2340         if (is_null_sha1(lock->old_sha1) &&
2341              !is_refname_available(refname, skip, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2342                 last_errno = ENOTDIR;
2343                 goto error_return;
2344         }
2345
2346         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2347
2348         lflags = 0;
2349         if (flags & REF_NODEREF) {
2350                 refname = orig_refname;
2351                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2352         }
2353         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2354         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2355         ref_file = git_path("%s", refname);
2356
2357  retry:
2358         switch (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
2359         case SCLD_OK:
2360                 break; /* success */
2361         case SCLD_VANISHED:
2362                 if (--attempts_remaining > 0)
2363                         goto retry;
2364                 /* fall through */
2365         default:
2366                 last_errno = errno;
2367                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2368                 goto error_return;
2369         }
2370
2371         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2372         if (lock->lock_fd < 0) {
2373                 last_errno = errno;
2374                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2375                         /*
2376                          * Maybe somebody just deleted one of the
2377                          * directories leading to ref_file.  Try
2378                          * again:
2379                          */
2380                         goto retry;
2381                 else {
2382                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2383                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, &err);
2384                         error("%s", err.buf);
2385                         strbuf_release(&err);
2386                         goto error_return;
2387                 }
2388         }
2389         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2390
2391  error_return:
2392         unlock_ref(lock);
2393         errno = last_errno;
2394         return NULL;
2395 }
2396
2397 /*
2398  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2399  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2400  */
2401 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2402                                unsigned char *peeled)
2403 {
2404         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2405         if (peeled)
2406                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2407 }
2408
2409 /*
2410  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2411  */
2412 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2413 {
2414         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2415
2416         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2417                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2418                       entry->name);
2419         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.sha1,
2420                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2421                            entry->u.value.peeled : NULL);
2422         return 0;
2423 }
2424
2425 /* This should return a meaningful errno on failure */
2426 int lock_packed_refs(int flags)
2427 {
2428         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2429
2430         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2431                 return -1;
2432         /*
2433          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2434          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2435          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2436          * the packed-refs file.
2437          */
2438         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2439         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2440         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2441         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2442         return 0;
2443 }
2444
2445 /*
2446  * Commit the packed refs changes.
2447  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2448  */
2449 int commit_packed_refs(void)
2450 {
2451         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2452                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2453         int error = 0;
2454         int save_errno = 0;
2455         FILE *out;
2456
2457         if (!packed_ref_cache->lock)
2458                 die("internal error: packed-refs not locked");
2459
2460         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2461         if (!out)
2462                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2463
2464         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2465         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2466                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2467
2468         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2469                 save_errno = errno;
2470                 error = -1;
2471         }
2472         packed_ref_cache->lock = NULL;
2473         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2474         errno = save_errno;
2475         return error;
2476 }
2477
2478 void rollback_packed_refs(void)
2479 {
2480         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2481                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2482
2483         if (!packed_ref_cache->lock)
2484                 die("internal error: packed-refs not locked");
2485         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2486         packed_ref_cache->lock = NULL;
2487         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2488         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2489 }
2490
2491 struct ref_to_prune {
2492         struct ref_to_prune *next;
2493         unsigned char sha1[20];
2494         char name[FLEX_ARRAY];
2495 };
2496
2497 struct pack_refs_cb_data {
2498         unsigned int flags;
2499         struct ref_dir *packed_refs;
2500         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2501 };
2502
2503 /*
2504  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2505  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2506  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2507  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2508  */
2509 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2510 {
2511         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2512         enum peel_status peel_status;
2513         struct ref_entry *packed_entry;
2514         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2515
2516         /* ALWAYS pack tags */
2517         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2518                 return 0;
2519
2520         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2521         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2522                 return 0;
2523
2524         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2525         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2526         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2527                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2528                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2529         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2530         if (packed_entry) {
2531                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2532                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2533                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2534         } else {
2535                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2536                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2537                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2538         }
2539         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2540
2541         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2542         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2543                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2544                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2545                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2546                 strcpy(n->name, entry->name);
2547                 n->next = cb->ref_to_prune;
2548                 cb->ref_to_prune = n;
2549         }
2550         return 0;
2551 }
2552
2553 /*
2554  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2555  * Note: munges *name.
2556  */
2557 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2558 {
2559         char *p, *q;
2560         int i;
2561         p = name;
2562         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2563                 while (*p && *p != '/')
2564                         p++;
2565                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2566                 while (*p == '/')
2567                         p++;
2568         }
2569         for (q = p; *q; q++)
2570                 ;
2571         while (1) {
2572                 while (q > p && *q != '/')
2573                         q--;
2574                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2575                         q--;
2576                 if (q == p)
2577                         break;
2578                 *q = '\0';
2579                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2580                         break;
2581         }
2582 }
2583
2584 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2585 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2586 {
2587         struct ref_transaction *transaction;
2588         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2589
2590         if (check_refname_format(r->name, 0))
2591                 return;
2592
2593         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2594         if (!transaction ||
2595             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2596                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2597             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2598                 ref_transaction_free(transaction);
2599                 error("%s", err.buf);
2600                 strbuf_release(&err);
2601                 return;
2602         }
2603         ref_transaction_free(transaction);
2604         strbuf_release(&err);
2605         try_remove_empty_parents(r->name);
2606 }
2607
2608 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2609 {
2610         while (r) {
2611                 prune_ref(r);
2612                 r = r->next;
2613         }
2614 }
2615
2616 int pack_refs(unsigned int flags)
2617 {
2618         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2619
2620         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2621         cbdata.flags = flags;
2622
2623         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2624         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2625
2626         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2627                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2628
2629         if (commit_packed_refs())
2630                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2631
2632         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2633         return 0;
2634 }
2635
2636 int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2637 {
2638         struct ref_dir *packed;
2639         struct string_list_item *refname;
2640         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2641
2642         assert(err);
2643
2644         /* Look for a packed ref */
2645         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2646                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2647                         needs_repacking = 1;
2648                         break;
2649                 }
2650         }
2651
2652         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2653         if (!needs_repacking)
2654                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2655
2656         if (lock_packed_refs(0)) {
2657                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2658                 return -1;
2659         }
2660         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2661
2662         /* Remove refnames from the cache */
2663         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2664                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2665                         removed = 1;
2666         if (!removed) {
2667                 /*
2668                  * All packed entries disappeared while we were
2669                  * acquiring the lock.
2670                  */
2671                 rollback_packed_refs();
2672                 return 0;
2673         }
2674
2675         /* Write what remains */
2676         ret = commit_packed_refs();
2677         if (ret)
2678                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2679                             strerror(errno));
2680         return ret;
2681 }
2682
2683 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2684 {
2685         assert(err);
2686
2687         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2688                 /*
2689                  * loose.  The loose file name is the same as the
2690                  * lockfile name, minus ".lock":
2691                  */
2692                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2693                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2694                 free(loose_filename);
2695                 if (res)
2696                         return 1;
2697         }
2698         return 0;
2699 }
2700
2701 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, unsigned int flags)
2702 {
2703         struct ref_transaction *transaction;
2704         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2705
2706         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2707         if (!transaction ||
2708             ref_transaction_delete(transaction, refname,
2709                                    (sha1 && !is_null_sha1(sha1)) ? sha1 : NULL,
2710                                    flags, NULL, &err) ||
2711             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2712                 error("%s", err.buf);
2713                 ref_transaction_free(transaction);
2714                 strbuf_release(&err);
2715                 return 1;
2716         }
2717         ref_transaction_free(transaction);
2718         strbuf_release(&err);
2719         return 0;
2720 }
2721
2722 /*
2723  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2724  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2725  *
2726  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2727  * live into logs/refs.
2728  */
2729 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2730
2731 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2732 {
2733         int attempts_remaining = 4;
2734
2735  retry:
2736         switch (safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2737         case SCLD_OK:
2738                 break; /* success */
2739         case SCLD_VANISHED:
2740                 if (--attempts_remaining > 0)
2741                         goto retry;
2742                 /* fall through */
2743         default:
2744                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2745                 return -1;
2746         }
2747
2748         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2749                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2750                         /*
2751                          * rename(a, b) when b is an existing
2752                          * directory ought to result in ISDIR, but
2753                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2754                          */
2755                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2756                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2757                                 return -1;
2758                         }
2759                         goto retry;
2760                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2761                         /*
2762                          * Maybe another process just deleted one of
2763                          * the directories in the path to newrefname.
2764                          * Try again from the beginning.
2765                          */
2766                         goto retry;
2767                 } else {
2768                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2769                                 newrefname, strerror(errno));
2770                         return -1;
2771                 }
2772         }
2773         return 0;
2774 }
2775
2776 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2777 {
2778         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2779         int ret;
2780
2781         string_list_insert(&skip, oldname);
2782         ret = is_refname_available(newname, &skip, get_packed_refs(&ref_cache))
2783             && is_refname_available(newname, &skip, get_loose_refs(&ref_cache));
2784         string_list_clear(&skip, 0);
2785         return ret;
2786 }
2787
2788 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1,
2789                           const char *logmsg);
2790
2791 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2792 {
2793         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2794         int flag = 0, logmoved = 0;
2795         struct ref_lock *lock;
2796         struct stat loginfo;
2797         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2798         const char *symref = NULL;
2799
2800         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2801                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2802
2803         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2804                                     orig_sha1, &flag);
2805         if (flag & REF_ISSYMREF)
2806                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2807                         oldrefname);
2808         if (!symref)
2809                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2810
2811         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2812                 return 1;
2813
2814         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2815                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2816                         oldrefname, strerror(errno));
2817
2818         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2819                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2820                 goto rollback;
2821         }
2822
2823         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
2824             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2825                 if (errno==EISDIR) {
2826                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2827                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2828                                 goto rollback;
2829                         }
2830                 } else {
2831                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2832                         goto rollback;
2833                 }
2834         }
2835
2836         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2837                 goto rollback;
2838
2839         logmoved = log;
2840
2841         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2842         if (!lock) {
2843                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2844                 goto rollback;
2845         }
2846         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2847         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2848                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2849                 goto rollback;
2850         }
2851
2852         return 0;
2853
2854  rollback:
2855         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2856         if (!lock) {
2857                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2858                 goto rollbacklog;
2859         }
2860
2861         flag = log_all_ref_updates;
2862         log_all_ref_updates = 0;
2863         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2864                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2865         log_all_ref_updates = flag;
2866
2867  rollbacklog:
2868         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2869                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2870                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2871         if (!logmoved && log &&
2872             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2873                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2874                         oldrefname, strerror(errno));
2875
2876         return 1;
2877 }
2878
2879 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
2880 {
2881         if (close_lock_file(lock->lk))
2882                 return -1;
2883         lock->lock_fd = -1;
2884         return 0;
2885 }
2886
2887 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2888 {
2889         if (commit_lock_file(lock->lk))
2890                 return -1;
2891         lock->lock_fd = -1;
2892         return 0;
2893 }
2894
2895 /*
2896  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2897  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2898  * because reflog file is one line per entry.
2899  */
2900 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2901 {
2902         char *cp = buf;
2903         char c;
2904         int wasspace = 1;
2905
2906         *cp++ = '\t';
2907         while ((c = *msg++)) {
2908                 if (wasspace && isspace(c))
2909                         continue;
2910                 wasspace = isspace(c);
2911                 if (wasspace)
2912                         c = ' ';
2913                 *cp++ = c;
2914         }
2915         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2916                 cp--;
2917         *cp++ = '\n';
2918         return cp - buf;
2919 }
2920
2921 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2922 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2923 {
2924         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2925
2926         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2927         if (log_all_ref_updates &&
2928             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2929              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2930              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2931              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2932                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2933                         int save_errno = errno;
2934                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2935                         errno = save_errno;
2936                         return -1;
2937                 }
2938                 oflags |= O_CREAT;
2939         }
2940
2941         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2942         if (logfd < 0) {
2943                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
2944                         return 0;
2945
2946                 if (errno == EISDIR) {
2947                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2948                                 int save_errno = errno;
2949                                 error("There are still logs under '%s'",
2950                                       logfile);
2951                                 errno = save_errno;
2952                                 return -1;
2953                         }
2954                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2955                 }
2956
2957                 if (logfd < 0) {
2958                         int save_errno = errno;
2959                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2960                               strerror(errno));
2961                         errno = save_errno;
2962                         return -1;
2963                 }
2964         }
2965
2966         adjust_shared_perm(logfile);
2967         close(logfd);
2968         return 0;
2969 }
2970
2971 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
2972                             const unsigned char *new_sha1,
2973                             const char *committer, const char *msg)
2974 {
2975         int msglen, written;
2976         unsigned maxlen, len;
2977         char *logrec;
2978
2979         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2980         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2981         logrec = xmalloc(maxlen);
2982         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2983                       sha1_to_hex(old_sha1),
2984                       sha1_to_hex(new_sha1),
2985                       committer);
2986         if (msglen)
2987                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2988
2989         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
2990         free(logrec);
2991         if (written != len)
2992                 return -1;
2993
2994         return 0;
2995 }
2996
2997 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2998                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2999 {
3000         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3001         char log_file[PATH_MAX];
3002
3003         if (log_all_ref_updates < 0)
3004                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3005
3006         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
3007         if (result)
3008                 return result;
3009
3010         logfd = open(log_file, oflags);
3011         if (logfd < 0)
3012                 return 0;
3013         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3014                                   git_committer_info(0), msg);
3015         if (result) {
3016                 int save_errno = errno;
3017                 close(logfd);
3018                 error("Unable to append to %s", log_file);
3019                 errno = save_errno;
3020                 return -1;
3021         }
3022         if (close(logfd)) {
3023                 int save_errno = errno;
3024                 error("Unable to append to %s", log_file);
3025                 errno = save_errno;
3026                 return -1;
3027         }
3028         return 0;
3029 }
3030
3031 int is_branch(const char *refname)
3032 {
3033         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3034 }
3035
3036 /*
3037  * Write sha1 into the ref specified by the lock. Make sure that errno
3038  * is sane on error.
3039  */
3040 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
3041         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
3042 {
3043         static char term = '\n';
3044         struct object *o;
3045
3046         o = parse_object(sha1);
3047         if (!o) {
3048                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3049                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3050                 unlock_ref(lock);
3051                 errno = EINVAL;
3052                 return -1;
3053         }
3054         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3055                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3056                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3057                 unlock_ref(lock);
3058                 errno = EINVAL;
3059                 return -1;
3060         }
3061         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3062             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
3063             close_ref(lock) < 0) {
3064                 int save_errno = errno;
3065                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3066                 unlock_ref(lock);
3067                 errno = save_errno;
3068                 return -1;
3069         }
3070         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3071         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
3072             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3073              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
3074                 unlock_ref(lock);
3075                 return -1;
3076         }
3077         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3078                 /*
3079                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3080                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3081                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3082                  * updated too.
3083                  * A generic solution implies reverse symref information,
3084                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3085                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3086                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3087                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3088                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3089                  */
3090                 unsigned char head_sha1[20];
3091                 int head_flag;
3092                 const char *head_ref;
3093                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3094                                               head_sha1, &head_flag);
3095                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3096                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3097                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3098         }
3099         if (commit_ref(lock)) {
3100                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3101                 unlock_ref(lock);
3102                 return -1;
3103         }
3104         unlock_ref(lock);
3105         return 0;
3106 }
3107
3108 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3109                   const char *logmsg)
3110 {
3111         const char *lockpath;
3112         char ref[1000];
3113         int fd, len, written;
3114         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3115         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3116
3117         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3118                 hashclr(old_sha1);
3119
3120         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3121                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3122
3123 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3124         if (prefer_symlink_refs) {
3125                 unlink(git_HEAD);
3126                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3127                         goto done;
3128                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3129         }
3130 #endif
3131
3132         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3133         if (sizeof(ref) <= len) {
3134                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3135                 goto error_free_return;
3136         }
3137         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3138         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3139         if (fd < 0) {
3140                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3141                 goto error_free_return;
3142         }
3143         written = write_in_full(fd, ref, len);
3144         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3145                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3146                 goto error_unlink_return;
3147         }
3148         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3149                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3150                 goto error_unlink_return;
3151         }
3152         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3153                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3154         error_unlink_return:
3155                 unlink_or_warn(lockpath);
3156         error_free_return:
3157                 free(git_HEAD);
3158                 return -1;
3159         }
3160
3161 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3162         done:
3163 #endif
3164         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3165                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3166
3167         free(git_HEAD);
3168         return 0;
3169 }
3170
3171 struct read_ref_at_cb {
3172         const char *refname;
3173         unsigned long at_time;
3174         int cnt;
3175         int reccnt;
3176         unsigned char *sha1;
3177         int found_it;
3178
3179         unsigned char osha1[20];
3180         unsigned char nsha1[20];
3181         int tz;
3182         unsigned long date;
3183         char **msg;
3184         unsigned long *cutoff_time;
3185         int *cutoff_tz;
3186         int *cutoff_cnt;
3187 };
3188
3189 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3190                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3191                 const char *message, void *cb_data)
3192 {
3193         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3194
3195         cb->reccnt++;
3196         cb->tz = tz;
3197         cb->date = timestamp;
3198
3199         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3200                 if (cb->msg)
3201                         *cb->msg = xstrdup(message);
3202                 if (cb->cutoff_time)
3203                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3204                 if (cb->cutoff_tz)
3205                         *cb->cutoff_tz = tz;
3206                 if (cb->cutoff_cnt)
3207                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3208                 /*
3209                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3210                  * hold the values for the previous record.
3211                  */
3212                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3213                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3214                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3215                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3216                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3217                 }
3218                 else if (cb->date == cb->at_time)
3219                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3220                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3221                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3222                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3223                                                    DATE_RFC2822));
3224                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3225                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3226                 cb->found_it = 1;
3227                 return 1;
3228         }
3229         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3230         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3231         if (cb->cnt > 0)
3232                 cb->cnt--;
3233         return 0;
3234 }
3235
3236 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3237                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3238                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3239 {
3240         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3241
3242         if (cb->msg)
3243                 *cb->msg = xstrdup(message);
3244         if (cb->cutoff_time)
3245                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3246         if (cb->cutoff_tz)
3247                 *cb->cutoff_tz = tz;
3248         if (cb->cutoff_cnt)
3249                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3250         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3251         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3252                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3253         /* We just want the first entry */
3254         return 1;
3255 }
3256
3257 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3258                 unsigned char *sha1, char **msg,
3259                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3260 {
3261         struct read_ref_at_cb cb;
3262
3263         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3264         cb.refname = refname;
3265         cb.at_time = at_time;
3266         cb.cnt = cnt;
3267         cb.msg = msg;
3268         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3269         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3270         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3271         cb.sha1 = sha1;
3272
3273         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3274
3275         if (!cb.reccnt) {
3276                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3277                         exit(128);
3278                 else
3279                         die("Log for %s is empty.", refname);
3280         }
3281         if (cb.found_it)
3282                 return 0;
3283
3284         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3285
3286         return 1;
3287 }
3288
3289 int reflog_exists(const char *refname)
3290 {
3291         struct stat st;
3292
3293         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3294                 S_ISREG(st.st_mode);
3295 }
3296
3297 int delete_reflog(const char *refname)
3298 {
3299         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3300 }
3301
3302 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3303 {
3304         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3305         char *email_end, *message;
3306         unsigned long timestamp;
3307         int tz;
3308
3309         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3310         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3311             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3312             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3313             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3314             email_end[1] != ' ' ||
3315             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3316             !message || message[0] != ' ' ||
3317             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3318             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3319             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3320                 return 0; /* corrupt? */
3321         email_end[1] = '\0';
3322         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3323         if (message[6] != '\t')
3324                 message += 6;
3325         else
3326                 message += 7;
3327         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3328 }
3329
3330 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3331 {
3332         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3333                 ; /* keep scanning backwards */
3334         /*
3335          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3336          * the previous line.
3337          */
3338         return scan;
3339 }
3340
3341 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3342 {
3343         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3344         FILE *logfp;
3345         long pos;
3346         int ret = 0, at_tail = 1;
3347
3348         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3349         if (!logfp)
3350                 return -1;
3351
3352         /* Jump to the end */
3353         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3354                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3355                              refname, strerror(errno));
3356         pos = ftell(logfp);
3357         while (!ret && 0 < pos) {
3358                 int cnt;
3359                 size_t nread;
3360                 char buf[BUFSIZ];
3361                 char *endp, *scanp;
3362
3363                 /* Fill next block from the end */
3364                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3365                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3366                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3367                                      refname, strerror(errno));
3368                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3369                 if (nread != 1)
3370                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3371                                      cnt, refname, strerror(errno));
3372                 pos -= cnt;
3373
3374                 scanp = endp = buf + cnt;
3375                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3376                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3377                         scanp--;
3378                 at_tail = 0;
3379
3380                 while (buf < scanp) {
3381                         /*
3382                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3383                          * of the buffer.
3384                          */
3385                         char *bp;
3386
3387                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3388
3389                         if (*bp == '\n') {
3390                                 /*
3391                                  * The newline is the end of the previous line,
3392                                  * so we know we have complete line starting
3393                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3394                                  * we collected for the line and process it.
3395                                  */
3396                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3397                                 scanp = bp;
3398                                 endp = bp + 1;
3399                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3400                                 strbuf_reset(&sb);
3401                                 if (ret)
3402                                         break;
3403                         } else if (!pos) {
3404                                 /*
3405                                  * We are at the start of the buffer, and the
3406                                  * start of the file; there is no previous
3407                                  * line, and we have everything for this one.
3408                                  * Process it, and we can end the loop.
3409                                  */
3410                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3411                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3412                                 strbuf_reset(&sb);
3413                                 break;
3414                         }
3415
3416                         if (bp == buf) {
3417                                 /*
3418                                  * We are at the start of the buffer, and there
3419                                  * is more file to read backwards. Which means
3420                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3421                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3422                                  * just means we are at the exact end of the
3423                                  * previous line, rather than some spot in the
3424                                  * middle.
3425                                  *
3426                                  * Save away what we have to be combined with
3427                                  * the data from the next read.
3428                                  */
3429                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3430                                 break;
3431                         }
3432                 }
3433
3434         }
3435         if (!ret && sb.len)
3436                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3437
3438         fclose(logfp);
3439         strbuf_release(&sb);
3440         return ret;
3441 }
3442
3443 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3444 {
3445         FILE *logfp;
3446         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3447         int ret = 0;
3448
3449         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3450         if (!logfp)
3451                 return -1;
3452
3453         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3454                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3455         fclose(logfp);
3456         strbuf_release(&sb);
3457         return ret;
3458 }
3459 /*
3460  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3461  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3462  * space, but its contents will be restored before return.
3463  */
3464 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3465 {
3466         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3467         int retval = 0;
3468         struct dirent *de;
3469         int oldlen = name->len;
3470
3471         if (!d)
3472                 return name->len ? errno : 0;
3473
3474         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3475                 struct stat st;
3476
3477                 if (de->d_name[0] == '.')
3478                         continue;
3479                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3480                         continue;
3481                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3482                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3483                         ; /* silently ignore */
3484                 } else {
3485                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3486                                 strbuf_addch(name, '/');
3487                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3488                         } else {
3489                                 unsigned char sha1[20];
3490                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, sha1, NULL))
3491                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3492                                 else
3493                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3494                         }
3495                         if (retval)
3496                                 break;
3497                 }
3498                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3499         }
3500         closedir(d);
3501         return retval;
3502 }
3503
3504 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3505 {
3506         int retval;
3507         struct strbuf name;
3508         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3509         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3510         strbuf_release(&name);
3511         return retval;
3512 }
3513
3514 /**
3515  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3516  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3517  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3518  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3519  * not exist before update.
3520  */
3521 struct ref_update {
3522         /*
3523          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3524          */
3525         unsigned char new_sha1[20];
3526         /*
3527          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3528          * previously had this value:
3529          */
3530         unsigned char old_sha1[20];
3531         /*
3532          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3533          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3534          */
3535         unsigned int flags;
3536         struct ref_lock *lock;
3537         int type;
3538         char *msg;
3539         const char refname[FLEX_ARRAY];
3540 };
3541
3542 /*
3543  * Transaction states.
3544  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3545  *         An OPEN transaction can be committed.
3546  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3547  *         than free can be used on it in this state.
3548  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3549  *         an active transaction or if there is a failure while building
3550  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3551  */
3552 enum ref_transaction_state {
3553         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3554         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3555 };
3556
3557 /*
3558  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3559  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3560  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3561  */
3562 struct ref_transaction {
3563         struct ref_update **updates;
3564         size_t alloc;
3565         size_t nr;
3566         enum ref_transaction_state state;
3567 };
3568
3569 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3570 {
3571         assert(err);
3572
3573         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3574 }
3575
3576 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3577 {
3578         int i;
3579
3580         if (!transaction)
3581                 return;
3582
3583         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3584                 free(transaction->updates[i]->msg);
3585                 free(transaction->updates[i]);
3586         }
3587         free(transaction->updates);
3588         free(transaction);
3589 }
3590
3591 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3592                                      const char *refname)
3593 {
3594         size_t len = strlen(refname);
3595         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3596
3597         strcpy((char *)update->refname, refname);
3598         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3599         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3600         return update;
3601 }
3602
3603 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3604                            const char *refname,
3605                            const unsigned char *new_sha1,
3606                            const unsigned char *old_sha1,
3607                            unsigned int flags, const char *msg,
3608                            struct strbuf *err)
3609 {
3610         struct ref_update *update;
3611
3612         assert(err);
3613
3614         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3615                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3616
3617         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3618             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3619                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3620                             refname);
3621                 return -1;
3622         }
3623
3624         update = add_update(transaction, refname);
3625         if (new_sha1) {
3626                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3627                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3628         }
3629         if (old_sha1) {
3630                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3631                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3632         }
3633         update->flags = flags;
3634         if (msg)
3635                 update->msg = xstrdup(msg);
3636         return 0;
3637 }
3638
3639 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3640                            const char *refname,
3641                            const unsigned char *new_sha1,
3642                            unsigned int flags, const char *msg,
3643                            struct strbuf *err)
3644 {
3645         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3646                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3647         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3648                                       null_sha1, flags, msg, err);
3649 }
3650
3651 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3652                            const char *refname,
3653                            const unsigned char *old_sha1,
3654                            unsigned int flags, const char *msg,
3655                            struct strbuf *err)
3656 {
3657         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3658                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3659         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3660                                       null_sha1, old_sha1,
3661                                       flags, msg, err);
3662 }
3663
3664 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3665                            const char *refname,
3666                            const unsigned char *old_sha1,
3667                            unsigned int flags,
3668                            struct strbuf *err)
3669 {
3670         if (!old_sha1)
3671                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3672         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3673                                       NULL, old_sha1,
3674                                       flags, NULL, err);
3675 }
3676
3677 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3678                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3679                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3680 {
3681         struct ref_transaction *t;
3682         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3683
3684         t = ref_transaction_begin(&err);
3685         if (!t ||
3686             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3687                                    flags, msg, &err) ||
3688             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3689                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3690
3691                 ref_transaction_free(t);
3692                 switch (onerr) {
3693                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3694                         error(str, refname, err.buf);
3695                         break;
3696                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3697                         die(str, refname, err.buf);
3698                         break;
3699                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3700                         break;
3701                 }
3702                 strbuf_release(&err);
3703                 return 1;
3704         }
3705         strbuf_release(&err);
3706         ref_transaction_free(t);
3707         return 0;
3708 }
3709
3710 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3711 {
3712         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3713         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3714         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3715 }
3716
3717 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3718                                         struct strbuf *err)
3719 {
3720         int i;
3721
3722         assert(err);
3723
3724         for (i = 1; i < n; i++)
3725                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3726                         strbuf_addf(err,
3727                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3728                                     updates[i]->refname);
3729                         return 1;
3730                 }
3731         return 0;
3732 }
3733
3734 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3735                            struct strbuf *err)
3736 {
3737         int ret = 0, i;
3738         int n = transaction->nr;
3739         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3740         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3741         struct string_list_item *ref_to_delete;
3742
3743         assert(err);
3744
3745         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3746                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3747
3748         if (!n) {
3749                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3750                 return 0;
3751         }
3752
3753         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3754         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3755         if (ref_update_reject_duplicates(updates, n, err)) {
3756                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3757                 goto cleanup;
3758         }
3759
3760         /* Acquire all locks while verifying old values */
3761         for (i = 0; i < n; i++) {
3762                 struct ref_update *update = updates[i];
3763                 unsigned int flags = update->flags;
3764
3765                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1))
3766                         flags |= REF_DELETING;
3767                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
3768                                 update->refname,
3769                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
3770                                  update->old_sha1 : NULL),
3771                                 NULL,
3772                                 flags,
3773                                 &update->type);
3774                 if (!update->lock) {
3775                         ret = (errno == ENOTDIR)
3776                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3777                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3778                         strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3779                                     update->refname);
3780                         goto cleanup;
3781                 }
3782         }
3783
3784         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3785         for (i = 0; i < n; i++) {
3786                 struct ref_update *update = updates[i];
3787                 int flags = update->flags;
3788
3789                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && !is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3790                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
3791                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
3792
3793                         if (!overwriting_symref
3794                             && !hashcmp(update->lock->old_sha1, update->new_sha1)) {
3795                                 /*
3796                                  * The reference already has the desired
3797                                  * value, so we don't need to write it.
3798                                  */
3799                                 unlock_ref(update->lock);
3800                                 update->lock = NULL;
3801                         } else if (write_ref_sha1(update->lock, update->new_sha1,
3802                                                   update->msg)) {
3803                                 update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3804                                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
3805                                             update->refname);
3806                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3807                                 goto cleanup;
3808                         } else {
3809                                 /* freed by write_ref_sha1(): */
3810                                 update->lock = NULL;
3811                         }
3812                 }
3813         }
3814
3815         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3816         for (i = 0; i < n; i++) {
3817                 struct ref_update *update = updates[i];
3818                 int flags = update->flags;
3819
3820                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3821                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
3822                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3823                                 goto cleanup;
3824                         }
3825
3826                         if (!(flags & REF_ISPRUNING))
3827                                 string_list_append(&refs_to_delete,
3828                                                    update->lock->ref_name);
3829                 }
3830         }
3831
3832         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
3833                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3834                 goto cleanup;
3835         }
3836         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
3837                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
3838         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3839
3840 cleanup:
3841         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3842
3843         for (i = 0; i < n; i++)
3844                 if (updates[i]->lock)
3845                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3846         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
3847         return ret;
3848 }
3849
3850 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3851 {
3852         int i;
3853         static char **scanf_fmts;
3854         static int nr_rules;
3855         char *short_name;
3856
3857         if (!nr_rules) {
3858                 /*
3859                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3860                  * Generate a format suitable for scanf from a
3861                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3862                  * location of the "%.*s".
3863                  */
3864                 size_t total_len = 0;
3865                 size_t offset = 0;
3866
3867                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3868                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3869                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3870                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3871
3872                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3873
3874                 offset = 0;
3875                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3876                         assert(offset < total_len);
3877                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3878                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3879                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3880                 }
3881         }
3882
3883         /* bail out if there are no rules */
3884         if (!nr_rules)
3885                 return xstrdup(refname);
3886
3887         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3888         short_name = xstrdup(refname);
3889
3890         /* skip first rule, it will always match */
3891         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3892                 int j;
3893                 int rules_to_fail = i;
3894                 int short_name_len;
3895
3896                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3897                         continue;
3898
3899                 short_name_len = strlen(short_name);
3900
3901                 /*
3902                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3903                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3904                  */
3905                 if (strict)
3906                         rules_to_fail = nr_rules;
3907
3908                 /*
3909                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3910                  * but use only rules prior to the matched one
3911                  */
3912                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3913                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3914                         char refname[PATH_MAX];
3915
3916                         /* skip matched rule */
3917                         if (i == j)
3918                                 continue;
3919
3920                         /*
3921                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3922                          * (with this previous rule) to a valid ref
3923                          * read_ref() returns 0 on success
3924                          */
3925                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3926                                  rule, short_name_len, short_name);
3927                         if (ref_exists(refname))
3928                                 break;
3929                 }
3930
3931                 /*
3932                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3933                  * haven't resolved to a valid ref
3934                  */
3935                 if (j == rules_to_fail)
3936                         return short_name;
3937         }
3938
3939         free(short_name);
3940         return xstrdup(refname);
3941 }
3942
3943 static struct string_list *hide_refs;
3944
3945 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3946 {
3947         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3948             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3949             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3950              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3951                 char *ref;
3952                 int len;
3953
3954                 if (!value)
3955                         return config_error_nonbool(var);
3956                 ref = xstrdup(value);
3957                 len = strlen(ref);
3958                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3959                         ref[--len] = '\0';
3960                 if (!hide_refs) {
3961                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3962                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3963                 }
3964                 string_list_append(hide_refs, ref);
3965         }
3966         return 0;
3967 }
3968
3969 int ref_is_hidden(const char *refname)
3970 {
3971         struct string_list_item *item;
3972
3973         if (!hide_refs)
3974                 return 0;
3975         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3976                 int len;
3977                 if (!starts_with(refname, item->string))
3978                         continue;
3979                 len = strlen(item->string);
3980                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
3981                         return 1;
3982         }
3983         return 0;
3984 }
3985
3986 struct expire_reflog_cb {
3987         unsigned int flags;
3988         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
3989         void *policy_cb;
3990         FILE *newlog;
3991         unsigned char last_kept_sha1[20];
3992 };
3993
3994 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3995                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3996                              const char *message, void *cb_data)
3997 {
3998         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
3999         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4000
4001         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4002                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4003
4004         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4005                                    message, policy_cb)) {
4006                 if (!cb->newlog)
4007                         printf("would prune %s", message);
4008                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4009                         printf("prune %s", message);
4010         } else {
4011                 if (cb->newlog) {
4012                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4013                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4014                                 email, timestamp, tz, message);
4015                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4016                 }
4017                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4018                         printf("keep %s", message);
4019         }
4020         return 0;
4021 }
4022
4023 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4024                  unsigned int flags,
4025                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4026                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4027                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4028                  void *policy_cb_data)
4029 {
4030         static struct lock_file reflog_lock;
4031         struct expire_reflog_cb cb;
4032         struct ref_lock *lock;
4033         char *log_file;
4034         int status = 0;
4035         int type;
4036
4037         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4038         cb.flags = flags;
4039         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4040         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4041
4042         /*
4043          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4044          * reference itself, plus we might need to update the
4045          * reference if --updateref was specified:
4046          */
4047         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, 0, &type);
4048         if (!lock)
4049                 return error("cannot lock ref '%s'", refname);
4050         if (!reflog_exists(refname)) {
4051                 unlock_ref(lock);
4052                 return 0;
4053         }
4054
4055         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4056         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4057                 /*
4058                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4059                  * no locking implications, we use the lock_file
4060                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4061                  * work we need, including cleaning up if the program
4062                  * exits unexpectedly.
4063                  */
4064                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4065                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4066                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4067                         error("%s", err.buf);
4068                         strbuf_release(&err);
4069                         goto failure;
4070                 }
4071                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4072                 if (!cb.newlog) {
4073                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4074                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4075                         goto failure;
4076                 }
4077         }
4078
4079         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4080         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4081         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4082
4083         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4084                 /*
4085                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4086                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4087                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4088                  * a reference if there are no remaining reflog
4089                  * entries.
4090                  */
4091                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4092                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4093                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4094
4095                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4096                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4097                                         strerror(errno));
4098                 } else if (update &&
4099                         (write_in_full(lock->lock_fd,
4100                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4101                          write_str_in_full(lock->lock_fd, "\n") != 1 ||
4102                          close_ref(lock) < 0)) {
4103                         status |= error("couldn't write %s",
4104                                         lock->lk->filename.buf);
4105                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4106                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4107                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4108                                         log_file, strerror(errno));
4109                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4110                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4111                 }
4112         }
4113         free(log_file);
4114         unlock_ref(lock);
4115         return status;
4116
4117  failure:
4118         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4119         free(log_file);
4120         unlock_ref(lock);
4121         return -1;
4122 }