is_refname_available(): convert local variable "dirname" to strbuf
[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 static int entry_matches(struct ref_entry *entry, const struct string_list *list)
845 {
846         return list && string_list_has_string(list, entry->name);
847 }
848
849 struct nonmatching_ref_data {
850         const struct string_list *skip;
851         struct ref_entry *found;
852 };
853
854 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
855 {
856         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
857
858         if (entry_matches(entry, data->skip))
859                 return 0;
860
861         data->found = entry;
862         return 1;
863 }
864
865 static void report_refname_conflict(struct ref_entry *entry,
866                                     const char *refname)
867 {
868         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
869 }
870
871 /*
872  * Return true iff a reference named refname could be created without
873  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
874  * skip is non-NULL, ignore potential conflicts with refs in skip
875  * (e.g., because they are scheduled for deletion in the same
876  * operation).
877  *
878  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
879  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
880  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
881  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
882  *
883  * skip must be sorted.
884  */
885 static int is_refname_available(const char *refname,
886                                 const struct string_list *skip,
887                                 struct ref_dir *dir)
888 {
889         const char *slash;
890         int pos;
891         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
892
893         /*
894          * For the sake of comments in this function, suppose that
895          * refname is "refs/foo/bar".
896          */
897
898         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
899                 /*
900                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
901                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
902                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
903                  */
904                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
905                 if (pos >= 0) {
906                         /*
907                          * We found a reference whose name is a proper
908                          * prefix of refname; e.g., "refs/foo".
909                          */
910                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
911                         if (entry_matches(entry, skip)) {
912                                 /*
913                                  * The reference we just found, e.g.,
914                                  * "refs/foo", is also in skip, so it
915                                  * is not considered a conflict.
916                                  * Moreover, the fact that "refs/foo"
917                                  * exists means that there cannot be
918                                  * any references anywhere under the
919                                  * "refs/foo/" namespace (because they
920                                  * would have conflicted with
921                                  * "refs/foo"). So we can stop looking
922                                  * now and return true.
923                                  */
924                                 return 1;
925                         }
926                         report_refname_conflict(entry, refname);
927                         return 0;
928                 }
929
930
931                 /*
932                  * Otherwise, we can try to continue our search with
933                  * the next component. So try to look up the
934                  * directory, e.g., "refs/foo/".
935                  */
936                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
937                 if (pos < 0) {
938                         /*
939                          * There was no directory "refs/foo/", so
940                          * there is nothing under this whole prefix,
941                          * and we are OK.
942                          */
943                         return 1;
944                 }
945
946                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
947         }
948
949         /*
950          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
951          * There is no point in searching for a reference with that
952          * name, because a refname isn't considered to conflict with
953          * itself. But we still need to check for references whose
954          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
955          * *do* conflict.
956          */
957         strbuf_addstr(&dirname, refname);
958         strbuf_addch(&dirname, '/');
959         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
960         strbuf_release(&dirname);
961
962         if (pos >= 0) {
963                 /*
964                  * We found a directory named "$refname/" (e.g.,
965                  * "refs/foo/bar/"). It is a problem iff it contains
966                  * any ref that is not in "skip".
967                  */
968                 struct nonmatching_ref_data data;
969                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
970
971                 dir = get_ref_dir(entry);
972                 data.skip = skip;
973                 sort_ref_dir(dir);
974                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
975                         return 1;
976
977                 report_refname_conflict(data.found, refname);
978                 return 0;
979         }
980
981         return 1;
982 }
983
984 struct packed_ref_cache {
985         struct ref_entry *root;
986
987         /*
988          * Count of references to the data structure in this instance,
989          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
990          * data will not be freed as long as the reference count is
991          * nonzero.
992          */
993         unsigned int referrers;
994
995         /*
996          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
997          * currently locked for writing, this points at the associated
998          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
999          * is also incremented when the file is locked and decremented
1000          * when it is unlocked.
1001          */
1002         struct lock_file *lock;
1003
1004         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
1005         struct stat_validity validity;
1006 };
1007
1008 /*
1009  * Future: need to be in "struct repository"
1010  * when doing a full libification.
1011  */
1012 static struct ref_cache {
1013         struct ref_cache *next;
1014         struct ref_entry *loose;
1015         struct packed_ref_cache *packed;
1016         /*
1017          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1018          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1019          * is initialized correctly.
1020          */
1021         char name[1];
1022 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1023
1024 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1025 static struct lock_file packlock;
1026
1027 /*
1028  * Increment the reference count of *packed_refs.
1029  */
1030 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1031 {
1032         packed_refs->referrers++;
1033 }
1034
1035 /*
1036  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1037  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1038  */
1039 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1040 {
1041         if (!--packed_refs->referrers) {
1042                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1043                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1044                 free(packed_refs);
1045                 return 1;
1046         } else {
1047                 return 0;
1048         }
1049 }
1050
1051 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1052 {
1053         if (refs->packed) {
1054                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1055
1056                 if (packed_refs->lock)
1057                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1058                 refs->packed = NULL;
1059                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1060         }
1061 }
1062
1063 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1064 {
1065         if (refs->loose) {
1066                 free_ref_entry(refs->loose);
1067                 refs->loose = NULL;
1068         }
1069 }
1070
1071 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1072 {
1073         int len;
1074         struct ref_cache *refs;
1075         if (!submodule)
1076                 submodule = "";
1077         len = strlen(submodule) + 1;
1078         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1079         memcpy(refs->name, submodule, len);
1080         return refs;
1081 }
1082
1083 /*
1084  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1085  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1086  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1087  * should not be freed.
1088  */
1089 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1090 {
1091         struct ref_cache *refs;
1092
1093         if (!submodule || !*submodule)
1094                 return &ref_cache;
1095
1096         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1097                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1098                         return refs;
1099
1100         refs = create_ref_cache(submodule);
1101         refs->next = submodule_ref_caches;
1102         submodule_ref_caches = refs;
1103         return refs;
1104 }
1105
1106 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1107 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1108
1109 /*
1110  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1111  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1112  */
1113 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1114         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1115
1116 /*
1117  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1118  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1119  * or NULL if there was a problem.
1120  */
1121 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1122 {
1123         const char *ref;
1124
1125         /*
1126          * 42: the answer to everything.
1127          *
1128          * In this case, it happens to be the answer to
1129          *  40 (length of sha1 hex representation)
1130          *  +1 (space in between hex and name)
1131          *  +1 (newline at the end of the line)
1132          */
1133         if (line->len <= 42)
1134                 return NULL;
1135
1136         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1137                 return NULL;
1138         if (!isspace(line->buf[40]))
1139                 return NULL;
1140
1141         ref = line->buf + 41;
1142         if (isspace(*ref))
1143                 return NULL;
1144
1145         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1146                 return NULL;
1147         line->buf[--line->len] = 0;
1148
1149         return ref;
1150 }
1151
1152 /*
1153  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1154  *
1155  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1156  * more traits. We interpret the traits as follows:
1157  *
1158  *   No traits:
1159  *
1160  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1161  *      peeled value for a reference, we will use it.
1162  *
1163  *   peeled:
1164  *
1165  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1166  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1167  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1168  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1169  *
1170  *   fully-peeled:
1171  *
1172  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1173  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1174  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1175  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1176  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1177  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1178  */
1179 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1180 {
1181         struct ref_entry *last = NULL;
1182         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1183         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1184
1185         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1186                 unsigned char sha1[20];
1187                 const char *refname;
1188                 const char *traits;
1189
1190                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1191                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1192                                 peeled = PEELED_FULLY;
1193                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1194                                 peeled = PEELED_TAGS;
1195                         /* perhaps other traits later as well */
1196                         continue;
1197                 }
1198
1199                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1200                 if (refname) {
1201                         int flag = REF_ISPACKED;
1202
1203                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1204                                 hashclr(sha1);
1205                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1206                         }
1207                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1208                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1209                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1210                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1211                         add_ref(dir, last);
1212                         continue;
1213                 }
1214                 if (last &&
1215                     line.buf[0] == '^' &&
1216                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1217                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1218                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1219                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1220                         /*
1221                          * Regardless of what the file header said,
1222                          * we definitely know the value of *this*
1223                          * reference:
1224                          */
1225                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1226                 }
1227         }
1228
1229         strbuf_release(&line);
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1234  * if necessary.
1235  */
1236 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1237 {
1238         const char *packed_refs_file;
1239
1240         if (*refs->name)
1241                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1242         else
1243                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1244
1245         if (refs->packed &&
1246             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1247                 clear_packed_ref_cache(refs);
1248
1249         if (!refs->packed) {
1250                 FILE *f;
1251
1252                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1253                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1254                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1255                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1256                 if (f) {
1257                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1258                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1259                         fclose(f);
1260                 }
1261         }
1262         return refs->packed;
1263 }
1264
1265 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1266 {
1267         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1268 }
1269
1270 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1271 {
1272         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1273 }
1274
1275 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1276 {
1277         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1278                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1279
1280         if (!packed_ref_cache->lock)
1281                 die("internal error: packed refs not locked");
1282         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1283                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1288  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1289  * directory entry corresponding to dirname.
1290  */
1291 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1292 {
1293         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1294         DIR *d;
1295         const char *path;
1296         struct dirent *de;
1297         int dirnamelen = strlen(dirname);
1298         struct strbuf refname;
1299
1300         if (*refs->name)
1301                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1302         else
1303                 path = git_path("%s", dirname);
1304
1305         d = opendir(path);
1306         if (!d)
1307                 return;
1308
1309         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1310         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1311
1312         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1313                 unsigned char sha1[20];
1314                 struct stat st;
1315                 int flag;
1316                 const char *refdir;
1317
1318                 if (de->d_name[0] == '.')
1319                         continue;
1320                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1321                         continue;
1322                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1323                 refdir = *refs->name
1324                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1325                         : git_path("%s", refname.buf);
1326                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1327                         ; /* silently ignore */
1328                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1329                         strbuf_addch(&refname, '/');
1330                         add_entry_to_dir(dir,
1331                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1332                                                           refname.len, 1));
1333                 } else {
1334                         if (*refs->name) {
1335                                 hashclr(sha1);
1336                                 flag = 0;
1337                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1338                                         hashclr(sha1);
1339                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1340                                 }
1341                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1342                                                  RESOLVE_REF_READING,
1343                                                  sha1, &flag)) {
1344                                 hashclr(sha1);
1345                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1346                         }
1347                         if (check_refname_format(refname.buf,
1348                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1349                                 hashclr(sha1);
1350                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1351                         }
1352                         add_entry_to_dir(dir,
1353                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1354                 }
1355                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1356         }
1357         strbuf_release(&refname);
1358         closedir(d);
1359 }
1360
1361 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1362 {
1363         if (!refs->loose) {
1364                 /*
1365                  * Mark the top-level directory complete because we
1366                  * are about to read the only subdirectory that can
1367                  * hold references:
1368                  */
1369                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1370                 /*
1371                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1372                  */
1373                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1374                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1375         }
1376         return get_ref_dir(refs->loose);
1377 }
1378
1379 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1380 #define MAXDEPTH 5
1381 #define MAXREFLEN (1024)
1382
1383 /*
1384  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1385  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1386  * packed-refs file for the submodule.
1387  */
1388 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1389                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1390 {
1391         struct ref_entry *ref;
1392         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1393
1394         ref = find_ref(dir, refname);
1395         if (ref == NULL)
1396                 return -1;
1397
1398         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1399         return 0;
1400 }
1401
1402 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1403                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1404                                          int recursion)
1405 {
1406         int fd, len;
1407         char buffer[128], *p;
1408         char *path;
1409
1410         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1411                 return -1;
1412         path = *refs->name
1413                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1414                 : git_path("%s", refname);
1415         fd = open(path, O_RDONLY);
1416         if (fd < 0)
1417                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1418
1419         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1420         close(fd);
1421         if (len < 0)
1422                 return -1;
1423         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1424                 len--;
1425         buffer[len] = 0;
1426
1427         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1428         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1429                 return 0;
1430
1431         /* Symref? */
1432         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1433                 return -1;
1434         p = buffer + 4;
1435         while (isspace(*p))
1436                 p++;
1437
1438         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1439 }
1440
1441 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1442 {
1443         int len = strlen(path), retval;
1444         char *submodule;
1445         struct ref_cache *refs;
1446
1447         while (len && path[len-1] == '/')
1448                 len--;
1449         if (!len)
1450                 return -1;
1451         submodule = xstrndup(path, len);
1452         refs = get_ref_cache(submodule);
1453         free(submodule);
1454
1455         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1456         return retval;
1457 }
1458
1459 /*
1460  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1461  * references.  If it does not exist, return NULL.
1462  */
1463 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1464 {
1465         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1466 }
1467
1468 /*
1469  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1470  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1471  */
1472 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1473                                      int resolve_flags,
1474                                      unsigned char *sha1,
1475                                      int *flags)
1476 {
1477         struct ref_entry *entry;
1478
1479         /*
1480          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1481          * reference.
1482          */
1483         entry = get_packed_ref(refname);
1484         if (entry) {
1485                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1486                 if (flags)
1487                         *flags |= REF_ISPACKED;
1488                 return 0;
1489         }
1490         /* The reference is not a packed reference, either. */
1491         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1492                 errno = ENOENT;
1493                 return -1;
1494         } else {
1495                 hashclr(sha1);
1496                 return 0;
1497         }
1498 }
1499
1500 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1501 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1502 {
1503         int depth = MAXDEPTH;
1504         ssize_t len;
1505         char buffer[256];
1506         static char refname_buffer[256];
1507         int bad_name = 0;
1508
1509         if (flags)
1510                 *flags = 0;
1511
1512         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1513                 if (flags)
1514                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1515
1516                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1517                     !refname_is_safe(refname)) {
1518                         errno = EINVAL;
1519                         return NULL;
1520                 }
1521                 /*
1522                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1523                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1524                  * to complain about the latter to stderr.
1525                  *
1526                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1527                  * REF_ISBROKEN yet.
1528                  */
1529                 bad_name = 1;
1530         }
1531         for (;;) {
1532                 char path[PATH_MAX];
1533                 struct stat st;
1534                 char *buf;
1535                 int fd;
1536
1537                 if (--depth < 0) {
1538                         errno = ELOOP;
1539                         return NULL;
1540                 }
1541
1542                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1543
1544                 /*
1545                  * We might have to loop back here to avoid a race
1546                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1547                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1548                  * changes the type of the file (file <-> directory
1549                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1550                  * we don't want to report that as an error but rather
1551                  * try again starting with the lstat().
1552                  */
1553         stat_ref:
1554                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1555                         if (errno != ENOENT)
1556                                 return NULL;
1557                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1558                                                       sha1, flags))
1559                                 return NULL;
1560                         if (bad_name) {
1561                                 hashclr(sha1);
1562                                 if (flags)
1563                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1564                         }
1565                         return refname;
1566                 }
1567
1568                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1569                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1570                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1571                         if (len < 0) {
1572                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1573                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1574                                         goto stat_ref;
1575                                 else
1576                                         return NULL;
1577                         }
1578                         buffer[len] = 0;
1579                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1580                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1581                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1582                                 refname = refname_buffer;
1583                                 if (flags)
1584                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1585                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1586                                         hashclr(sha1);
1587                                         return refname;
1588                                 }
1589                                 continue;
1590                         }
1591                 }
1592
1593                 /* Is it a directory? */
1594                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1595                         errno = EISDIR;
1596                         return NULL;
1597                 }
1598
1599                 /*
1600                  * Anything else, just open it and try to use it as
1601                  * a ref
1602                  */
1603                 fd = open(path, O_RDONLY);
1604                 if (fd < 0) {
1605                         if (errno == ENOENT)
1606                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1607                                 goto stat_ref;
1608                         else
1609                                 return NULL;
1610                 }
1611                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1612                 if (len < 0) {
1613                         int save_errno = errno;
1614                         close(fd);
1615                         errno = save_errno;
1616                         return NULL;
1617                 }
1618                 close(fd);
1619                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1620                         len--;
1621                 buffer[len] = '\0';
1622
1623                 /*
1624                  * Is it a symbolic ref?
1625                  */
1626                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1627                         /*
1628                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1629                          * line containing other data.
1630                          */
1631                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1632                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1633                                 if (flags)
1634                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1635                                 errno = EINVAL;
1636                                 return NULL;
1637                         }
1638                         if (bad_name) {
1639                                 hashclr(sha1);
1640                                 if (flags)
1641                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1642                         }
1643                         return refname;
1644                 }
1645                 if (flags)
1646                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1647                 buf = buffer + 4;
1648                 while (isspace(*buf))
1649                         buf++;
1650                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1651                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1652                         hashclr(sha1);
1653                         return refname;
1654                 }
1655                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1656                         if (flags)
1657                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1658
1659                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1660                             !refname_is_safe(buf)) {
1661                                 errno = EINVAL;
1662                                 return NULL;
1663                         }
1664                         bad_name = 1;
1665                 }
1666         }
1667 }
1668
1669 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1670 {
1671         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags));
1672 }
1673
1674 /* The argument to filter_refs */
1675 struct ref_filter {
1676         const char *pattern;
1677         each_ref_fn *fn;
1678         void *cb_data;
1679 };
1680
1681 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1682 {
1683         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1684                 return 0;
1685         return -1;
1686 }
1687
1688 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1689 {
1690         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1691 }
1692
1693 int ref_exists(const char *refname)
1694 {
1695         unsigned char sha1[20];
1696         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1697 }
1698
1699 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1700                        void *data)
1701 {
1702         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1703         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1704                 return 0;
1705         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1706 }
1707
1708 enum peel_status {
1709         /* object was peeled successfully: */
1710         PEEL_PEELED = 0,
1711
1712         /*
1713          * object cannot be peeled because the named object (or an
1714          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1715          * exist.
1716          */
1717         PEEL_INVALID = -1,
1718
1719         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1720         PEEL_NON_TAG = -2,
1721
1722         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1723         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1724
1725         /*
1726          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1727          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1728          * name):
1729          */
1730         PEEL_BROKEN = -4
1731 };
1732
1733 /*
1734  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1735  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1736  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1737  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1738  * and leave sha1 unchanged.
1739  */
1740 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1741 {
1742         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1743
1744         if (o->type == OBJ_NONE) {
1745                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1746                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1747                         return PEEL_INVALID;
1748         }
1749
1750         if (o->type != OBJ_TAG)
1751                 return PEEL_NON_TAG;
1752
1753         o = deref_tag_noverify(o);
1754         if (!o)
1755                 return PEEL_INVALID;
1756
1757         hashcpy(sha1, o->sha1);
1758         return PEEL_PEELED;
1759 }
1760
1761 /*
1762  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1763  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1764  * value that is already stored in it.
1765  *
1766  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1767  * might be stale and might even refer to an object that has since
1768  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1769  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1770  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1771  */
1772 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1773 {
1774         enum peel_status status;
1775
1776         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1777                 if (repeel) {
1778                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1779                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1780                 } else {
1781                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1782                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1783                 }
1784         }
1785         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1786                 return PEEL_BROKEN;
1787         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1788                 return PEEL_IS_SYMREF;
1789
1790         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1791         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1792                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1793         return status;
1794 }
1795
1796 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1797 {
1798         int flag;
1799         unsigned char base[20];
1800
1801         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1802                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1803                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1804                         return -1;
1805                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1806                 return 0;
1807         }
1808
1809         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1810                 return -1;
1811
1812         /*
1813          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1814          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1815          * We only try this optimization on packed references because
1816          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1817          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1818          * have REF_KNOWS_PEELED.
1819          */
1820         if (flag & REF_ISPACKED) {
1821                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1822                 if (r) {
1823                         if (peel_entry(r, 0))
1824                                 return -1;
1825                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1826                         return 0;
1827                 }
1828         }
1829
1830         return peel_object(base, sha1);
1831 }
1832
1833 struct warn_if_dangling_data {
1834         FILE *fp;
1835         const char *refname;
1836         const struct string_list *refnames;
1837         const char *msg_fmt;
1838 };
1839
1840 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1841                                    int flags, void *cb_data)
1842 {
1843         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1844         const char *resolves_to;
1845         unsigned char junk[20];
1846
1847         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1848                 return 0;
1849
1850         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk, NULL);
1851         if (!resolves_to
1852             || (d->refname
1853                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1854                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1855                 return 0;
1856         }
1857
1858         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1859         fputc('\n', d->fp);
1860         return 0;
1861 }
1862
1863 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1864 {
1865         struct warn_if_dangling_data data;
1866
1867         data.fp = fp;
1868         data.refname = refname;
1869         data.refnames = NULL;
1870         data.msg_fmt = msg_fmt;
1871         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1872 }
1873
1874 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1875 {
1876         struct warn_if_dangling_data data;
1877
1878         data.fp = fp;
1879         data.refname = NULL;
1880         data.refnames = refnames;
1881         data.msg_fmt = msg_fmt;
1882         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1883 }
1884
1885 /*
1886  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1887  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1888  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1889  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1890  * 0.
1891  */
1892 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1893                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1894 {
1895         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1896         struct ref_dir *loose_dir;
1897         struct ref_dir *packed_dir;
1898         int retval = 0;
1899
1900         /*
1901          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1902          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1903          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1904          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1905          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1906          * disk.
1907          */
1908         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1909         if (base && *base) {
1910                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1911         }
1912         if (loose_dir)
1913                 prime_ref_dir(loose_dir);
1914
1915         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1916         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1917         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1918         if (base && *base) {
1919                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1920         }
1921
1922         if (packed_dir && loose_dir) {
1923                 sort_ref_dir(packed_dir);
1924                 sort_ref_dir(loose_dir);
1925                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1926                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1927         } else if (packed_dir) {
1928                 sort_ref_dir(packed_dir);
1929                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1930                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1931         } else if (loose_dir) {
1932                 sort_ref_dir(loose_dir);
1933                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1934                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1935         }
1936
1937         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1938         return retval;
1939 }
1940
1941 /*
1942  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1943  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1944  * characters off the beginning of each refname before passing the
1945  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1946  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1947  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1948  * 0.
1949  */
1950 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1951                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1952 {
1953         struct ref_entry_cb data;
1954         data.base = base;
1955         data.trim = trim;
1956         data.flags = flags;
1957         data.fn = fn;
1958         data.cb_data = cb_data;
1959
1960         if (ref_paranoia < 0)
1961                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
1962         if (ref_paranoia)
1963                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
1964
1965         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1966 }
1967
1968 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1969 {
1970         unsigned char sha1[20];
1971         int flag;
1972
1973         if (submodule) {
1974                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1975                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1976
1977                 return 0;
1978         }
1979
1980         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1981                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1982
1983         return 0;
1984 }
1985
1986 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1987 {
1988         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1989 }
1990
1991 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1992 {
1993         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1994 }
1995
1996 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1997 {
1998         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1999 }
2000
2001 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2002 {
2003         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
2004 }
2005
2006 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2007 {
2008         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2009 }
2010
2011 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2012                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2013 {
2014         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2015 }
2016
2017 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2018 {
2019         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2020 }
2021
2022 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2023 {
2024         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2025 }
2026
2027 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2028 {
2029         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2030 }
2031
2032 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2033 {
2034         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2035 }
2036
2037 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2038 {
2039         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2040 }
2041
2042 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2043 {
2044         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2045 }
2046
2047 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2048 {
2049         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
2050 }
2051
2052 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2053 {
2054         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2055         int ret = 0;
2056         unsigned char sha1[20];
2057         int flag;
2058
2059         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2060         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
2061                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
2062         strbuf_release(&buf);
2063
2064         return ret;
2065 }
2066
2067 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2068 {
2069         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2070         int ret;
2071         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2072         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2073         strbuf_release(&buf);
2074         return ret;
2075 }
2076
2077 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2078         const char *prefix, void *cb_data)
2079 {
2080         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2081         struct ref_filter filter;
2082         int ret;
2083
2084         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2085                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2086         else if (prefix)
2087                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2088         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2089
2090         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2091                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2092                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2093                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2094                 /* No need to check for '*', there is none. */
2095                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2096         }
2097
2098         filter.pattern = real_pattern.buf;
2099         filter.fn = fn;
2100         filter.cb_data = cb_data;
2101         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2102
2103         strbuf_release(&real_pattern);
2104         return ret;
2105 }
2106
2107 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2108 {
2109         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2110 }
2111
2112 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2113 {
2114         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2115                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2116 }
2117
2118 const char *prettify_refname(const char *name)
2119 {
2120         return name + (
2121                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2122                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2123                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2124                 0);
2125 }
2126
2127 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2128         "%.*s",
2129         "refs/%.*s",
2130         "refs/tags/%.*s",
2131         "refs/heads/%.*s",
2132         "refs/remotes/%.*s",
2133         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2134         NULL
2135 };
2136
2137 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2138 {
2139         const char **p;
2140         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2141
2142         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2143                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2144                         return 1;
2145                 }
2146         }
2147
2148         return 0;
2149 }
2150
2151 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2152 {
2153         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2154         if (lock->lk)
2155                 rollback_lock_file(lock->lk);
2156         free(lock->ref_name);
2157         free(lock->orig_ref_name);
2158         free(lock);
2159 }
2160
2161 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2162 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2163         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2164 {
2165         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2166                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2167                           lock->old_sha1, NULL)) {
2168                 int save_errno = errno;
2169                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2170                 unlock_ref(lock);
2171                 errno = save_errno;
2172                 return NULL;
2173         }
2174         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2175                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2176                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2177                 unlock_ref(lock);
2178                 errno = EBUSY;
2179                 return NULL;
2180         }
2181         return lock;
2182 }
2183
2184 static int remove_empty_directories(const char *file)
2185 {
2186         /* we want to create a file but there is a directory there;
2187          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2188          * only empty directories), remove them.
2189          */
2190         struct strbuf path;
2191         int result, save_errno;
2192
2193         strbuf_init(&path, 20);
2194         strbuf_addstr(&path, file);
2195
2196         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2197         save_errno = errno;
2198
2199         strbuf_release(&path);
2200         errno = save_errno;
2201
2202         return result;
2203 }
2204
2205 /*
2206  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2207  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2208  * to name a branch.
2209  */
2210 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2211 {
2212         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2213         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2214
2215         if (ret == *len) {
2216                 size_t size;
2217                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2218                 *len = size;
2219                 return (char *)*string;
2220         }
2221
2222         return NULL;
2223 }
2224
2225 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2226 {
2227         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2228         const char **p, *r;
2229         int refs_found = 0;
2230
2231         *ref = NULL;
2232         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2233                 char fullref[PATH_MAX];
2234                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2235                 unsigned char *this_result;
2236                 int flag;
2237
2238                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2239                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2240                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2241                                        this_result, &flag);
2242                 if (r) {
2243                         if (!refs_found++)
2244                                 *ref = xstrdup(r);
2245                         if (!warn_ambiguous_refs)
2246                                 break;
2247                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2248                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2249                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2250                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2251                 }
2252         }
2253         free(last_branch);
2254         return refs_found;
2255 }
2256
2257 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2258 {
2259         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2260         const char **p;
2261         int logs_found = 0;
2262
2263         *log = NULL;
2264         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2265                 unsigned char hash[20];
2266                 char path[PATH_MAX];
2267                 const char *ref, *it;
2268
2269                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2270                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2271                                          hash, NULL);
2272                 if (!ref)
2273                         continue;
2274                 if (reflog_exists(path))
2275                         it = path;
2276                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2277                         it = ref;
2278                 else
2279                         continue;
2280                 if (!logs_found++) {
2281                         *log = xstrdup(it);
2282                         hashcpy(sha1, hash);
2283                 }
2284                 if (!warn_ambiguous_refs)
2285                         break;
2286         }
2287         free(last_branch);
2288         return logs_found;
2289 }
2290
2291 /*
2292  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2293  * On failure errno is set to something meaningful.
2294  */
2295 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2296                                             const unsigned char *old_sha1,
2297                                             const struct string_list *skip,
2298                                             unsigned int flags, int *type_p)
2299 {
2300         char *ref_file;
2301         const char *orig_refname = refname;
2302         struct ref_lock *lock;
2303         int last_errno = 0;
2304         int type, lflags;
2305         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2306         int resolve_flags = 0;
2307         int attempts_remaining = 3;
2308
2309         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2310         lock->lock_fd = -1;
2311
2312         if (mustexist)
2313                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2314         if (flags & REF_DELETING) {
2315                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2316                 if (flags & REF_NODEREF)
2317                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2318         }
2319
2320         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2321                                      lock->old_sha1, &type);
2322         if (!refname && errno == EISDIR) {
2323                 /* we are trying to lock foo but we used to
2324                  * have foo/bar which now does not exist;
2325                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2326                  * to remain.
2327                  */
2328                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2329                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2330                         last_errno = errno;
2331                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2332                         goto error_return;
2333                 }
2334                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2335                                              lock->old_sha1, &type);
2336         }
2337         if (type_p)
2338             *type_p = type;
2339         if (!refname) {
2340                 last_errno = errno;
2341                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2342                         orig_refname, strerror(errno));
2343                 goto error_return;
2344         }
2345         /*
2346          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2347          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2348          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2349          * our refname.
2350          */
2351         if (is_null_sha1(lock->old_sha1) &&
2352              !is_refname_available(refname, skip, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2353                 last_errno = ENOTDIR;
2354                 goto error_return;
2355         }
2356
2357         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2358
2359         lflags = 0;
2360         if (flags & REF_NODEREF) {
2361                 refname = orig_refname;
2362                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2363         }
2364         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2365         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2366         ref_file = git_path("%s", refname);
2367
2368  retry:
2369         switch (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
2370         case SCLD_OK:
2371                 break; /* success */
2372         case SCLD_VANISHED:
2373                 if (--attempts_remaining > 0)
2374                         goto retry;
2375                 /* fall through */
2376         default:
2377                 last_errno = errno;
2378                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2379                 goto error_return;
2380         }
2381
2382         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2383         if (lock->lock_fd < 0) {
2384                 last_errno = errno;
2385                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2386                         /*
2387                          * Maybe somebody just deleted one of the
2388                          * directories leading to ref_file.  Try
2389                          * again:
2390                          */
2391                         goto retry;
2392                 else {
2393                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2394                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, &err);
2395                         error("%s", err.buf);
2396                         strbuf_release(&err);
2397                         goto error_return;
2398                 }
2399         }
2400         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2401
2402  error_return:
2403         unlock_ref(lock);
2404         errno = last_errno;
2405         return NULL;
2406 }
2407
2408 /*
2409  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2410  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2411  */
2412 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2413                                unsigned char *peeled)
2414 {
2415         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2416         if (peeled)
2417                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2418 }
2419
2420 /*
2421  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2422  */
2423 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2424 {
2425         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2426
2427         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2428                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2429                       entry->name);
2430         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.sha1,
2431                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2432                            entry->u.value.peeled : NULL);
2433         return 0;
2434 }
2435
2436 /* This should return a meaningful errno on failure */
2437 int lock_packed_refs(int flags)
2438 {
2439         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2440
2441         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2442                 return -1;
2443         /*
2444          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2445          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2446          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2447          * the packed-refs file.
2448          */
2449         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2450         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2451         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2452         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2453         return 0;
2454 }
2455
2456 /*
2457  * Commit the packed refs changes.
2458  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2459  */
2460 int commit_packed_refs(void)
2461 {
2462         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2463                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2464         int error = 0;
2465         int save_errno = 0;
2466         FILE *out;
2467
2468         if (!packed_ref_cache->lock)
2469                 die("internal error: packed-refs not locked");
2470
2471         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2472         if (!out)
2473                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2474
2475         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2476         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2477                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2478
2479         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2480                 save_errno = errno;
2481                 error = -1;
2482         }
2483         packed_ref_cache->lock = NULL;
2484         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2485         errno = save_errno;
2486         return error;
2487 }
2488
2489 void rollback_packed_refs(void)
2490 {
2491         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2492                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2493
2494         if (!packed_ref_cache->lock)
2495                 die("internal error: packed-refs not locked");
2496         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2497         packed_ref_cache->lock = NULL;
2498         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2499         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2500 }
2501
2502 struct ref_to_prune {
2503         struct ref_to_prune *next;
2504         unsigned char sha1[20];
2505         char name[FLEX_ARRAY];
2506 };
2507
2508 struct pack_refs_cb_data {
2509         unsigned int flags;
2510         struct ref_dir *packed_refs;
2511         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2512 };
2513
2514 /*
2515  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2516  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2517  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2518  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2519  */
2520 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2521 {
2522         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2523         enum peel_status peel_status;
2524         struct ref_entry *packed_entry;
2525         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2526
2527         /* ALWAYS pack tags */
2528         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2529                 return 0;
2530
2531         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2532         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2533                 return 0;
2534
2535         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2536         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2537         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2538                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2539                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2540         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2541         if (packed_entry) {
2542                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2543                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2544                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2545         } else {
2546                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2547                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2548                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2549         }
2550         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2551
2552         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2553         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2554                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2555                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2556                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2557                 strcpy(n->name, entry->name);
2558                 n->next = cb->ref_to_prune;
2559                 cb->ref_to_prune = n;
2560         }
2561         return 0;
2562 }
2563
2564 /*
2565  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2566  * Note: munges *name.
2567  */
2568 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2569 {
2570         char *p, *q;
2571         int i;
2572         p = name;
2573         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2574                 while (*p && *p != '/')
2575                         p++;
2576                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2577                 while (*p == '/')
2578                         p++;
2579         }
2580         for (q = p; *q; q++)
2581                 ;
2582         while (1) {
2583                 while (q > p && *q != '/')
2584                         q--;
2585                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2586                         q--;
2587                 if (q == p)
2588                         break;
2589                 *q = '\0';
2590                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2591                         break;
2592         }
2593 }
2594
2595 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2596 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2597 {
2598         struct ref_transaction *transaction;
2599         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2600
2601         if (check_refname_format(r->name, 0))
2602                 return;
2603
2604         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2605         if (!transaction ||
2606             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2607                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2608             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2609                 ref_transaction_free(transaction);
2610                 error("%s", err.buf);
2611                 strbuf_release(&err);
2612                 return;
2613         }
2614         ref_transaction_free(transaction);
2615         strbuf_release(&err);
2616         try_remove_empty_parents(r->name);
2617 }
2618
2619 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2620 {
2621         while (r) {
2622                 prune_ref(r);
2623                 r = r->next;
2624         }
2625 }
2626
2627 int pack_refs(unsigned int flags)
2628 {
2629         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2630
2631         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2632         cbdata.flags = flags;
2633
2634         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2635         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2636
2637         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2638                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2639
2640         if (commit_packed_refs())
2641                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2642
2643         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2644         return 0;
2645 }
2646
2647 int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2648 {
2649         struct ref_dir *packed;
2650         struct string_list_item *refname;
2651         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2652
2653         assert(err);
2654
2655         /* Look for a packed ref */
2656         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2657                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2658                         needs_repacking = 1;
2659                         break;
2660                 }
2661         }
2662
2663         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2664         if (!needs_repacking)
2665                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2666
2667         if (lock_packed_refs(0)) {
2668                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2669                 return -1;
2670         }
2671         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2672
2673         /* Remove refnames from the cache */
2674         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2675                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2676                         removed = 1;
2677         if (!removed) {
2678                 /*
2679                  * All packed entries disappeared while we were
2680                  * acquiring the lock.
2681                  */
2682                 rollback_packed_refs();
2683                 return 0;
2684         }
2685
2686         /* Write what remains */
2687         ret = commit_packed_refs();
2688         if (ret)
2689                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2690                             strerror(errno));
2691         return ret;
2692 }
2693
2694 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2695 {
2696         assert(err);
2697
2698         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2699                 /*
2700                  * loose.  The loose file name is the same as the
2701                  * lockfile name, minus ".lock":
2702                  */
2703                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2704                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2705                 free(loose_filename);
2706                 if (res)
2707                         return 1;
2708         }
2709         return 0;
2710 }
2711
2712 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, unsigned int flags)
2713 {
2714         struct ref_transaction *transaction;
2715         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2716
2717         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2718         if (!transaction ||
2719             ref_transaction_delete(transaction, refname,
2720                                    (sha1 && !is_null_sha1(sha1)) ? sha1 : NULL,
2721                                    flags, NULL, &err) ||
2722             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2723                 error("%s", err.buf);
2724                 ref_transaction_free(transaction);
2725                 strbuf_release(&err);
2726                 return 1;
2727         }
2728         ref_transaction_free(transaction);
2729         strbuf_release(&err);
2730         return 0;
2731 }
2732
2733 /*
2734  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2735  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2736  *
2737  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2738  * live into logs/refs.
2739  */
2740 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2741
2742 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2743 {
2744         int attempts_remaining = 4;
2745
2746  retry:
2747         switch (safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2748         case SCLD_OK:
2749                 break; /* success */
2750         case SCLD_VANISHED:
2751                 if (--attempts_remaining > 0)
2752                         goto retry;
2753                 /* fall through */
2754         default:
2755                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2756                 return -1;
2757         }
2758
2759         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2760                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2761                         /*
2762                          * rename(a, b) when b is an existing
2763                          * directory ought to result in ISDIR, but
2764                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2765                          */
2766                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2767                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2768                                 return -1;
2769                         }
2770                         goto retry;
2771                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2772                         /*
2773                          * Maybe another process just deleted one of
2774                          * the directories in the path to newrefname.
2775                          * Try again from the beginning.
2776                          */
2777                         goto retry;
2778                 } else {
2779                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2780                                 newrefname, strerror(errno));
2781                         return -1;
2782                 }
2783         }
2784         return 0;
2785 }
2786
2787 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2788 {
2789         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2790         int ret;
2791
2792         string_list_insert(&skip, oldname);
2793         ret = is_refname_available(newname, &skip, get_packed_refs(&ref_cache))
2794             && is_refname_available(newname, &skip, get_loose_refs(&ref_cache));
2795         string_list_clear(&skip, 0);
2796         return ret;
2797 }
2798
2799 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1,
2800                           const char *logmsg);
2801
2802 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2803 {
2804         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2805         int flag = 0, logmoved = 0;
2806         struct ref_lock *lock;
2807         struct stat loginfo;
2808         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2809         const char *symref = NULL;
2810
2811         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2812                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2813
2814         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2815                                     orig_sha1, &flag);
2816         if (flag & REF_ISSYMREF)
2817                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2818                         oldrefname);
2819         if (!symref)
2820                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2821
2822         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2823                 return 1;
2824
2825         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2826                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2827                         oldrefname, strerror(errno));
2828
2829         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2830                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2831                 goto rollback;
2832         }
2833
2834         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
2835             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2836                 if (errno==EISDIR) {
2837                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2838                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2839                                 goto rollback;
2840                         }
2841                 } else {
2842                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2843                         goto rollback;
2844                 }
2845         }
2846
2847         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2848                 goto rollback;
2849
2850         logmoved = log;
2851
2852         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2853         if (!lock) {
2854                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2855                 goto rollback;
2856         }
2857         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2858         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2859                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2860                 goto rollback;
2861         }
2862
2863         return 0;
2864
2865  rollback:
2866         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2867         if (!lock) {
2868                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2869                 goto rollbacklog;
2870         }
2871
2872         flag = log_all_ref_updates;
2873         log_all_ref_updates = 0;
2874         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2875                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2876         log_all_ref_updates = flag;
2877
2878  rollbacklog:
2879         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2880                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2881                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2882         if (!logmoved && log &&
2883             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2884                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2885                         oldrefname, strerror(errno));
2886
2887         return 1;
2888 }
2889
2890 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
2891 {
2892         if (close_lock_file(lock->lk))
2893                 return -1;
2894         lock->lock_fd = -1;
2895         return 0;
2896 }
2897
2898 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2899 {
2900         if (commit_lock_file(lock->lk))
2901                 return -1;
2902         lock->lock_fd = -1;
2903         return 0;
2904 }
2905
2906 /*
2907  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2908  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2909  * because reflog file is one line per entry.
2910  */
2911 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2912 {
2913         char *cp = buf;
2914         char c;
2915         int wasspace = 1;
2916
2917         *cp++ = '\t';
2918         while ((c = *msg++)) {
2919                 if (wasspace && isspace(c))
2920                         continue;
2921                 wasspace = isspace(c);
2922                 if (wasspace)
2923                         c = ' ';
2924                 *cp++ = c;
2925         }
2926         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2927                 cp--;
2928         *cp++ = '\n';
2929         return cp - buf;
2930 }
2931
2932 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2933 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2934 {
2935         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2936
2937         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2938         if (log_all_ref_updates &&
2939             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2940              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2941              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2942              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2943                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2944                         int save_errno = errno;
2945                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2946                         errno = save_errno;
2947                         return -1;
2948                 }
2949                 oflags |= O_CREAT;
2950         }
2951
2952         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2953         if (logfd < 0) {
2954                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
2955                         return 0;
2956
2957                 if (errno == EISDIR) {
2958                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2959                                 int save_errno = errno;
2960                                 error("There are still logs under '%s'",
2961                                       logfile);
2962                                 errno = save_errno;
2963                                 return -1;
2964                         }
2965                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2966                 }
2967
2968                 if (logfd < 0) {
2969                         int save_errno = errno;
2970                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2971                               strerror(errno));
2972                         errno = save_errno;
2973                         return -1;
2974                 }
2975         }
2976
2977         adjust_shared_perm(logfile);
2978         close(logfd);
2979         return 0;
2980 }
2981
2982 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
2983                             const unsigned char *new_sha1,
2984                             const char *committer, const char *msg)
2985 {
2986         int msglen, written;
2987         unsigned maxlen, len;
2988         char *logrec;
2989
2990         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2991         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2992         logrec = xmalloc(maxlen);
2993         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2994                       sha1_to_hex(old_sha1),
2995                       sha1_to_hex(new_sha1),
2996                       committer);
2997         if (msglen)
2998                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2999
3000         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3001         free(logrec);
3002         if (written != len)
3003                 return -1;
3004
3005         return 0;
3006 }
3007
3008 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3009                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
3010 {
3011         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3012         char log_file[PATH_MAX];
3013
3014         if (log_all_ref_updates < 0)
3015                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3016
3017         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
3018         if (result)
3019                 return result;
3020
3021         logfd = open(log_file, oflags);
3022         if (logfd < 0)
3023                 return 0;
3024         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3025                                   git_committer_info(0), msg);
3026         if (result) {
3027                 int save_errno = errno;
3028                 close(logfd);
3029                 error("Unable to append to %s", log_file);
3030                 errno = save_errno;
3031                 return -1;
3032         }
3033         if (close(logfd)) {
3034                 int save_errno = errno;
3035                 error("Unable to append to %s", log_file);
3036                 errno = save_errno;
3037                 return -1;
3038         }
3039         return 0;
3040 }
3041
3042 int is_branch(const char *refname)
3043 {
3044         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3045 }
3046
3047 /*
3048  * Write sha1 into the ref specified by the lock. Make sure that errno
3049  * is sane on error.
3050  */
3051 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
3052         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
3053 {
3054         static char term = '\n';
3055         struct object *o;
3056
3057         o = parse_object(sha1);
3058         if (!o) {
3059                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3060                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3061                 unlock_ref(lock);
3062                 errno = EINVAL;
3063                 return -1;
3064         }
3065         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3066                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3067                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3068                 unlock_ref(lock);
3069                 errno = EINVAL;
3070                 return -1;
3071         }
3072         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3073             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
3074             close_ref(lock) < 0) {
3075                 int save_errno = errno;
3076                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3077                 unlock_ref(lock);
3078                 errno = save_errno;
3079                 return -1;
3080         }
3081         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3082         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
3083             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3084              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
3085                 unlock_ref(lock);
3086                 return -1;
3087         }
3088         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3089                 /*
3090                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3091                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3092                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3093                  * updated too.
3094                  * A generic solution implies reverse symref information,
3095                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3096                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3097                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3098                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3099                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3100                  */
3101                 unsigned char head_sha1[20];
3102                 int head_flag;
3103                 const char *head_ref;
3104                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3105                                               head_sha1, &head_flag);
3106                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3107                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3108                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3109         }
3110         if (commit_ref(lock)) {
3111                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3112                 unlock_ref(lock);
3113                 return -1;
3114         }
3115         unlock_ref(lock);
3116         return 0;
3117 }
3118
3119 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3120                   const char *logmsg)
3121 {
3122         const char *lockpath;
3123         char ref[1000];
3124         int fd, len, written;
3125         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3126         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3127
3128         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3129                 hashclr(old_sha1);
3130
3131         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3132                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3133
3134 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3135         if (prefer_symlink_refs) {
3136                 unlink(git_HEAD);
3137                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3138                         goto done;
3139                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3140         }
3141 #endif
3142
3143         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3144         if (sizeof(ref) <= len) {
3145                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3146                 goto error_free_return;
3147         }
3148         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3149         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3150         if (fd < 0) {
3151                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3152                 goto error_free_return;
3153         }
3154         written = write_in_full(fd, ref, len);
3155         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3156                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3157                 goto error_unlink_return;
3158         }
3159         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3160                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3161                 goto error_unlink_return;
3162         }
3163         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3164                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3165         error_unlink_return:
3166                 unlink_or_warn(lockpath);
3167         error_free_return:
3168                 free(git_HEAD);
3169                 return -1;
3170         }
3171
3172 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3173         done:
3174 #endif
3175         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3176                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3177
3178         free(git_HEAD);
3179         return 0;
3180 }
3181
3182 struct read_ref_at_cb {
3183         const char *refname;
3184         unsigned long at_time;
3185         int cnt;
3186         int reccnt;
3187         unsigned char *sha1;
3188         int found_it;
3189
3190         unsigned char osha1[20];
3191         unsigned char nsha1[20];
3192         int tz;
3193         unsigned long date;
3194         char **msg;
3195         unsigned long *cutoff_time;
3196         int *cutoff_tz;
3197         int *cutoff_cnt;
3198 };
3199
3200 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3201                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3202                 const char *message, void *cb_data)
3203 {
3204         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3205
3206         cb->reccnt++;
3207         cb->tz = tz;
3208         cb->date = timestamp;
3209
3210         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3211                 if (cb->msg)
3212                         *cb->msg = xstrdup(message);
3213                 if (cb->cutoff_time)
3214                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3215                 if (cb->cutoff_tz)
3216                         *cb->cutoff_tz = tz;
3217                 if (cb->cutoff_cnt)
3218                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3219                 /*
3220                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3221                  * hold the values for the previous record.
3222                  */
3223                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3224                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3225                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3226                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3227                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3228                 }
3229                 else if (cb->date == cb->at_time)
3230                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3231                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3232                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3233                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3234                                                    DATE_RFC2822));
3235                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3236                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3237                 cb->found_it = 1;
3238                 return 1;
3239         }
3240         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3241         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3242         if (cb->cnt > 0)
3243                 cb->cnt--;
3244         return 0;
3245 }
3246
3247 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3248                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3249                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3250 {
3251         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3252
3253         if (cb->msg)
3254                 *cb->msg = xstrdup(message);
3255         if (cb->cutoff_time)
3256                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3257         if (cb->cutoff_tz)
3258                 *cb->cutoff_tz = tz;
3259         if (cb->cutoff_cnt)
3260                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3261         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3262         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3263                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3264         /* We just want the first entry */
3265         return 1;
3266 }
3267
3268 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3269                 unsigned char *sha1, char **msg,
3270                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3271 {
3272         struct read_ref_at_cb cb;
3273
3274         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3275         cb.refname = refname;
3276         cb.at_time = at_time;
3277         cb.cnt = cnt;
3278         cb.msg = msg;
3279         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3280         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3281         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3282         cb.sha1 = sha1;
3283
3284         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3285
3286         if (!cb.reccnt) {
3287                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3288                         exit(128);
3289                 else
3290                         die("Log for %s is empty.", refname);
3291         }
3292         if (cb.found_it)
3293                 return 0;
3294
3295         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3296
3297         return 1;
3298 }
3299
3300 int reflog_exists(const char *refname)
3301 {
3302         struct stat st;
3303
3304         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3305                 S_ISREG(st.st_mode);
3306 }
3307
3308 int delete_reflog(const char *refname)
3309 {
3310         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3311 }
3312
3313 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3314 {
3315         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3316         char *email_end, *message;
3317         unsigned long timestamp;
3318         int tz;
3319
3320         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3321         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3322             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3323             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3324             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3325             email_end[1] != ' ' ||
3326             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3327             !message || message[0] != ' ' ||
3328             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3329             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3330             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3331                 return 0; /* corrupt? */
3332         email_end[1] = '\0';
3333         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3334         if (message[6] != '\t')
3335                 message += 6;
3336         else
3337                 message += 7;
3338         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3339 }
3340
3341 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3342 {
3343         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3344                 ; /* keep scanning backwards */
3345         /*
3346          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3347          * the previous line.
3348          */
3349         return scan;
3350 }
3351
3352 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3353 {
3354         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3355         FILE *logfp;
3356         long pos;
3357         int ret = 0, at_tail = 1;
3358
3359         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3360         if (!logfp)
3361                 return -1;
3362
3363         /* Jump to the end */
3364         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3365                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3366                              refname, strerror(errno));
3367         pos = ftell(logfp);
3368         while (!ret && 0 < pos) {
3369                 int cnt;
3370                 size_t nread;
3371                 char buf[BUFSIZ];
3372                 char *endp, *scanp;
3373
3374                 /* Fill next block from the end */
3375                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3376                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3377                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3378                                      refname, strerror(errno));
3379                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3380                 if (nread != 1)
3381                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3382                                      cnt, refname, strerror(errno));
3383                 pos -= cnt;
3384
3385                 scanp = endp = buf + cnt;
3386                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3387                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3388                         scanp--;
3389                 at_tail = 0;
3390
3391                 while (buf < scanp) {
3392                         /*
3393                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3394                          * of the buffer.
3395                          */
3396                         char *bp;
3397
3398                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3399
3400                         if (*bp == '\n') {
3401                                 /*
3402                                  * The newline is the end of the previous line,
3403                                  * so we know we have complete line starting
3404                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3405                                  * we collected for the line and process it.
3406                                  */
3407                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3408                                 scanp = bp;
3409                                 endp = bp + 1;
3410                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3411                                 strbuf_reset(&sb);
3412                                 if (ret)
3413                                         break;
3414                         } else if (!pos) {
3415                                 /*
3416                                  * We are at the start of the buffer, and the
3417                                  * start of the file; there is no previous
3418                                  * line, and we have everything for this one.
3419                                  * Process it, and we can end the loop.
3420                                  */
3421                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3422                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3423                                 strbuf_reset(&sb);
3424                                 break;
3425                         }
3426
3427                         if (bp == buf) {
3428                                 /*
3429                                  * We are at the start of the buffer, and there
3430                                  * is more file to read backwards. Which means
3431                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3432                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3433                                  * just means we are at the exact end of the
3434                                  * previous line, rather than some spot in the
3435                                  * middle.
3436                                  *
3437                                  * Save away what we have to be combined with
3438                                  * the data from the next read.
3439                                  */
3440                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3441                                 break;
3442                         }
3443                 }
3444
3445         }
3446         if (!ret && sb.len)
3447                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3448
3449         fclose(logfp);
3450         strbuf_release(&sb);
3451         return ret;
3452 }
3453
3454 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3455 {
3456         FILE *logfp;
3457         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3458         int ret = 0;
3459
3460         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3461         if (!logfp)
3462                 return -1;
3463
3464         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3465                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3466         fclose(logfp);
3467         strbuf_release(&sb);
3468         return ret;
3469 }
3470 /*
3471  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3472  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3473  * space, but its contents will be restored before return.
3474  */
3475 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3476 {
3477         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3478         int retval = 0;
3479         struct dirent *de;
3480         int oldlen = name->len;
3481
3482         if (!d)
3483                 return name->len ? errno : 0;
3484
3485         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3486                 struct stat st;
3487
3488                 if (de->d_name[0] == '.')
3489                         continue;
3490                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3491                         continue;
3492                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3493                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3494                         ; /* silently ignore */
3495                 } else {
3496                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3497                                 strbuf_addch(name, '/');
3498                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3499                         } else {
3500                                 unsigned char sha1[20];
3501                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, sha1, NULL))
3502                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3503                                 else
3504                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3505                         }
3506                         if (retval)
3507                                 break;
3508                 }
3509                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3510         }
3511         closedir(d);
3512         return retval;
3513 }
3514
3515 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3516 {
3517         int retval;
3518         struct strbuf name;
3519         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3520         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3521         strbuf_release(&name);
3522         return retval;
3523 }
3524
3525 /**
3526  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3527  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3528  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3529  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3530  * not exist before update.
3531  */
3532 struct ref_update {
3533         /*
3534          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3535          */
3536         unsigned char new_sha1[20];
3537         /*
3538          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3539          * previously had this value:
3540          */
3541         unsigned char old_sha1[20];
3542         /*
3543          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3544          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3545          */
3546         unsigned int flags;
3547         struct ref_lock *lock;
3548         int type;
3549         char *msg;
3550         const char refname[FLEX_ARRAY];
3551 };
3552
3553 /*
3554  * Transaction states.
3555  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3556  *         An OPEN transaction can be committed.
3557  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3558  *         than free can be used on it in this state.
3559  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3560  *         an active transaction or if there is a failure while building
3561  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3562  */
3563 enum ref_transaction_state {
3564         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3565         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3566 };
3567
3568 /*
3569  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3570  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3571  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3572  */
3573 struct ref_transaction {
3574         struct ref_update **updates;
3575         size_t alloc;
3576         size_t nr;
3577         enum ref_transaction_state state;
3578 };
3579
3580 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3581 {
3582         assert(err);
3583
3584         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3585 }
3586
3587 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3588 {
3589         int i;
3590
3591         if (!transaction)
3592                 return;
3593
3594         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3595                 free(transaction->updates[i]->msg);
3596                 free(transaction->updates[i]);
3597         }
3598         free(transaction->updates);
3599         free(transaction);
3600 }
3601
3602 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3603                                      const char *refname)
3604 {
3605         size_t len = strlen(refname);
3606         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3607
3608         strcpy((char *)update->refname, refname);
3609         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3610         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3611         return update;
3612 }
3613
3614 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3615                            const char *refname,
3616                            const unsigned char *new_sha1,
3617                            const unsigned char *old_sha1,
3618                            unsigned int flags, const char *msg,
3619                            struct strbuf *err)
3620 {
3621         struct ref_update *update;
3622
3623         assert(err);
3624
3625         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3626                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3627
3628         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3629             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3630                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3631                             refname);
3632                 return -1;
3633         }
3634
3635         update = add_update(transaction, refname);
3636         if (new_sha1) {
3637                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3638                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3639         }
3640         if (old_sha1) {
3641                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3642                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3643         }
3644         update->flags = flags;
3645         if (msg)
3646                 update->msg = xstrdup(msg);
3647         return 0;
3648 }
3649
3650 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3651                            const char *refname,
3652                            const unsigned char *new_sha1,
3653                            unsigned int flags, const char *msg,
3654                            struct strbuf *err)
3655 {
3656         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3657                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3658         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3659                                       null_sha1, flags, msg, err);
3660 }
3661
3662 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3663                            const char *refname,
3664                            const unsigned char *old_sha1,
3665                            unsigned int flags, const char *msg,
3666                            struct strbuf *err)
3667 {
3668         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3669                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3670         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3671                                       null_sha1, old_sha1,
3672                                       flags, msg, err);
3673 }
3674
3675 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3676                            const char *refname,
3677                            const unsigned char *old_sha1,
3678                            unsigned int flags,
3679                            struct strbuf *err)
3680 {
3681         if (!old_sha1)
3682                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3683         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3684                                       NULL, old_sha1,
3685                                       flags, NULL, err);
3686 }
3687
3688 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3689                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3690                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3691 {
3692         struct ref_transaction *t;
3693         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3694
3695         t = ref_transaction_begin(&err);
3696         if (!t ||
3697             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3698                                    flags, msg, &err) ||
3699             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3700                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3701
3702                 ref_transaction_free(t);
3703                 switch (onerr) {
3704                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3705                         error(str, refname, err.buf);
3706                         break;
3707                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3708                         die(str, refname, err.buf);
3709                         break;
3710                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3711                         break;
3712                 }
3713                 strbuf_release(&err);
3714                 return 1;
3715         }
3716         strbuf_release(&err);
3717         ref_transaction_free(t);
3718         return 0;
3719 }
3720
3721 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3722 {
3723         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3724         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3725         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3726 }
3727
3728 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3729                                         struct strbuf *err)
3730 {
3731         int i;
3732
3733         assert(err);
3734
3735         for (i = 1; i < n; i++)
3736                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3737                         strbuf_addf(err,
3738                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3739                                     updates[i]->refname);
3740                         return 1;
3741                 }
3742         return 0;
3743 }
3744
3745 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3746                            struct strbuf *err)
3747 {
3748         int ret = 0, i;
3749         int n = transaction->nr;
3750         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3751         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3752         struct string_list_item *ref_to_delete;
3753
3754         assert(err);
3755
3756         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3757                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3758
3759         if (!n) {
3760                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3761                 return 0;
3762         }
3763
3764         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3765         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3766         if (ref_update_reject_duplicates(updates, n, err)) {
3767                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3768                 goto cleanup;
3769         }
3770
3771         /* Acquire all locks while verifying old values */
3772         for (i = 0; i < n; i++) {
3773                 struct ref_update *update = updates[i];
3774                 unsigned int flags = update->flags;
3775
3776                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1))
3777                         flags |= REF_DELETING;
3778                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
3779                                 update->refname,
3780                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
3781                                  update->old_sha1 : NULL),
3782                                 NULL,
3783                                 flags,
3784                                 &update->type);
3785                 if (!update->lock) {
3786                         ret = (errno == ENOTDIR)
3787                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3788                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3789                         strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3790                                     update->refname);
3791                         goto cleanup;
3792                 }
3793         }
3794
3795         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3796         for (i = 0; i < n; i++) {
3797                 struct ref_update *update = updates[i];
3798                 int flags = update->flags;
3799
3800                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && !is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3801                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
3802                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
3803
3804                         if (!overwriting_symref
3805                             && !hashcmp(update->lock->old_sha1, update->new_sha1)) {
3806                                 /*
3807                                  * The reference already has the desired
3808                                  * value, so we don't need to write it.
3809                                  */
3810                                 unlock_ref(update->lock);
3811                                 update->lock = NULL;
3812                         } else if (write_ref_sha1(update->lock, update->new_sha1,
3813                                                   update->msg)) {
3814                                 update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3815                                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
3816                                             update->refname);
3817                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3818                                 goto cleanup;
3819                         } else {
3820                                 /* freed by write_ref_sha1(): */
3821                                 update->lock = NULL;
3822                         }
3823                 }
3824         }
3825
3826         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3827         for (i = 0; i < n; i++) {
3828                 struct ref_update *update = updates[i];
3829                 int flags = update->flags;
3830
3831                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3832                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
3833                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3834                                 goto cleanup;
3835                         }
3836
3837                         if (!(flags & REF_ISPRUNING))
3838                                 string_list_append(&refs_to_delete,
3839                                                    update->lock->ref_name);
3840                 }
3841         }
3842
3843         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
3844                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3845                 goto cleanup;
3846         }
3847         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
3848                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
3849         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3850
3851 cleanup:
3852         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3853
3854         for (i = 0; i < n; i++)
3855                 if (updates[i]->lock)
3856                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3857         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
3858         return ret;
3859 }
3860
3861 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3862 {
3863         int i;
3864         static char **scanf_fmts;
3865         static int nr_rules;
3866         char *short_name;
3867
3868         if (!nr_rules) {
3869                 /*
3870                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3871                  * Generate a format suitable for scanf from a
3872                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3873                  * location of the "%.*s".
3874                  */
3875                 size_t total_len = 0;
3876                 size_t offset = 0;
3877
3878                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3879                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3880                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3881                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3882
3883                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3884
3885                 offset = 0;
3886                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3887                         assert(offset < total_len);
3888                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3889                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3890                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3891                 }
3892         }
3893
3894         /* bail out if there are no rules */
3895         if (!nr_rules)
3896                 return xstrdup(refname);
3897
3898         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3899         short_name = xstrdup(refname);
3900
3901         /* skip first rule, it will always match */
3902         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3903                 int j;
3904                 int rules_to_fail = i;
3905                 int short_name_len;
3906
3907                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3908                         continue;
3909
3910                 short_name_len = strlen(short_name);
3911
3912                 /*
3913                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3914                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3915                  */
3916                 if (strict)
3917                         rules_to_fail = nr_rules;
3918
3919                 /*
3920                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3921                  * but use only rules prior to the matched one
3922                  */
3923                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3924                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3925                         char refname[PATH_MAX];
3926
3927                         /* skip matched rule */
3928                         if (i == j)
3929                                 continue;
3930
3931                         /*
3932                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3933                          * (with this previous rule) to a valid ref
3934                          * read_ref() returns 0 on success
3935                          */
3936                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3937                                  rule, short_name_len, short_name);
3938                         if (ref_exists(refname))
3939                                 break;
3940                 }
3941
3942                 /*
3943                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3944                  * haven't resolved to a valid ref
3945                  */
3946                 if (j == rules_to_fail)
3947                         return short_name;
3948         }
3949
3950         free(short_name);
3951         return xstrdup(refname);
3952 }
3953
3954 static struct string_list *hide_refs;
3955
3956 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3957 {
3958         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3959             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3960             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3961              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3962                 char *ref;
3963                 int len;
3964
3965                 if (!value)
3966                         return config_error_nonbool(var);
3967                 ref = xstrdup(value);
3968                 len = strlen(ref);
3969                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3970                         ref[--len] = '\0';
3971                 if (!hide_refs) {
3972                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3973                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3974                 }
3975                 string_list_append(hide_refs, ref);
3976         }
3977         return 0;
3978 }
3979
3980 int ref_is_hidden(const char *refname)
3981 {
3982         struct string_list_item *item;
3983
3984         if (!hide_refs)
3985                 return 0;
3986         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3987                 int len;
3988                 if (!starts_with(refname, item->string))
3989                         continue;
3990                 len = strlen(item->string);
3991                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
3992                         return 1;
3993         }
3994         return 0;
3995 }
3996
3997 struct expire_reflog_cb {
3998         unsigned int flags;
3999         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4000         void *policy_cb;
4001         FILE *newlog;
4002         unsigned char last_kept_sha1[20];
4003 };
4004
4005 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4006                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4007                              const char *message, void *cb_data)
4008 {
4009         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4010         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4011
4012         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4013                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4014
4015         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4016                                    message, policy_cb)) {
4017                 if (!cb->newlog)
4018                         printf("would prune %s", message);
4019                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4020                         printf("prune %s", message);
4021         } else {
4022                 if (cb->newlog) {
4023                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4024                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4025                                 email, timestamp, tz, message);
4026                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4027                 }
4028                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4029                         printf("keep %s", message);
4030         }
4031         return 0;
4032 }
4033
4034 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4035                  unsigned int flags,
4036                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4037                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4038                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4039                  void *policy_cb_data)
4040 {
4041         static struct lock_file reflog_lock;
4042         struct expire_reflog_cb cb;
4043         struct ref_lock *lock;
4044         char *log_file;
4045         int status = 0;
4046         int type;
4047
4048         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4049         cb.flags = flags;
4050         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4051         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4052
4053         /*
4054          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4055          * reference itself, plus we might need to update the
4056          * reference if --updateref was specified:
4057          */
4058         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, 0, &type);
4059         if (!lock)
4060                 return error("cannot lock ref '%s'", refname);
4061         if (!reflog_exists(refname)) {
4062                 unlock_ref(lock);
4063                 return 0;
4064         }
4065
4066         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4067         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4068                 /*
4069                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4070                  * no locking implications, we use the lock_file
4071                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4072                  * work we need, including cleaning up if the program
4073                  * exits unexpectedly.
4074                  */
4075                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4076                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4077                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4078                         error("%s", err.buf);
4079                         strbuf_release(&err);
4080                         goto failure;
4081                 }
4082                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4083                 if (!cb.newlog) {
4084                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4085                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4086                         goto failure;
4087                 }
4088         }
4089
4090         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4091         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4092         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4093
4094         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4095                 /*
4096                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4097                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4098                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4099                  * a reference if there are no remaining reflog
4100                  * entries.
4101                  */
4102                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4103                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4104                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4105
4106                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4107                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4108                                         strerror(errno));
4109                 } else if (update &&
4110                         (write_in_full(lock->lock_fd,
4111                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4112                          write_str_in_full(lock->lock_fd, "\n") != 1 ||
4113                          close_ref(lock) < 0)) {
4114                         status |= error("couldn't write %s",
4115                                         lock->lk->filename.buf);
4116                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4117                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4118                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4119                                         log_file, strerror(errno));
4120                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4121                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4122                 }
4123         }
4124         free(log_file);
4125         unlock_ref(lock);
4126         return status;
4127
4128  failure:
4129         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4130         free(log_file);
4131         unlock_ref(lock);
4132         return -1;
4133 }