refs: change the internal reference-iteration API
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "refs.h"
3 #include "object.h"
4 #include "tag.h"
5 #include "dir.h"
6
7 /*
8  * Make sure "ref" is something reasonable to have under ".git/refs/";
9  * We do not like it if:
10  *
11  * - any path component of it begins with ".", or
12  * - it has double dots "..", or
13  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
14  * - it ends with a "/".
15  * - it ends with ".lock"
16  * - it contains a "\" (backslash)
17  */
18
19 /* Return true iff ch is not allowed in reference names. */
20 static inline int bad_ref_char(int ch)
21 {
22         if (((unsigned) ch) <= ' ' || ch == 0x7f ||
23             ch == '~' || ch == '^' || ch == ':' || ch == '\\')
24                 return 1;
25         /* 2.13 Pattern Matching Notation */
26         if (ch == '*' || ch == '?' || ch == '[') /* Unsupported */
27                 return 1;
28         return 0;
29 }
30
31 /*
32  * Try to read one refname component from the front of refname.  Return
33  * the length of the component found, or -1 if the component is not
34  * legal.
35  */
36 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
37 {
38         const char *cp;
39         char last = '\0';
40
41         for (cp = refname; ; cp++) {
42                 char ch = *cp;
43                 if (ch == '\0' || ch == '/')
44                         break;
45                 if (bad_ref_char(ch))
46                         return -1; /* Illegal character in refname. */
47                 if (last == '.' && ch == '.')
48                         return -1; /* Refname contains "..". */
49                 if (last == '@' && ch == '{')
50                         return -1; /* Refname contains "@{". */
51                 last = ch;
52         }
53         if (cp == refname)
54                 return 0; /* Component has zero length. */
55         if (refname[0] == '.') {
56                 if (!(flags & REFNAME_DOT_COMPONENT))
57                         return -1; /* Component starts with '.'. */
58                 /*
59                  * Even if leading dots are allowed, don't allow "."
60                  * as a component (".." is prevented by a rule above).
61                  */
62                 if (refname[1] == '\0')
63                         return -1; /* Component equals ".". */
64         }
65         if (cp - refname >= 5 && !memcmp(cp - 5, ".lock", 5))
66                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
67         return cp - refname;
68 }
69
70 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
71 {
72         int component_len, component_count = 0;
73
74         while (1) {
75                 /* We are at the start of a path component. */
76                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
77                 if (component_len <= 0) {
78                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
79                                         refname[0] == '*' &&
80                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
81                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
82                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
83                                 component_len = 1;
84                         } else {
85                                 return -1;
86                         }
87                 }
88                 component_count++;
89                 if (refname[component_len] == '\0')
90                         break;
91                 /* Skip to next component. */
92                 refname += component_len + 1;
93         }
94
95         if (refname[component_len - 1] == '.')
96                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
97         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
98                 return -1; /* Refname has only one component. */
99         return 0;
100 }
101
102 struct ref_entry;
103
104 /*
105  * Information used (along with the information in ref_entry) to
106  * describe a single cached reference.  This data structure only
107  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
108  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
109  */
110 struct ref_value {
111         /*
112          * The name of the object to which this reference resolves
113          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
114          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
115          * referred to by the last reference in the symlink chain.
116          */
117         unsigned char sha1[20];
118
119         /*
120          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
121          * of this reference, or null if the reference is known not to
122          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
123          * exact definition of "peelable".
124          */
125         unsigned char peeled[20];
126 };
127
128 struct ref_cache;
129
130 /*
131  * Information used (along with the information in ref_entry) to
132  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
133  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
134  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
135  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
136  * in the directory have already been read:
137  *
138  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
139  *         or packed references, already read.
140  *
141  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
142  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
143  *         subdirectories).
144  *
145  * Entries within a directory are stored within a growable array of
146  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
147  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
148  * remaining entries are unsorted.
149  *
150  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
151  * directory of loose references is read, then all of the references
152  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
153  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
154  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
155  */
156 struct ref_dir {
157         int nr, alloc;
158
159         /*
160          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
161          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
162          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
163          * after the addition of every reference.
164          */
165         int sorted;
166
167         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
168         struct ref_cache *ref_cache;
169
170         struct ref_entry **entries;
171 };
172
173 /*
174  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
175  * REF_ISPACKED=0x02, and REF_ISBROKEN=0x04 are public values; see
176  * refs.h.
177  */
178
179 /*
180  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
181  * the correct peeled value for the reference, which might be
182  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
183  */
184 #define REF_KNOWS_PEELED 0x08
185
186 /* ref_entry represents a directory of references */
187 #define REF_DIR 0x10
188
189 /*
190  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
191  * entries representing loose references)
192  */
193 #define REF_INCOMPLETE 0x20
194
195 /*
196  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
197  * references.
198  *
199  * Each directory in the reference namespace is represented by a
200  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
201  * that holds the entries in that directory that have been read so
202  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
203  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
204  * used for loose reference directories.
205  *
206  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
207  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
208  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
209  * interpret the contents of the value field (in other words, a
210  * ref_value object is not very much use without the enclosing
211  * ref_entry).
212  *
213  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
214  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
215  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
216  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
217  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
218  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
219  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
220  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
221  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
222  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
223  * same leading components can conflict *with each other* is a
224  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
225  *
226  * Please note that the name field contains the fully-qualified
227  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
228  * storing the relative names.  But that would require the full names
229  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
230  * would break callback functions, who have always been able to assume
231  * that the name strings that they are passed will not be freed during
232  * the iteration.
233  */
234 struct ref_entry {
235         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
236         union {
237                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
238                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
239         } u;
240         /*
241          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
242          * or the full name of the directory with a trailing slash
243          * (e.g., "refs/heads/"):
244          */
245         char name[FLEX_ARRAY];
246 };
247
248 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
249
250 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
251 {
252         struct ref_dir *dir;
253         assert(entry->flag & REF_DIR);
254         dir = &entry->u.subdir;
255         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
256                 read_loose_refs(entry->name, dir);
257                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
258         }
259         return dir;
260 }
261
262 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
263                                           const unsigned char *sha1, int flag,
264                                           int check_name)
265 {
266         int len;
267         struct ref_entry *ref;
268
269         if (check_name &&
270             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL|REFNAME_DOT_COMPONENT))
271                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
272         len = strlen(refname) + 1;
273         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
274         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
275         hashclr(ref->u.value.peeled);
276         memcpy(ref->name, refname, len);
277         ref->flag = flag;
278         return ref;
279 }
280
281 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
282
283 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
284 {
285         if (entry->flag & REF_DIR) {
286                 /*
287                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
288                  * trigger the reading of loose refs.
289                  */
290                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
291         }
292         free(entry);
293 }
294
295 /*
296  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
297  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
298  * done.
299  */
300 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
301 {
302         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
303         dir->entries[dir->nr++] = entry;
304         /* optimize for the case that entries are added in order */
305         if (dir->nr == 1 ||
306             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
307              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
308                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
309                 dir->sorted = dir->nr;
310 }
311
312 /*
313  * Clear and free all entries in dir, recursively.
314  */
315 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
316 {
317         int i;
318         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
319                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
320         free(dir->entries);
321         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
322         dir->entries = NULL;
323 }
324
325 /*
326  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
327  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
328  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
329  */
330 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
331                                           const char *dirname, size_t len,
332                                           int incomplete)
333 {
334         struct ref_entry *direntry;
335         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
336         memcpy(direntry->name, dirname, len);
337         direntry->name[len] = '\0';
338         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
339         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
340         return direntry;
341 }
342
343 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
344 {
345         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
346         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
347         return strcmp(one->name, two->name);
348 }
349
350 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
351
352 struct string_slice {
353         size_t len;
354         const char *str;
355 };
356
357 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
358 {
359         struct string_slice *key = (struct string_slice *)key_;
360         struct ref_entry *ent = *(struct ref_entry **)ent_;
361         int entlen = strlen(ent->name);
362         int cmplen = key->len < entlen ? key->len : entlen;
363         int cmp = memcmp(key->str, ent->name, cmplen);
364         if (cmp)
365                 return cmp;
366         return key->len - entlen;
367 }
368
369 /*
370  * Return the entry with the given refname from the ref_dir
371  * (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return NULL if no
372  * such entry is found.  dir must already be complete.
373  */
374 static struct ref_entry *search_ref_dir(struct ref_dir *dir,
375                                         const char *refname, size_t len)
376 {
377         struct ref_entry **r;
378         struct string_slice key;
379
380         if (refname == NULL || !dir->nr)
381                 return NULL;
382
383         sort_ref_dir(dir);
384         key.len = len;
385         key.str = refname;
386         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
387                     ref_entry_cmp_sslice);
388
389         if (r == NULL)
390                 return NULL;
391
392         return *r;
393 }
394
395 /*
396  * Search for a directory entry directly within dir (without
397  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
398  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
399  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
400  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
401  */
402 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
403                                          const char *subdirname, size_t len,
404                                          int mkdir)
405 {
406         struct ref_entry *entry = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
407         if (!entry) {
408                 if (!mkdir)
409                         return NULL;
410                 /*
411                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
412                  * means that the subdir really doesn't exist;
413                  * therefore, create an empty record for it but mark
414                  * the record complete.
415                  */
416                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
417                 add_entry_to_dir(dir, entry);
418         }
419         return get_ref_dir(entry);
420 }
421
422 /*
423  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
424  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
425  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
426  * represent the top-level directory and must already be complete.
427  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
428  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
429  * return NULL if the desired directory cannot be found.
430  */
431 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
432                                            const char *refname, int mkdir)
433 {
434         const char *slash;
435         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
436                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
437                 struct ref_dir *subdir;
438                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
439                 if (!subdir) {
440                         dir = NULL;
441                         break;
442                 }
443                 dir = subdir;
444         }
445
446         return dir;
447 }
448
449 /*
450  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
451  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
452  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
453  */
454 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
455 {
456         struct ref_entry *entry;
457         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
458         if (!dir)
459                 return NULL;
460         entry = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
461         return (entry && !(entry->flag & REF_DIR)) ? entry : NULL;
462 }
463
464 /*
465  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
466  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
467  * directory.  Return 0 on success.
468  */
469 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
470 {
471         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
472         if (!dir)
473                 return -1;
474         add_entry_to_dir(dir, ref);
475         return 0;
476 }
477
478 /*
479  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
480  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
481  * sha1s.
482  */
483 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
484 {
485         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
486                 return 0;
487
488         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
489
490         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
491                 /* This is impossible by construction */
492                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
493
494         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
495                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
496
497         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
498         return 1;
499 }
500
501 /*
502  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
503  * sorted) and remove any duplicate entries.
504  */
505 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
506 {
507         int i, j;
508         struct ref_entry *last = NULL;
509
510         /*
511          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
512          * which is a problem on some platforms.
513          */
514         if (dir->sorted == dir->nr)
515                 return;
516
517         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
518
519         /* Remove any duplicates: */
520         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
521                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
522                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
523                         free_ref_entry(entry);
524                 else
525                         last = dir->entries[i++] = entry;
526         }
527         dir->sorted = dir->nr = i;
528 }
529
530 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
531 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
532
533 /*
534  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
535  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
536  * object does not exist.
537  */
538 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
539 {
540         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
541                 return 0;
542         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
543                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
544                 return 0;
545         }
546         return 1;
547 }
548
549 /*
550  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
551  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
552  * current reference's entry before calling the callback function.  If
553  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
554  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
555  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
556  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
557  */
558 static struct ref_entry *current_ref;
559
560 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
561
562 struct ref_entry_cb {
563         const char *base;
564         int trim;
565         int flags;
566         each_ref_fn *fn;
567         void *cb_data;
568 };
569
570 /*
571  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
572  * calling an each_ref_fn for each entry.
573  */
574 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
575 {
576         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
577         int retval;
578         if (prefixcmp(entry->name, data->base))
579                 return 0;
580
581         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
582               !ref_resolves_to_object(entry))
583                 return 0;
584
585         current_ref = entry;
586         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
587                           entry->flag, data->cb_data);
588         current_ref = NULL;
589         return retval;
590 }
591
592 /*
593  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
594  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
595  * that index range, sorting them before iterating.  This function
596  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
597  * called for all references, including broken ones.
598  */
599 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
600                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
601 {
602         int i;
603         assert(dir->sorted == dir->nr);
604         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
605                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
606                 int retval;
607                 if (entry->flag & REF_DIR) {
608                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
609                         sort_ref_dir(subdir);
610                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
611                 } else {
612                         retval = fn(entry, cb_data);
613                 }
614                 if (retval)
615                         return retval;
616         }
617         return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
622  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
623  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
624  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
625  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
626  * broken ones.
627  */
628 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
629                                      struct ref_dir *dir2,
630                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
631 {
632         int retval;
633         int i1 = 0, i2 = 0;
634
635         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
636         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
637         while (1) {
638                 struct ref_entry *e1, *e2;
639                 int cmp;
640                 if (i1 == dir1->nr) {
641                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
642                 }
643                 if (i2 == dir2->nr) {
644                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
645                 }
646                 e1 = dir1->entries[i1];
647                 e2 = dir2->entries[i2];
648                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
649                 if (cmp == 0) {
650                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
651                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
652                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
653                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
654                                 sort_ref_dir(subdir1);
655                                 sort_ref_dir(subdir2);
656                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
657                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
658                                 i1++;
659                                 i2++;
660                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
661                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
662                                 retval = fn(e2, cb_data);
663                                 i1++;
664                                 i2++;
665                         } else {
666                                 die("conflict between reference and directory: %s",
667                                     e1->name);
668                         }
669                 } else {
670                         struct ref_entry *e;
671                         if (cmp < 0) {
672                                 e = e1;
673                                 i1++;
674                         } else {
675                                 e = e2;
676                                 i2++;
677                         }
678                         if (e->flag & REF_DIR) {
679                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
680                                 sort_ref_dir(subdir);
681                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
682                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
683                         } else {
684                                 retval = fn(e, cb_data);
685                         }
686                 }
687                 if (retval)
688                         return retval;
689         }
690 }
691
692 /*
693  * Return true iff refname1 and refname2 conflict with each other.
694  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
695  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
696  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
697  * "foo/barbados".
698  */
699 static int names_conflict(const char *refname1, const char *refname2)
700 {
701         for (; *refname1 && *refname1 == *refname2; refname1++, refname2++)
702                 ;
703         return (*refname1 == '\0' && *refname2 == '/')
704                 || (*refname1 == '/' && *refname2 == '\0');
705 }
706
707 struct name_conflict_cb {
708         const char *refname;
709         const char *oldrefname;
710         const char *conflicting_refname;
711 };
712
713 static int name_conflict_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
714 {
715         struct name_conflict_cb *data = (struct name_conflict_cb *)cb_data;
716         if (data->oldrefname && !strcmp(data->oldrefname, entry->name))
717                 return 0;
718         if (names_conflict(data->refname, entry->name)) {
719                 data->conflicting_refname = entry->name;
720                 return 1;
721         }
722         return 0;
723 }
724
725 /*
726  * Return true iff a reference named refname could be created without
727  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
728  * oldrefname is non-NULL, ignore potential conflicts with oldrefname
729  * (e.g., because oldrefname is scheduled for deletion in the same
730  * operation).
731  */
732 static int is_refname_available(const char *refname, const char *oldrefname,
733                                 struct ref_dir *dir)
734 {
735         struct name_conflict_cb data;
736         data.refname = refname;
737         data.oldrefname = oldrefname;
738         data.conflicting_refname = NULL;
739
740         sort_ref_dir(dir);
741         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, name_conflict_fn, &data)) {
742                 error("'%s' exists; cannot create '%s'",
743                       data.conflicting_refname, refname);
744                 return 0;
745         }
746         return 1;
747 }
748
749 /*
750  * Future: need to be in "struct repository"
751  * when doing a full libification.
752  */
753 static struct ref_cache {
754         struct ref_cache *next;
755         struct ref_entry *loose;
756         struct ref_entry *packed;
757         /* The submodule name, or "" for the main repo. */
758         char name[FLEX_ARRAY];
759 } *ref_cache;
760
761 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
762 {
763         if (refs->packed) {
764                 free_ref_entry(refs->packed);
765                 refs->packed = NULL;
766         }
767 }
768
769 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
770 {
771         if (refs->loose) {
772                 free_ref_entry(refs->loose);
773                 refs->loose = NULL;
774         }
775 }
776
777 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
778 {
779         int len;
780         struct ref_cache *refs;
781         if (!submodule)
782                 submodule = "";
783         len = strlen(submodule) + 1;
784         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
785         memcpy(refs->name, submodule, len);
786         return refs;
787 }
788
789 /*
790  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
791  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
792  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
793  * should not be freed.
794  */
795 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
796 {
797         struct ref_cache *refs = ref_cache;
798         if (!submodule)
799                 submodule = "";
800         while (refs) {
801                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
802                         return refs;
803                 refs = refs->next;
804         }
805
806         refs = create_ref_cache(submodule);
807         refs->next = ref_cache;
808         ref_cache = refs;
809         return refs;
810 }
811
812 void invalidate_ref_cache(const char *submodule)
813 {
814         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(submodule);
815         clear_packed_ref_cache(refs);
816         clear_loose_ref_cache(refs);
817 }
818
819 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
820 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
821
822 /*
823  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
824  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
825  * or NULL if there was a problem.
826  */
827 static const char *parse_ref_line(char *line, unsigned char *sha1)
828 {
829         /*
830          * 42: the answer to everything.
831          *
832          * In this case, it happens to be the answer to
833          *  40 (length of sha1 hex representation)
834          *  +1 (space in between hex and name)
835          *  +1 (newline at the end of the line)
836          */
837         int len = strlen(line) - 42;
838
839         if (len <= 0)
840                 return NULL;
841         if (get_sha1_hex(line, sha1) < 0)
842                 return NULL;
843         if (!isspace(line[40]))
844                 return NULL;
845         line += 41;
846         if (isspace(*line))
847                 return NULL;
848         if (line[len] != '\n')
849                 return NULL;
850         line[len] = 0;
851
852         return line;
853 }
854
855 /*
856  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
857  *
858  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
859  * more traits. We interpret the traits as follows:
860  *
861  *   No traits:
862  *
863  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
864  *      peeled value for a reference, we will use it.
865  *
866  *   peeled:
867  *
868  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
869  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
870  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
871  *      a peeled value for such a reference we will use it.
872  *
873  *   fully-peeled:
874  *
875  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
876  *      Inversely (and this is more important), any references in the
877  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
878  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
879  *      compatibility with older clients, but we do not require it
880  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
881  */
882 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
883 {
884         struct ref_entry *last = NULL;
885         char refline[PATH_MAX];
886         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
887
888         while (fgets(refline, sizeof(refline), f)) {
889                 unsigned char sha1[20];
890                 const char *refname;
891                 static const char header[] = "# pack-refs with:";
892
893                 if (!strncmp(refline, header, sizeof(header)-1)) {
894                         const char *traits = refline + sizeof(header) - 1;
895                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
896                                 peeled = PEELED_FULLY;
897                         else if (strstr(traits, " peeled "))
898                                 peeled = PEELED_TAGS;
899                         /* perhaps other traits later as well */
900                         continue;
901                 }
902
903                 refname = parse_ref_line(refline, sha1);
904                 if (refname) {
905                         last = create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1);
906                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
907                             (peeled == PEELED_TAGS && !prefixcmp(refname, "refs/tags/")))
908                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
909                         add_ref(dir, last);
910                         continue;
911                 }
912                 if (last &&
913                     refline[0] == '^' &&
914                     strlen(refline) == PEELED_LINE_LENGTH &&
915                     refline[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
916                     !get_sha1_hex(refline + 1, sha1)) {
917                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
918                         /*
919                          * Regardless of what the file header said,
920                          * we definitely know the value of *this*
921                          * reference:
922                          */
923                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
924                 }
925         }
926 }
927
928 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
929 {
930         if (!refs->packed) {
931                 const char *packed_refs_file;
932                 FILE *f;
933
934                 refs->packed = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
935                 if (*refs->name)
936                         packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
937                 else
938                         packed_refs_file = git_path("packed-refs");
939                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
940                 if (f) {
941                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed));
942                         fclose(f);
943                 }
944         }
945         return get_ref_dir(refs->packed);
946 }
947
948 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
949 {
950         add_ref(get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)),
951                         create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
952 }
953
954 /*
955  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
956  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
957  * directory entry corresponding to dirname.
958  */
959 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
960 {
961         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
962         DIR *d;
963         const char *path;
964         struct dirent *de;
965         int dirnamelen = strlen(dirname);
966         struct strbuf refname;
967
968         if (*refs->name)
969                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
970         else
971                 path = git_path("%s", dirname);
972
973         d = opendir(path);
974         if (!d)
975                 return;
976
977         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
978         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
979
980         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
981                 unsigned char sha1[20];
982                 struct stat st;
983                 int flag;
984                 const char *refdir;
985
986                 if (de->d_name[0] == '.')
987                         continue;
988                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
989                         continue;
990                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
991                 refdir = *refs->name
992                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
993                         : git_path("%s", refname.buf);
994                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
995                         ; /* silently ignore */
996                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
997                         strbuf_addch(&refname, '/');
998                         add_entry_to_dir(dir,
999                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1000                                                           refname.len, 1));
1001                 } else {
1002                         if (*refs->name) {
1003                                 hashclr(sha1);
1004                                 flag = 0;
1005                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1006                                         hashclr(sha1);
1007                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1008                                 }
1009                         } else if (read_ref_full(refname.buf, sha1, 1, &flag)) {
1010                                 hashclr(sha1);
1011                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1012                         }
1013                         add_entry_to_dir(dir,
1014                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 1));
1015                 }
1016                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1017         }
1018         strbuf_release(&refname);
1019         closedir(d);
1020 }
1021
1022 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1023 {
1024         if (!refs->loose) {
1025                 /*
1026                  * Mark the top-level directory complete because we
1027                  * are about to read the only subdirectory that can
1028                  * hold references:
1029                  */
1030                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1031                 /*
1032                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1033                  */
1034                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1035                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1036         }
1037         return get_ref_dir(refs->loose);
1038 }
1039
1040 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1041 #define MAXDEPTH 5
1042 #define MAXREFLEN (1024)
1043
1044 /*
1045  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1046  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1047  * packed-refs file for the submodule.
1048  */
1049 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1050                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1051 {
1052         struct ref_entry *ref;
1053         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1054
1055         ref = find_ref(dir, refname);
1056         if (ref == NULL)
1057                 return -1;
1058
1059         memcpy(sha1, ref->u.value.sha1, 20);
1060         return 0;
1061 }
1062
1063 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1064                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1065                                          int recursion)
1066 {
1067         int fd, len;
1068         char buffer[128], *p;
1069         char *path;
1070
1071         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1072                 return -1;
1073         path = *refs->name
1074                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1075                 : git_path("%s", refname);
1076         fd = open(path, O_RDONLY);
1077         if (fd < 0)
1078                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1079
1080         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1081         close(fd);
1082         if (len < 0)
1083                 return -1;
1084         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1085                 len--;
1086         buffer[len] = 0;
1087
1088         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1089         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1090                 return 0;
1091
1092         /* Symref? */
1093         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1094                 return -1;
1095         p = buffer + 4;
1096         while (isspace(*p))
1097                 p++;
1098
1099         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1100 }
1101
1102 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1103 {
1104         int len = strlen(path), retval;
1105         char *submodule;
1106         struct ref_cache *refs;
1107
1108         while (len && path[len-1] == '/')
1109                 len--;
1110         if (!len)
1111                 return -1;
1112         submodule = xstrndup(path, len);
1113         refs = get_ref_cache(submodule);
1114         free(submodule);
1115
1116         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1117         return retval;
1118 }
1119
1120 /*
1121  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1122  * references.  If it does not exist, return NULL.
1123  */
1124 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1125 {
1126         return find_ref(get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)), refname);
1127 }
1128
1129 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1130 {
1131         int depth = MAXDEPTH;
1132         ssize_t len;
1133         char buffer[256];
1134         static char refname_buffer[256];
1135
1136         if (flag)
1137                 *flag = 0;
1138
1139         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
1140                 return NULL;
1141
1142         for (;;) {
1143                 char path[PATH_MAX];
1144                 struct stat st;
1145                 char *buf;
1146                 int fd;
1147
1148                 if (--depth < 0)
1149                         return NULL;
1150
1151                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1152
1153                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1154                         struct ref_entry *entry;
1155
1156                         if (errno != ENOENT)
1157                                 return NULL;
1158                         /*
1159                          * The loose reference file does not exist;
1160                          * check for a packed reference.
1161                          */
1162                         entry = get_packed_ref(refname);
1163                         if (entry) {
1164                                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1165                                 if (flag)
1166                                         *flag |= REF_ISPACKED;
1167                                 return refname;
1168                         }
1169                         /* The reference is not a packed reference, either. */
1170                         if (reading) {
1171                                 return NULL;
1172                         } else {
1173                                 hashclr(sha1);
1174                                 return refname;
1175                         }
1176                 }
1177
1178                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1179                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1180                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1181                         if (len < 0)
1182                                 return NULL;
1183                         buffer[len] = 0;
1184                         if (!prefixcmp(buffer, "refs/") &&
1185                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1186                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1187                                 refname = refname_buffer;
1188                                 if (flag)
1189                                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1190                                 continue;
1191                         }
1192                 }
1193
1194                 /* Is it a directory? */
1195                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1196                         errno = EISDIR;
1197                         return NULL;
1198                 }
1199
1200                 /*
1201                  * Anything else, just open it and try to use it as
1202                  * a ref
1203                  */
1204                 fd = open(path, O_RDONLY);
1205                 if (fd < 0)
1206                         return NULL;
1207                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1208                 close(fd);
1209                 if (len < 0)
1210                         return NULL;
1211                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1212                         len--;
1213                 buffer[len] = '\0';
1214
1215                 /*
1216                  * Is it a symbolic ref?
1217                  */
1218                 if (prefixcmp(buffer, "ref:"))
1219                         break;
1220                 if (flag)
1221                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1222                 buf = buffer + 4;
1223                 while (isspace(*buf))
1224                         buf++;
1225                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1226                         if (flag)
1227                                 *flag |= REF_ISBROKEN;
1228                         return NULL;
1229                 }
1230                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1231         }
1232         /* Please note that FETCH_HEAD has a second line containing other data. */
1233         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) || (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1234                 if (flag)
1235                         *flag |= REF_ISBROKEN;
1236                 return NULL;
1237         }
1238         return refname;
1239 }
1240
1241 char *resolve_refdup(const char *ref, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1242 {
1243         const char *ret = resolve_ref_unsafe(ref, sha1, reading, flag);
1244         return ret ? xstrdup(ret) : NULL;
1245 }
1246
1247 /* The argument to filter_refs */
1248 struct ref_filter {
1249         const char *pattern;
1250         each_ref_fn *fn;
1251         void *cb_data;
1252 };
1253
1254 int read_ref_full(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flags)
1255 {
1256         if (resolve_ref_unsafe(refname, sha1, reading, flags))
1257                 return 0;
1258         return -1;
1259 }
1260
1261 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1262 {
1263         return read_ref_full(refname, sha1, 1, NULL);
1264 }
1265
1266 int ref_exists(const char *refname)
1267 {
1268         unsigned char sha1[20];
1269         return !!resolve_ref_unsafe(refname, sha1, 1, NULL);
1270 }
1271
1272 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1273                        void *data)
1274 {
1275         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1276         if (fnmatch(filter->pattern, refname, 0))
1277                 return 0;
1278         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1279 }
1280
1281 enum peel_status {
1282         /* object was peeled successfully: */
1283         PEEL_PEELED = 0,
1284
1285         /*
1286          * object cannot be peeled because the named object (or an
1287          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1288          * exist.
1289          */
1290         PEEL_INVALID = -1,
1291
1292         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1293         PEEL_NON_TAG = -2,
1294
1295         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1296         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1297
1298         /*
1299          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1300          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1301          * name):
1302          */
1303         PEEL_BROKEN = -4
1304 };
1305
1306 /*
1307  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1308  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1309  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1310  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1311  * and leave sha1 unchanged.
1312  */
1313 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1314 {
1315         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1316
1317         if (o->type == OBJ_NONE) {
1318                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1319                 if (type < 0)
1320                         return PEEL_INVALID;
1321                 o->type = type;
1322         }
1323
1324         if (o->type != OBJ_TAG)
1325                 return PEEL_NON_TAG;
1326
1327         o = deref_tag_noverify(o);
1328         if (!o)
1329                 return PEEL_INVALID;
1330
1331         hashcpy(sha1, o->sha1);
1332         return PEEL_PEELED;
1333 }
1334
1335 /*
1336  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.
1337  */
1338 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry)
1339 {
1340         enum peel_status status;
1341
1342         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED)
1343                 return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1344                         PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1345         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1346                 return PEEL_BROKEN;
1347         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1348                 return PEEL_IS_SYMREF;
1349
1350         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1351         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1352                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1353         return status;
1354 }
1355
1356 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1357 {
1358         int flag;
1359         unsigned char base[20];
1360
1361         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1362                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1363                 if (peel_entry(current_ref))
1364                         return -1;
1365                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1366                 return 0;
1367         }
1368
1369         if (read_ref_full(refname, base, 1, &flag))
1370                 return -1;
1371
1372         /*
1373          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1374          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1375          * We only try this optimization on packed references because
1376          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1377          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1378          * have REF_KNOWS_PEELED.
1379          */
1380         if (flag & REF_ISPACKED) {
1381                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1382                 if (r) {
1383                         if (peel_entry(r))
1384                                 return -1;
1385                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1386                         return 0;
1387                 }
1388         }
1389
1390         return peel_object(base, sha1);
1391 }
1392
1393 struct warn_if_dangling_data {
1394         FILE *fp;
1395         const char *refname;
1396         const char *msg_fmt;
1397 };
1398
1399 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1400                                    int flags, void *cb_data)
1401 {
1402         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1403         const char *resolves_to;
1404         unsigned char junk[20];
1405
1406         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1407                 return 0;
1408
1409         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, junk, 0, NULL);
1410         if (!resolves_to || strcmp(resolves_to, d->refname))
1411                 return 0;
1412
1413         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1414         fputc('\n', d->fp);
1415         return 0;
1416 }
1417
1418 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1419 {
1420         struct warn_if_dangling_data data;
1421
1422         data.fp = fp;
1423         data.refname = refname;
1424         data.msg_fmt = msg_fmt;
1425         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1426 }
1427
1428 /*
1429  * Call fn for each reference in the specified submodule, omitting
1430  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1431  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1432  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1433  * 0.
1434  */
1435 static int do_for_each_entry(const char *submodule, const char *base,
1436                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1437 {
1438         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(submodule);
1439         struct ref_dir *packed_dir = get_packed_refs(refs);
1440         struct ref_dir *loose_dir = get_loose_refs(refs);
1441         int retval = 0;
1442
1443         if (base && *base) {
1444                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1445                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1446         }
1447
1448         if (packed_dir && loose_dir) {
1449                 sort_ref_dir(packed_dir);
1450                 sort_ref_dir(loose_dir);
1451                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1452                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1453         } else if (packed_dir) {
1454                 sort_ref_dir(packed_dir);
1455                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1456                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1457         } else if (loose_dir) {
1458                 sort_ref_dir(loose_dir);
1459                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1460                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1461         }
1462
1463         return retval;
1464 }
1465
1466 /*
1467  * Call fn for each reference in the specified submodule for which the
1468  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1469  * characters off the beginning of each refname before passing the
1470  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1471  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1472  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1473  * 0.
1474  */
1475 static int do_for_each_ref(const char *submodule, const char *base, each_ref_fn fn,
1476                            int trim, int flags, void *cb_data)
1477 {
1478         struct ref_entry_cb data;
1479         data.base = base;
1480         data.trim = trim;
1481         data.flags = flags;
1482         data.fn = fn;
1483         data.cb_data = cb_data;
1484
1485         return do_for_each_entry(submodule, base, do_one_ref, &data);
1486 }
1487
1488 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1489 {
1490         unsigned char sha1[20];
1491         int flag;
1492
1493         if (submodule) {
1494                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1495                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1496
1497                 return 0;
1498         }
1499
1500         if (!read_ref_full("HEAD", sha1, 1, &flag))
1501                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1502
1503         return 0;
1504 }
1505
1506 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1507 {
1508         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1509 }
1510
1511 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1512 {
1513         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1514 }
1515
1516 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1517 {
1518         return do_for_each_ref(NULL, "", fn, 0, 0, cb_data);
1519 }
1520
1521 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1522 {
1523         return do_for_each_ref(submodule, "", fn, 0, 0, cb_data);
1524 }
1525
1526 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1527 {
1528         return do_for_each_ref(NULL, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1529 }
1530
1531 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
1532                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
1533 {
1534         return do_for_each_ref(submodule, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1535 }
1536
1537 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1538 {
1539         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
1540 }
1541
1542 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1543 {
1544         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
1545 }
1546
1547 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1548 {
1549         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
1550 }
1551
1552 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1553 {
1554         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
1555 }
1556
1557 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1558 {
1559         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
1560 }
1561
1562 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1563 {
1564         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
1565 }
1566
1567 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1568 {
1569         return do_for_each_ref(NULL, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
1570 }
1571
1572 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1573 {
1574         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1575         int ret = 0;
1576         unsigned char sha1[20];
1577         int flag;
1578
1579         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
1580         if (!read_ref_full(buf.buf, sha1, 1, &flag))
1581                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
1582         strbuf_release(&buf);
1583
1584         return ret;
1585 }
1586
1587 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1588 {
1589         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1590         int ret;
1591         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
1592         ret = do_for_each_ref(NULL, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
1593         strbuf_release(&buf);
1594         return ret;
1595 }
1596
1597 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
1598         const char *prefix, void *cb_data)
1599 {
1600         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
1601         struct ref_filter filter;
1602         int ret;
1603
1604         if (!prefix && prefixcmp(pattern, "refs/"))
1605                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
1606         else if (prefix)
1607                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
1608         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
1609
1610         if (!has_glob_specials(pattern)) {
1611                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
1612                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
1613                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
1614                 /* No need to check for '*', there is none. */
1615                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
1616         }
1617
1618         filter.pattern = real_pattern.buf;
1619         filter.fn = fn;
1620         filter.cb_data = cb_data;
1621         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
1622
1623         strbuf_release(&real_pattern);
1624         return ret;
1625 }
1626
1627 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
1628 {
1629         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
1630 }
1631
1632 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1633 {
1634         return do_for_each_ref(NULL, "", fn, 0,
1635                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
1636 }
1637
1638 const char *prettify_refname(const char *name)
1639 {
1640         return name + (
1641                 !prefixcmp(name, "refs/heads/") ? 11 :
1642                 !prefixcmp(name, "refs/tags/") ? 10 :
1643                 !prefixcmp(name, "refs/remotes/") ? 13 :
1644                 0);
1645 }
1646
1647 const char *ref_rev_parse_rules[] = {
1648         "%.*s",
1649         "refs/%.*s",
1650         "refs/tags/%.*s",
1651         "refs/heads/%.*s",
1652         "refs/remotes/%.*s",
1653         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
1654         NULL
1655 };
1656
1657 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name, const char **rules)
1658 {
1659         const char **p;
1660         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
1661
1662         for (p = rules; *p; p++) {
1663                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
1664                         return 1;
1665                 }
1666         }
1667
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
1672         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
1673 {
1674         if (read_ref_full(lock->ref_name, lock->old_sha1, mustexist, NULL)) {
1675                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
1676                 unlock_ref(lock);
1677                 return NULL;
1678         }
1679         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
1680                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
1681                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
1682                 unlock_ref(lock);
1683                 return NULL;
1684         }
1685         return lock;
1686 }
1687
1688 static int remove_empty_directories(const char *file)
1689 {
1690         /* we want to create a file but there is a directory there;
1691          * if that is an empty directory (or a directory that contains
1692          * only empty directories), remove them.
1693          */
1694         struct strbuf path;
1695         int result;
1696
1697         strbuf_init(&path, 20);
1698         strbuf_addstr(&path, file);
1699
1700         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
1701
1702         strbuf_release(&path);
1703
1704         return result;
1705 }
1706
1707 /*
1708  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
1709  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
1710  * to name a branch.
1711  */
1712 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
1713 {
1714         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1715         int ret = interpret_branch_name(*string, &buf);
1716
1717         if (ret == *len) {
1718                 size_t size;
1719                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
1720                 *len = size;
1721                 return (char *)*string;
1722         }
1723
1724         return NULL;
1725 }
1726
1727 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
1728 {
1729         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
1730         const char **p, *r;
1731         int refs_found = 0;
1732
1733         *ref = NULL;
1734         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1735                 char fullref[PATH_MAX];
1736                 unsigned char sha1_from_ref[20];
1737                 unsigned char *this_result;
1738                 int flag;
1739
1740                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
1741                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
1742                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, this_result, 1, &flag);
1743                 if (r) {
1744                         if (!refs_found++)
1745                                 *ref = xstrdup(r);
1746                         if (!warn_ambiguous_refs)
1747                                 break;
1748                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
1749                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
1750                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
1751                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
1752                 }
1753         }
1754         free(last_branch);
1755         return refs_found;
1756 }
1757
1758 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
1759 {
1760         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
1761         const char **p;
1762         int logs_found = 0;
1763
1764         *log = NULL;
1765         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1766                 struct stat st;
1767                 unsigned char hash[20];
1768                 char path[PATH_MAX];
1769                 const char *ref, *it;
1770
1771                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
1772                 ref = resolve_ref_unsafe(path, hash, 1, NULL);
1773                 if (!ref)
1774                         continue;
1775                 if (!stat(git_path("logs/%s", path), &st) &&
1776                     S_ISREG(st.st_mode))
1777                         it = path;
1778                 else if (strcmp(ref, path) &&
1779                          !stat(git_path("logs/%s", ref), &st) &&
1780                          S_ISREG(st.st_mode))
1781                         it = ref;
1782                 else
1783                         continue;
1784                 if (!logs_found++) {
1785                         *log = xstrdup(it);
1786                         hashcpy(sha1, hash);
1787                 }
1788                 if (!warn_ambiguous_refs)
1789                         break;
1790         }
1791         free(last_branch);
1792         return logs_found;
1793 }
1794
1795 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
1796                                             const unsigned char *old_sha1,
1797                                             int flags, int *type_p)
1798 {
1799         char *ref_file;
1800         const char *orig_refname = refname;
1801         struct ref_lock *lock;
1802         int last_errno = 0;
1803         int type, lflags;
1804         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
1805         int missing = 0;
1806
1807         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
1808         lock->lock_fd = -1;
1809
1810         refname = resolve_ref_unsafe(refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
1811         if (!refname && errno == EISDIR) {
1812                 /* we are trying to lock foo but we used to
1813                  * have foo/bar which now does not exist;
1814                  * it is normal for the empty directory 'foo'
1815                  * to remain.
1816                  */
1817                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
1818                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
1819                         last_errno = errno;
1820                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
1821                         goto error_return;
1822                 }
1823                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
1824         }
1825         if (type_p)
1826             *type_p = type;
1827         if (!refname) {
1828                 last_errno = errno;
1829                 error("unable to resolve reference %s: %s",
1830                         orig_refname, strerror(errno));
1831                 goto error_return;
1832         }
1833         missing = is_null_sha1(lock->old_sha1);
1834         /* When the ref did not exist and we are creating it,
1835          * make sure there is no existing ref that is packed
1836          * whose name begins with our refname, nor a ref whose
1837          * name is a proper prefix of our refname.
1838          */
1839         if (missing &&
1840              !is_refname_available(refname, NULL, get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)))) {
1841                 last_errno = ENOTDIR;
1842                 goto error_return;
1843         }
1844
1845         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
1846
1847         lflags = LOCK_DIE_ON_ERROR;
1848         if (flags & REF_NODEREF) {
1849                 refname = orig_refname;
1850                 lflags |= LOCK_NODEREF;
1851         }
1852         lock->ref_name = xstrdup(refname);
1853         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
1854         ref_file = git_path("%s", refname);
1855         if (missing)
1856                 lock->force_write = 1;
1857         if ((flags & REF_NODEREF) && (type & REF_ISSYMREF))
1858                 lock->force_write = 1;
1859
1860         if (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
1861                 last_errno = errno;
1862                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
1863                 goto error_return;
1864         }
1865
1866         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
1867         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
1868
1869  error_return:
1870         unlock_ref(lock);
1871         errno = last_errno;
1872         return NULL;
1873 }
1874
1875 struct ref_lock *lock_ref_sha1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1)
1876 {
1877         char refpath[PATH_MAX];
1878         if (check_refname_format(refname, 0))
1879                 return NULL;
1880         strcpy(refpath, mkpath("refs/%s", refname));
1881         return lock_ref_sha1_basic(refpath, old_sha1, 0, NULL);
1882 }
1883
1884 struct ref_lock *lock_any_ref_for_update(const char *refname,
1885                                          const unsigned char *old_sha1, int flags)
1886 {
1887         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
1888                 return NULL;
1889         return lock_ref_sha1_basic(refname, old_sha1, flags, NULL);
1890 }
1891
1892 struct repack_without_ref_sb {
1893         const char *refname;
1894         int fd;
1895 };
1896
1897 static int repack_without_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
1898 {
1899         struct repack_without_ref_sb *data = cb_data;
1900         char line[PATH_MAX + 100];
1901         int len;
1902
1903         if (!strcmp(data->refname, entry->name))
1904                 return 0;
1905         if (!ref_resolves_to_object(entry))
1906                 return 0; /* Skip broken refs */
1907         len = snprintf(line, sizeof(line), "%s %s\n",
1908                        sha1_to_hex(entry->u.value.sha1), entry->name);
1909         /* this should not happen but just being defensive */
1910         if (len > sizeof(line))
1911                 die("too long a refname '%s'", entry->name);
1912         write_or_die(data->fd, line, len);
1913         return 0;
1914 }
1915
1916 static struct lock_file packlock;
1917
1918 static int repack_without_ref(const char *refname)
1919 {
1920         struct repack_without_ref_sb data;
1921         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(NULL);
1922         struct ref_dir *packed;
1923
1924         if (!get_packed_ref(refname))
1925                 return 0; /* refname does not exist in packed refs */
1926
1927         data.refname = refname;
1928         data.fd = hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), 0);
1929         if (data.fd < 0) {
1930                 unable_to_lock_error(git_path("packed-refs"), errno);
1931                 return error("cannot delete '%s' from packed refs", refname);
1932         }
1933         clear_packed_ref_cache(refs);
1934         packed = get_packed_refs(refs);
1935         do_for_each_entry_in_dir(packed, 0, repack_without_ref_fn, &data);
1936         return commit_lock_file(&packlock);
1937 }
1938
1939 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, int delopt)
1940 {
1941         struct ref_lock *lock;
1942         int err, i = 0, ret = 0, flag = 0;
1943
1944         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, delopt, &flag);
1945         if (!lock)
1946                 return 1;
1947         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
1948                 /* loose */
1949                 i = strlen(lock->lk->filename) - 5; /* .lock */
1950                 lock->lk->filename[i] = 0;
1951                 err = unlink_or_warn(lock->lk->filename);
1952                 if (err && errno != ENOENT)
1953                         ret = 1;
1954
1955                 lock->lk->filename[i] = '.';
1956         }
1957         /* removing the loose one could have resurrected an earlier
1958          * packed one.  Also, if it was not loose we need to repack
1959          * without it.
1960          */
1961         ret |= repack_without_ref(lock->ref_name);
1962
1963         unlink_or_warn(git_path("logs/%s", lock->ref_name));
1964         invalidate_ref_cache(NULL);
1965         unlock_ref(lock);
1966         return ret;
1967 }
1968
1969 /*
1970  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
1971  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
1972  *
1973  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
1974  * live into logs/refs.
1975  */
1976 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
1977
1978 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
1979 {
1980         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
1981         int flag = 0, logmoved = 0;
1982         struct ref_lock *lock;
1983         struct stat loginfo;
1984         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
1985         const char *symref = NULL;
1986         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(NULL);
1987
1988         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
1989                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
1990
1991         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, orig_sha1, 1, &flag);
1992         if (flag & REF_ISSYMREF)
1993                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
1994                         oldrefname);
1995         if (!symref)
1996                 return error("refname %s not found", oldrefname);
1997
1998         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_packed_refs(refs)))
1999                 return 1;
2000
2001         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_loose_refs(refs)))
2002                 return 1;
2003
2004         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2005                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2006                         oldrefname, strerror(errno));
2007
2008         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2009                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2010                 goto rollback;
2011         }
2012
2013         if (!read_ref_full(newrefname, sha1, 1, &flag) &&
2014             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2015                 if (errno==EISDIR) {
2016                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2017                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2018                                 goto rollback;
2019                         }
2020                 } else {
2021                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2022                         goto rollback;
2023                 }
2024         }
2025
2026         if (log && safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2027                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2028                 goto rollback;
2029         }
2030
2031  retry:
2032         if (log && rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2033                 if (errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) {
2034                         /*
2035                          * rename(a, b) when b is an existing
2036                          * directory ought to result in ISDIR, but
2037                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2038                          */
2039                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2040                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2041                                 goto rollback;
2042                         }
2043                         goto retry;
2044                 } else {
2045                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2046                                 newrefname, strerror(errno));
2047                         goto rollback;
2048                 }
2049         }
2050         logmoved = log;
2051
2052         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, 0, NULL);
2053         if (!lock) {
2054                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2055                 goto rollback;
2056         }
2057         lock->force_write = 1;
2058         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2059         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2060                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2061                 goto rollback;
2062         }
2063
2064         return 0;
2065
2066  rollback:
2067         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, 0, NULL);
2068         if (!lock) {
2069                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2070                 goto rollbacklog;
2071         }
2072
2073         lock->force_write = 1;
2074         flag = log_all_ref_updates;
2075         log_all_ref_updates = 0;
2076         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2077                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2078         log_all_ref_updates = flag;
2079
2080  rollbacklog:
2081         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2082                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2083                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2084         if (!logmoved && log &&
2085             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2086                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2087                         oldrefname, strerror(errno));
2088
2089         return 1;
2090 }
2091
2092 int close_ref(struct ref_lock *lock)
2093 {
2094         if (close_lock_file(lock->lk))
2095                 return -1;
2096         lock->lock_fd = -1;
2097         return 0;
2098 }
2099
2100 int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2101 {
2102         if (commit_lock_file(lock->lk))
2103                 return -1;
2104         lock->lock_fd = -1;
2105         return 0;
2106 }
2107
2108 void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2109 {
2110         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2111         if (lock->lk)
2112                 rollback_lock_file(lock->lk);
2113         free(lock->ref_name);
2114         free(lock->orig_ref_name);
2115         free(lock);
2116 }
2117
2118 /*
2119  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2120  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2121  * because reflog file is one line per entry.
2122  */
2123 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2124 {
2125         char *cp = buf;
2126         char c;
2127         int wasspace = 1;
2128
2129         *cp++ = '\t';
2130         while ((c = *msg++)) {
2131                 if (wasspace && isspace(c))
2132                         continue;
2133                 wasspace = isspace(c);
2134                 if (wasspace)
2135                         c = ' ';
2136                 *cp++ = c;
2137         }
2138         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2139                 cp--;
2140         *cp++ = '\n';
2141         return cp - buf;
2142 }
2143
2144 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2145 {
2146         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2147
2148         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2149         if (log_all_ref_updates &&
2150             (!prefixcmp(refname, "refs/heads/") ||
2151              !prefixcmp(refname, "refs/remotes/") ||
2152              !prefixcmp(refname, "refs/notes/") ||
2153              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2154                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0)
2155                         return error("unable to create directory for %s",
2156                                      logfile);
2157                 oflags |= O_CREAT;
2158         }
2159
2160         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2161         if (logfd < 0) {
2162                 if (!(oflags & O_CREAT) && errno == ENOENT)
2163                         return 0;
2164
2165                 if ((oflags & O_CREAT) && errno == EISDIR) {
2166                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2167                                 return error("There are still logs under '%s'",
2168                                              logfile);
2169                         }
2170                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2171                 }
2172
2173                 if (logfd < 0)
2174                         return error("Unable to append to %s: %s",
2175                                      logfile, strerror(errno));
2176         }
2177
2178         adjust_shared_perm(logfile);
2179         close(logfd);
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2184                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2185 {
2186         int logfd, result, written, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2187         unsigned maxlen, len;
2188         int msglen;
2189         char log_file[PATH_MAX];
2190         char *logrec;
2191         const char *committer;
2192
2193         if (log_all_ref_updates < 0)
2194                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
2195
2196         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
2197         if (result)
2198                 return result;
2199
2200         logfd = open(log_file, oflags);
2201         if (logfd < 0)
2202                 return 0;
2203         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2204         committer = git_committer_info(0);
2205         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2206         logrec = xmalloc(maxlen);
2207         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2208                       sha1_to_hex(old_sha1),
2209                       sha1_to_hex(new_sha1),
2210                       committer);
2211         if (msglen)
2212                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2213         written = len <= maxlen ? write_in_full(logfd, logrec, len) : -1;
2214         free(logrec);
2215         if (close(logfd) != 0 || written != len)
2216                 return error("Unable to append to %s", log_file);
2217         return 0;
2218 }
2219
2220 static int is_branch(const char *refname)
2221 {
2222         return !strcmp(refname, "HEAD") || !prefixcmp(refname, "refs/heads/");
2223 }
2224
2225 int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
2226         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
2227 {
2228         static char term = '\n';
2229         struct object *o;
2230
2231         if (!lock)
2232                 return -1;
2233         if (!lock->force_write && !hashcmp(lock->old_sha1, sha1)) {
2234                 unlock_ref(lock);
2235                 return 0;
2236         }
2237         o = parse_object(sha1);
2238         if (!o) {
2239                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
2240                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
2241                 unlock_ref(lock);
2242                 return -1;
2243         }
2244         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
2245                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
2246                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
2247                 unlock_ref(lock);
2248                 return -1;
2249         }
2250         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
2251             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1
2252                 || close_ref(lock) < 0) {
2253                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename);
2254                 unlock_ref(lock);
2255                 return -1;
2256         }
2257         clear_loose_ref_cache(get_ref_cache(NULL));
2258         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
2259             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
2260              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
2261                 unlock_ref(lock);
2262                 return -1;
2263         }
2264         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
2265                 /*
2266                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
2267                  * points to it (may happen on the remote side of a push
2268                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
2269                  * updated too.
2270                  * A generic solution implies reverse symref information,
2271                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
2272                  * would be rather costly for this rare event (the direct
2273                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
2274                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
2275                  * scenarios (even 100% of the default ones).
2276                  */
2277                 unsigned char head_sha1[20];
2278                 int head_flag;
2279                 const char *head_ref;
2280                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", head_sha1, 1, &head_flag);
2281                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
2282                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
2283                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
2284         }
2285         if (commit_ref(lock)) {
2286                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
2287                 unlock_ref(lock);
2288                 return -1;
2289         }
2290         unlock_ref(lock);
2291         return 0;
2292 }
2293
2294 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
2295                   const char *logmsg)
2296 {
2297         const char *lockpath;
2298         char ref[1000];
2299         int fd, len, written;
2300         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
2301         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
2302
2303         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
2304                 hashclr(old_sha1);
2305
2306         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
2307                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
2308
2309 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2310         if (prefer_symlink_refs) {
2311                 unlink(git_HEAD);
2312                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
2313                         goto done;
2314                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
2315         }
2316 #endif
2317
2318         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
2319         if (sizeof(ref) <= len) {
2320                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
2321                 goto error_free_return;
2322         }
2323         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
2324         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
2325         if (fd < 0) {
2326                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
2327                 goto error_free_return;
2328         }
2329         written = write_in_full(fd, ref, len);
2330         if (close(fd) != 0 || written != len) {
2331                 error("Unable to write to %s", lockpath);
2332                 goto error_unlink_return;
2333         }
2334         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
2335                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
2336                 goto error_unlink_return;
2337         }
2338         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
2339                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
2340         error_unlink_return:
2341                 unlink_or_warn(lockpath);
2342         error_free_return:
2343                 free(git_HEAD);
2344                 return -1;
2345         }
2346
2347 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2348         done:
2349 #endif
2350         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
2351                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
2352
2353         free(git_HEAD);
2354         return 0;
2355 }
2356
2357 static char *ref_msg(const char *line, const char *endp)
2358 {
2359         const char *ep;
2360         line += 82;
2361         ep = memchr(line, '\n', endp - line);
2362         if (!ep)
2363                 ep = endp;
2364         return xmemdupz(line, ep - line);
2365 }
2366
2367 int read_ref_at(const char *refname, unsigned long at_time, int cnt,
2368                 unsigned char *sha1, char **msg,
2369                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
2370 {
2371         const char *logfile, *logdata, *logend, *rec, *lastgt, *lastrec;
2372         char *tz_c;
2373         int logfd, tz, reccnt = 0;
2374         struct stat st;
2375         unsigned long date;
2376         unsigned char logged_sha1[20];
2377         void *log_mapped;
2378         size_t mapsz;
2379
2380         logfile = git_path("logs/%s", refname);
2381         logfd = open(logfile, O_RDONLY, 0);
2382         if (logfd < 0)
2383                 die_errno("Unable to read log '%s'", logfile);
2384         fstat(logfd, &st);
2385         if (!st.st_size)
2386                 die("Log %s is empty.", logfile);
2387         mapsz = xsize_t(st.st_size);
2388         log_mapped = xmmap(NULL, mapsz, PROT_READ, MAP_PRIVATE, logfd, 0);
2389         logdata = log_mapped;
2390         close(logfd);
2391
2392         lastrec = NULL;
2393         rec = logend = logdata + st.st_size;
2394         while (logdata < rec) {
2395                 reccnt++;
2396                 if (logdata < rec && *(rec-1) == '\n')
2397                         rec--;
2398                 lastgt = NULL;
2399                 while (logdata < rec && *(rec-1) != '\n') {
2400                         rec--;
2401                         if (*rec == '>')
2402                                 lastgt = rec;
2403                 }
2404                 if (!lastgt)
2405                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2406                 date = strtoul(lastgt + 1, &tz_c, 10);
2407                 if (date <= at_time || cnt == 0) {
2408                         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
2409                         if (msg)
2410                                 *msg = ref_msg(rec, logend);
2411                         if (cutoff_time)
2412                                 *cutoff_time = date;
2413                         if (cutoff_tz)
2414                                 *cutoff_tz = tz;
2415                         if (cutoff_cnt)
2416                                 *cutoff_cnt = reccnt - 1;
2417                         if (lastrec) {
2418                                 if (get_sha1_hex(lastrec, logged_sha1))
2419                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2420                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
2421                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2422                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
2423                                         warning("Log %s has gap after %s.",
2424                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
2425                                 }
2426                         }
2427                         else if (date == at_time) {
2428                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
2429                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2430                         }
2431                         else {
2432                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, logged_sha1))
2433                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2434                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
2435                                         warning("Log %s unexpectedly ended on %s.",
2436                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
2437                                 }
2438                         }
2439                         munmap(log_mapped, mapsz);
2440                         return 0;
2441                 }
2442                 lastrec = rec;
2443                 if (cnt > 0)
2444                         cnt--;
2445         }
2446
2447         rec = logdata;
2448         while (rec < logend && *rec != '>' && *rec != '\n')
2449                 rec++;
2450         if (rec == logend || *rec == '\n')
2451                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
2452         date = strtoul(rec + 1, &tz_c, 10);
2453         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
2454         if (get_sha1_hex(logdata, sha1))
2455                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
2456         if (is_null_sha1(sha1)) {
2457                 if (get_sha1_hex(logdata + 41, sha1))
2458                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2459         }
2460         if (msg)
2461                 *msg = ref_msg(logdata, logend);
2462         munmap(log_mapped, mapsz);
2463
2464         if (cutoff_time)
2465                 *cutoff_time = date;
2466         if (cutoff_tz)
2467                 *cutoff_tz = tz;
2468         if (cutoff_cnt)
2469                 *cutoff_cnt = reccnt;
2470         return 1;
2471 }
2472
2473 int for_each_recent_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, long ofs, void *cb_data)
2474 {
2475         const char *logfile;
2476         FILE *logfp;
2477         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2478         int ret = 0;
2479
2480         logfile = git_path("logs/%s", refname);
2481         logfp = fopen(logfile, "r");
2482         if (!logfp)
2483                 return -1;
2484
2485         if (ofs) {
2486                 struct stat statbuf;
2487                 if (fstat(fileno(logfp), &statbuf) ||
2488                     statbuf.st_size < ofs ||
2489                     fseek(logfp, -ofs, SEEK_END) ||
2490                     strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n')) {
2491                         fclose(logfp);
2492                         strbuf_release(&sb);
2493                         return -1;
2494                 }
2495         }
2496
2497         while (!strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n')) {
2498                 unsigned char osha1[20], nsha1[20];
2499                 char *email_end, *message;
2500                 unsigned long timestamp;
2501                 int tz;
2502
2503                 /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
2504                 if (sb.len < 83 || sb.buf[sb.len - 1] != '\n' ||
2505                     get_sha1_hex(sb.buf, osha1) || sb.buf[40] != ' ' ||
2506                     get_sha1_hex(sb.buf + 41, nsha1) || sb.buf[81] != ' ' ||
2507                     !(email_end = strchr(sb.buf + 82, '>')) ||
2508                     email_end[1] != ' ' ||
2509                     !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
2510                     !message || message[0] != ' ' ||
2511                     (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
2512                     !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
2513                     !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
2514                         continue; /* corrupt? */
2515                 email_end[1] = '\0';
2516                 tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
2517                 if (message[6] != '\t')
2518                         message += 6;
2519                 else
2520                         message += 7;
2521                 ret = fn(osha1, nsha1, sb.buf + 82, timestamp, tz, message,
2522                          cb_data);
2523                 if (ret)
2524                         break;
2525         }
2526         fclose(logfp);
2527         strbuf_release(&sb);
2528         return ret;
2529 }
2530
2531 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
2532 {
2533         return for_each_recent_reflog_ent(refname, fn, 0, cb_data);
2534 }
2535
2536 /*
2537  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
2538  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
2539  * space, but its contents will be restored before return.
2540  */
2541 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2542 {
2543         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
2544         int retval = 0;
2545         struct dirent *de;
2546         int oldlen = name->len;
2547
2548         if (!d)
2549                 return name->len ? errno : 0;
2550
2551         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
2552                 struct stat st;
2553
2554                 if (de->d_name[0] == '.')
2555                         continue;
2556                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
2557                         continue;
2558                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
2559                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
2560                         ; /* silently ignore */
2561                 } else {
2562                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
2563                                 strbuf_addch(name, '/');
2564                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
2565                         } else {
2566                                 unsigned char sha1[20];
2567                                 if (read_ref_full(name->buf, sha1, 0, NULL))
2568                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
2569                                 else
2570                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
2571                         }
2572                         if (retval)
2573                                 break;
2574                 }
2575                 strbuf_setlen(name, oldlen);
2576         }
2577         closedir(d);
2578         return retval;
2579 }
2580
2581 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2582 {
2583         int retval;
2584         struct strbuf name;
2585         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
2586         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
2587         strbuf_release(&name);
2588         return retval;
2589 }
2590
2591 int update_ref(const char *action, const char *refname,
2592                 const unsigned char *sha1, const unsigned char *oldval,
2593                 int flags, enum action_on_err onerr)
2594 {
2595         static struct ref_lock *lock;
2596         lock = lock_any_ref_for_update(refname, oldval, flags);
2597         if (!lock) {
2598                 const char *str = "Cannot lock the ref '%s'.";
2599                 switch (onerr) {
2600                 case MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
2601                 case DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
2602                 case QUIET_ON_ERR: break;
2603                 }
2604                 return 1;
2605         }
2606         if (write_ref_sha1(lock, sha1, action) < 0) {
2607                 const char *str = "Cannot update the ref '%s'.";
2608                 switch (onerr) {
2609                 case MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
2610                 case DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
2611                 case QUIET_ON_ERR: break;
2612                 }
2613                 return 1;
2614         }
2615         return 0;
2616 }
2617
2618 struct ref *find_ref_by_name(const struct ref *list, const char *name)
2619 {
2620         for ( ; list; list = list->next)
2621                 if (!strcmp(list->name, name))
2622                         return (struct ref *)list;
2623         return NULL;
2624 }
2625
2626 /*
2627  * generate a format suitable for scanf from a ref_rev_parse_rules
2628  * rule, that is replace the "%.*s" spec with a "%s" spec
2629  */
2630 static void gen_scanf_fmt(char *scanf_fmt, const char *rule)
2631 {
2632         char *spec;
2633
2634         spec = strstr(rule, "%.*s");
2635         if (!spec || strstr(spec + 4, "%.*s"))
2636                 die("invalid rule in ref_rev_parse_rules: %s", rule);
2637
2638         /* copy all until spec */
2639         strncpy(scanf_fmt, rule, spec - rule);
2640         scanf_fmt[spec - rule] = '\0';
2641         /* copy new spec */
2642         strcat(scanf_fmt, "%s");
2643         /* copy remaining rule */
2644         strcat(scanf_fmt, spec + 4);
2645
2646         return;
2647 }
2648
2649 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
2650 {
2651         int i;
2652         static char **scanf_fmts;
2653         static int nr_rules;
2654         char *short_name;
2655
2656         /* pre generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[] */
2657         if (!nr_rules) {
2658                 size_t total_len = 0;
2659
2660                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
2661                 for (; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
2662                         /* no +1 because strlen("%s") < strlen("%.*s") */
2663                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]);
2664
2665                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
2666
2667                 total_len = 0;
2668                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
2669                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules]
2670                                         + total_len;
2671                         gen_scanf_fmt(scanf_fmts[i], ref_rev_parse_rules[i]);
2672                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[i]);
2673                 }
2674         }
2675
2676         /* bail out if there are no rules */
2677         if (!nr_rules)
2678                 return xstrdup(refname);
2679
2680         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
2681         short_name = xstrdup(refname);
2682
2683         /* skip first rule, it will always match */
2684         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
2685                 int j;
2686                 int rules_to_fail = i;
2687                 int short_name_len;
2688
2689                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
2690                         continue;
2691
2692                 short_name_len = strlen(short_name);
2693
2694                 /*
2695                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
2696                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
2697                  */
2698                 if (strict)
2699                         rules_to_fail = nr_rules;
2700
2701                 /*
2702                  * check if the short name resolves to a valid ref,
2703                  * but use only rules prior to the matched one
2704                  */
2705                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
2706                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
2707                         char refname[PATH_MAX];
2708
2709                         /* skip matched rule */
2710                         if (i == j)
2711                                 continue;
2712
2713                         /*
2714                          * the short name is ambiguous, if it resolves
2715                          * (with this previous rule) to a valid ref
2716                          * read_ref() returns 0 on success
2717                          */
2718                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
2719                                  rule, short_name_len, short_name);
2720                         if (ref_exists(refname))
2721                                 break;
2722                 }
2723
2724                 /*
2725                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
2726                  * haven't resolved to a valid ref
2727                  */
2728                 if (j == rules_to_fail)
2729                         return short_name;
2730         }
2731
2732         free(short_name);
2733         return xstrdup(refname);
2734 }