refs: change do_for_each_*() functions to take ref_cache arguments
[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 index of the entry with the given refname from the
371  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
372  * no such entry is found.  dir must already be complete.
373  */
374 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
375 {
376         struct ref_entry **r;
377         struct string_slice key;
378
379         if (refname == NULL || !dir->nr)
380                 return -1;
381
382         sort_ref_dir(dir);
383         key.len = len;
384         key.str = refname;
385         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
386                     ref_entry_cmp_sslice);
387
388         if (r == NULL)
389                 return -1;
390
391         return r - dir->entries;
392 }
393
394 /*
395  * Search for a directory entry directly within dir (without
396  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
397  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
398  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
399  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
400  */
401 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
402                                          const char *subdirname, size_t len,
403                                          int mkdir)
404 {
405         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
406         struct ref_entry *entry;
407         if (entry_index == -1) {
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         } else {
419                 entry = dir->entries[entry_index];
420         }
421         return get_ref_dir(entry);
422 }
423
424 /*
425  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
426  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
427  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
428  * represent the top-level directory and must already be complete.
429  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
430  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
431  * return NULL if the desired directory cannot be found.
432  */
433 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
434                                            const char *refname, int mkdir)
435 {
436         const char *slash;
437         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
438                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
439                 struct ref_dir *subdir;
440                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
441                 if (!subdir) {
442                         dir = NULL;
443                         break;
444                 }
445                 dir = subdir;
446         }
447
448         return dir;
449 }
450
451 /*
452  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
453  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
454  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
455  */
456 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
457 {
458         int entry_index;
459         struct ref_entry *entry;
460         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
461         if (!dir)
462                 return NULL;
463         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
464         if (entry_index == -1)
465                 return NULL;
466         entry = dir->entries[entry_index];
467         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
468 }
469
470 /*
471  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
472  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
473  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
474  * If the removal was successful, return the number of entries
475  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
476  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
477  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
478  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
479  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
480  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
481  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
482  * and must already be complete.
483  */
484 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
485 {
486         int refname_len = strlen(refname);
487         int entry_index;
488         struct ref_entry *entry;
489         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
490         if (is_dir) {
491                 /*
492                  * refname represents a reference directory.  Remove
493                  * the trailing slash; otherwise we will get the
494                  * directory *representing* refname rather than the
495                  * one *containing* it.
496                  */
497                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
498                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
499                 free(dirname);
500         } else {
501                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
502         }
503         if (!dir)
504                 return -1;
505         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
506         if (entry_index == -1)
507                 return -1;
508         entry = dir->entries[entry_index];
509
510         memmove(&dir->entries[entry_index],
511                 &dir->entries[entry_index + 1],
512                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
513                 );
514         dir->nr--;
515         if (dir->sorted > entry_index)
516                 dir->sorted--;
517         free_ref_entry(entry);
518         return dir->nr;
519 }
520
521 /*
522  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
523  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
524  * directory.  Return 0 on success.
525  */
526 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
527 {
528         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
529         if (!dir)
530                 return -1;
531         add_entry_to_dir(dir, ref);
532         return 0;
533 }
534
535 /*
536  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
537  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
538  * sha1s.
539  */
540 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
541 {
542         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
543                 return 0;
544
545         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
546
547         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
548                 /* This is impossible by construction */
549                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
550
551         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
552                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
553
554         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
555         return 1;
556 }
557
558 /*
559  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
560  * sorted) and remove any duplicate entries.
561  */
562 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
563 {
564         int i, j;
565         struct ref_entry *last = NULL;
566
567         /*
568          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
569          * which is a problem on some platforms.
570          */
571         if (dir->sorted == dir->nr)
572                 return;
573
574         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
575
576         /* Remove any duplicates: */
577         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
578                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
579                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
580                         free_ref_entry(entry);
581                 else
582                         last = dir->entries[i++] = entry;
583         }
584         dir->sorted = dir->nr = i;
585 }
586
587 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
588 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
589
590 /*
591  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
592  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
593  * object does not exist.
594  */
595 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
596 {
597         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
598                 return 0;
599         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
600                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
601                 return 0;
602         }
603         return 1;
604 }
605
606 /*
607  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
608  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
609  * current reference's entry before calling the callback function.  If
610  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
611  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
612  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
613  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
614  */
615 static struct ref_entry *current_ref;
616
617 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
618
619 struct ref_entry_cb {
620         const char *base;
621         int trim;
622         int flags;
623         each_ref_fn *fn;
624         void *cb_data;
625 };
626
627 /*
628  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
629  * calling an each_ref_fn for each entry.
630  */
631 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
632 {
633         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
634         int retval;
635         if (prefixcmp(entry->name, data->base))
636                 return 0;
637
638         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
639               !ref_resolves_to_object(entry))
640                 return 0;
641
642         current_ref = entry;
643         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
644                           entry->flag, data->cb_data);
645         current_ref = NULL;
646         return retval;
647 }
648
649 /*
650  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
651  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
652  * that index range, sorting them before iterating.  This function
653  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
654  * called for all references, including broken ones.
655  */
656 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
657                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
658 {
659         int i;
660         assert(dir->sorted == dir->nr);
661         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
662                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
663                 int retval;
664                 if (entry->flag & REF_DIR) {
665                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
666                         sort_ref_dir(subdir);
667                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
668                 } else {
669                         retval = fn(entry, cb_data);
670                 }
671                 if (retval)
672                         return retval;
673         }
674         return 0;
675 }
676
677 /*
678  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
679  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
680  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
681  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
682  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
683  * broken ones.
684  */
685 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
686                                      struct ref_dir *dir2,
687                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
688 {
689         int retval;
690         int i1 = 0, i2 = 0;
691
692         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
693         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
694         while (1) {
695                 struct ref_entry *e1, *e2;
696                 int cmp;
697                 if (i1 == dir1->nr) {
698                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
699                 }
700                 if (i2 == dir2->nr) {
701                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
702                 }
703                 e1 = dir1->entries[i1];
704                 e2 = dir2->entries[i2];
705                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
706                 if (cmp == 0) {
707                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
708                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
709                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
710                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
711                                 sort_ref_dir(subdir1);
712                                 sort_ref_dir(subdir2);
713                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
714                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
715                                 i1++;
716                                 i2++;
717                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
718                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
719                                 retval = fn(e2, cb_data);
720                                 i1++;
721                                 i2++;
722                         } else {
723                                 die("conflict between reference and directory: %s",
724                                     e1->name);
725                         }
726                 } else {
727                         struct ref_entry *e;
728                         if (cmp < 0) {
729                                 e = e1;
730                                 i1++;
731                         } else {
732                                 e = e2;
733                                 i2++;
734                         }
735                         if (e->flag & REF_DIR) {
736                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
737                                 sort_ref_dir(subdir);
738                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
739                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
740                         } else {
741                                 retval = fn(e, cb_data);
742                         }
743                 }
744                 if (retval)
745                         return retval;
746         }
747 }
748
749 /*
750  * Return true iff refname1 and refname2 conflict with each other.
751  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
752  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
753  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
754  * "foo/barbados".
755  */
756 static int names_conflict(const char *refname1, const char *refname2)
757 {
758         for (; *refname1 && *refname1 == *refname2; refname1++, refname2++)
759                 ;
760         return (*refname1 == '\0' && *refname2 == '/')
761                 || (*refname1 == '/' && *refname2 == '\0');
762 }
763
764 struct name_conflict_cb {
765         const char *refname;
766         const char *oldrefname;
767         const char *conflicting_refname;
768 };
769
770 static int name_conflict_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
771 {
772         struct name_conflict_cb *data = (struct name_conflict_cb *)cb_data;
773         if (data->oldrefname && !strcmp(data->oldrefname, entry->name))
774                 return 0;
775         if (names_conflict(data->refname, entry->name)) {
776                 data->conflicting_refname = entry->name;
777                 return 1;
778         }
779         return 0;
780 }
781
782 /*
783  * Return true iff a reference named refname could be created without
784  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
785  * oldrefname is non-NULL, ignore potential conflicts with oldrefname
786  * (e.g., because oldrefname is scheduled for deletion in the same
787  * operation).
788  */
789 static int is_refname_available(const char *refname, const char *oldrefname,
790                                 struct ref_dir *dir)
791 {
792         struct name_conflict_cb data;
793         data.refname = refname;
794         data.oldrefname = oldrefname;
795         data.conflicting_refname = NULL;
796
797         sort_ref_dir(dir);
798         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, name_conflict_fn, &data)) {
799                 error("'%s' exists; cannot create '%s'",
800                       data.conflicting_refname, refname);
801                 return 0;
802         }
803         return 1;
804 }
805
806 /*
807  * Future: need to be in "struct repository"
808  * when doing a full libification.
809  */
810 static struct ref_cache {
811         struct ref_cache *next;
812         struct ref_entry *loose;
813         struct ref_entry *packed;
814         /* The submodule name, or "" for the main repo. */
815         char name[FLEX_ARRAY];
816 } *ref_cache;
817
818 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
819 {
820         if (refs->packed) {
821                 free_ref_entry(refs->packed);
822                 refs->packed = NULL;
823         }
824 }
825
826 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
827 {
828         if (refs->loose) {
829                 free_ref_entry(refs->loose);
830                 refs->loose = NULL;
831         }
832 }
833
834 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
835 {
836         int len;
837         struct ref_cache *refs;
838         if (!submodule)
839                 submodule = "";
840         len = strlen(submodule) + 1;
841         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
842         memcpy(refs->name, submodule, len);
843         return refs;
844 }
845
846 /*
847  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
848  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
849  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
850  * should not be freed.
851  */
852 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
853 {
854         struct ref_cache *refs = ref_cache;
855         if (!submodule)
856                 submodule = "";
857         while (refs) {
858                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
859                         return refs;
860                 refs = refs->next;
861         }
862
863         refs = create_ref_cache(submodule);
864         refs->next = ref_cache;
865         ref_cache = refs;
866         return refs;
867 }
868
869 void invalidate_ref_cache(const char *submodule)
870 {
871         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(submodule);
872         clear_packed_ref_cache(refs);
873         clear_loose_ref_cache(refs);
874 }
875
876 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
877 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
878
879 /*
880  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
881  * traits will be added later.  The trailing space is required.
882  */
883 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
884         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
885
886 /*
887  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
888  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
889  * or NULL if there was a problem.
890  */
891 static const char *parse_ref_line(char *line, unsigned char *sha1)
892 {
893         /*
894          * 42: the answer to everything.
895          *
896          * In this case, it happens to be the answer to
897          *  40 (length of sha1 hex representation)
898          *  +1 (space in between hex and name)
899          *  +1 (newline at the end of the line)
900          */
901         int len = strlen(line) - 42;
902
903         if (len <= 0)
904                 return NULL;
905         if (get_sha1_hex(line, sha1) < 0)
906                 return NULL;
907         if (!isspace(line[40]))
908                 return NULL;
909         line += 41;
910         if (isspace(*line))
911                 return NULL;
912         if (line[len] != '\n')
913                 return NULL;
914         line[len] = 0;
915
916         return line;
917 }
918
919 /*
920  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
921  *
922  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
923  * more traits. We interpret the traits as follows:
924  *
925  *   No traits:
926  *
927  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
928  *      peeled value for a reference, we will use it.
929  *
930  *   peeled:
931  *
932  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
933  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
934  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
935  *      a peeled value for such a reference we will use it.
936  *
937  *   fully-peeled:
938  *
939  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
940  *      Inversely (and this is more important), any references in the
941  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
942  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
943  *      compatibility with older clients, but we do not require it
944  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
945  */
946 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
947 {
948         struct ref_entry *last = NULL;
949         char refline[PATH_MAX];
950         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
951
952         while (fgets(refline, sizeof(refline), f)) {
953                 unsigned char sha1[20];
954                 const char *refname;
955                 static const char header[] = "# pack-refs with:";
956
957                 if (!strncmp(refline, header, sizeof(header)-1)) {
958                         const char *traits = refline + sizeof(header) - 1;
959                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
960                                 peeled = PEELED_FULLY;
961                         else if (strstr(traits, " peeled "))
962                                 peeled = PEELED_TAGS;
963                         /* perhaps other traits later as well */
964                         continue;
965                 }
966
967                 refname = parse_ref_line(refline, sha1);
968                 if (refname) {
969                         last = create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1);
970                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
971                             (peeled == PEELED_TAGS && !prefixcmp(refname, "refs/tags/")))
972                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
973                         add_ref(dir, last);
974                         continue;
975                 }
976                 if (last &&
977                     refline[0] == '^' &&
978                     strlen(refline) == PEELED_LINE_LENGTH &&
979                     refline[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
980                     !get_sha1_hex(refline + 1, sha1)) {
981                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
982                         /*
983                          * Regardless of what the file header said,
984                          * we definitely know the value of *this*
985                          * reference:
986                          */
987                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
988                 }
989         }
990 }
991
992 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
993 {
994         if (!refs->packed) {
995                 const char *packed_refs_file;
996                 FILE *f;
997
998                 refs->packed = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
999                 if (*refs->name)
1000                         packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1001                 else
1002                         packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1003                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1004                 if (f) {
1005                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed));
1006                         fclose(f);
1007                 }
1008         }
1009         return get_ref_dir(refs->packed);
1010 }
1011
1012 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1013 {
1014         add_ref(get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)),
1015                         create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1016 }
1017
1018 /*
1019  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1020  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1021  * directory entry corresponding to dirname.
1022  */
1023 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1024 {
1025         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1026         DIR *d;
1027         const char *path;
1028         struct dirent *de;
1029         int dirnamelen = strlen(dirname);
1030         struct strbuf refname;
1031
1032         if (*refs->name)
1033                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1034         else
1035                 path = git_path("%s", dirname);
1036
1037         d = opendir(path);
1038         if (!d)
1039                 return;
1040
1041         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1042         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1043
1044         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1045                 unsigned char sha1[20];
1046                 struct stat st;
1047                 int flag;
1048                 const char *refdir;
1049
1050                 if (de->d_name[0] == '.')
1051                         continue;
1052                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
1053                         continue;
1054                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1055                 refdir = *refs->name
1056                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1057                         : git_path("%s", refname.buf);
1058                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1059                         ; /* silently ignore */
1060                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1061                         strbuf_addch(&refname, '/');
1062                         add_entry_to_dir(dir,
1063                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1064                                                           refname.len, 1));
1065                 } else {
1066                         if (*refs->name) {
1067                                 hashclr(sha1);
1068                                 flag = 0;
1069                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1070                                         hashclr(sha1);
1071                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1072                                 }
1073                         } else if (read_ref_full(refname.buf, sha1, 1, &flag)) {
1074                                 hashclr(sha1);
1075                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1076                         }
1077                         add_entry_to_dir(dir,
1078                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 1));
1079                 }
1080                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1081         }
1082         strbuf_release(&refname);
1083         closedir(d);
1084 }
1085
1086 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1087 {
1088         if (!refs->loose) {
1089                 /*
1090                  * Mark the top-level directory complete because we
1091                  * are about to read the only subdirectory that can
1092                  * hold references:
1093                  */
1094                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1095                 /*
1096                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1097                  */
1098                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1099                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1100         }
1101         return get_ref_dir(refs->loose);
1102 }
1103
1104 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1105 #define MAXDEPTH 5
1106 #define MAXREFLEN (1024)
1107
1108 /*
1109  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1110  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1111  * packed-refs file for the submodule.
1112  */
1113 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1114                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1115 {
1116         struct ref_entry *ref;
1117         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1118
1119         ref = find_ref(dir, refname);
1120         if (ref == NULL)
1121                 return -1;
1122
1123         memcpy(sha1, ref->u.value.sha1, 20);
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1128                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1129                                          int recursion)
1130 {
1131         int fd, len;
1132         char buffer[128], *p;
1133         char *path;
1134
1135         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1136                 return -1;
1137         path = *refs->name
1138                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1139                 : git_path("%s", refname);
1140         fd = open(path, O_RDONLY);
1141         if (fd < 0)
1142                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1143
1144         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1145         close(fd);
1146         if (len < 0)
1147                 return -1;
1148         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1149                 len--;
1150         buffer[len] = 0;
1151
1152         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1153         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1154                 return 0;
1155
1156         /* Symref? */
1157         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1158                 return -1;
1159         p = buffer + 4;
1160         while (isspace(*p))
1161                 p++;
1162
1163         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1164 }
1165
1166 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1167 {
1168         int len = strlen(path), retval;
1169         char *submodule;
1170         struct ref_cache *refs;
1171
1172         while (len && path[len-1] == '/')
1173                 len--;
1174         if (!len)
1175                 return -1;
1176         submodule = xstrndup(path, len);
1177         refs = get_ref_cache(submodule);
1178         free(submodule);
1179
1180         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1181         return retval;
1182 }
1183
1184 /*
1185  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1186  * references.  If it does not exist, return NULL.
1187  */
1188 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1189 {
1190         return find_ref(get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)), refname);
1191 }
1192
1193 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1194 {
1195         int depth = MAXDEPTH;
1196         ssize_t len;
1197         char buffer[256];
1198         static char refname_buffer[256];
1199
1200         if (flag)
1201                 *flag = 0;
1202
1203         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
1204                 return NULL;
1205
1206         for (;;) {
1207                 char path[PATH_MAX];
1208                 struct stat st;
1209                 char *buf;
1210                 int fd;
1211
1212                 if (--depth < 0)
1213                         return NULL;
1214
1215                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1216
1217                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1218                         struct ref_entry *entry;
1219
1220                         if (errno != ENOENT)
1221                                 return NULL;
1222                         /*
1223                          * The loose reference file does not exist;
1224                          * check for a packed reference.
1225                          */
1226                         entry = get_packed_ref(refname);
1227                         if (entry) {
1228                                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1229                                 if (flag)
1230                                         *flag |= REF_ISPACKED;
1231                                 return refname;
1232                         }
1233                         /* The reference is not a packed reference, either. */
1234                         if (reading) {
1235                                 return NULL;
1236                         } else {
1237                                 hashclr(sha1);
1238                                 return refname;
1239                         }
1240                 }
1241
1242                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1243                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1244                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1245                         if (len < 0)
1246                                 return NULL;
1247                         buffer[len] = 0;
1248                         if (!prefixcmp(buffer, "refs/") &&
1249                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1250                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1251                                 refname = refname_buffer;
1252                                 if (flag)
1253                                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1254                                 continue;
1255                         }
1256                 }
1257
1258                 /* Is it a directory? */
1259                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1260                         errno = EISDIR;
1261                         return NULL;
1262                 }
1263
1264                 /*
1265                  * Anything else, just open it and try to use it as
1266                  * a ref
1267                  */
1268                 fd = open(path, O_RDONLY);
1269                 if (fd < 0)
1270                         return NULL;
1271                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1272                 close(fd);
1273                 if (len < 0)
1274                         return NULL;
1275                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1276                         len--;
1277                 buffer[len] = '\0';
1278
1279                 /*
1280                  * Is it a symbolic ref?
1281                  */
1282                 if (prefixcmp(buffer, "ref:"))
1283                         break;
1284                 if (flag)
1285                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1286                 buf = buffer + 4;
1287                 while (isspace(*buf))
1288                         buf++;
1289                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1290                         if (flag)
1291                                 *flag |= REF_ISBROKEN;
1292                         return NULL;
1293                 }
1294                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1295         }
1296         /* Please note that FETCH_HEAD has a second line containing other data. */
1297         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) || (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1298                 if (flag)
1299                         *flag |= REF_ISBROKEN;
1300                 return NULL;
1301         }
1302         return refname;
1303 }
1304
1305 char *resolve_refdup(const char *ref, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1306 {
1307         const char *ret = resolve_ref_unsafe(ref, sha1, reading, flag);
1308         return ret ? xstrdup(ret) : NULL;
1309 }
1310
1311 /* The argument to filter_refs */
1312 struct ref_filter {
1313         const char *pattern;
1314         each_ref_fn *fn;
1315         void *cb_data;
1316 };
1317
1318 int read_ref_full(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flags)
1319 {
1320         if (resolve_ref_unsafe(refname, sha1, reading, flags))
1321                 return 0;
1322         return -1;
1323 }
1324
1325 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1326 {
1327         return read_ref_full(refname, sha1, 1, NULL);
1328 }
1329
1330 int ref_exists(const char *refname)
1331 {
1332         unsigned char sha1[20];
1333         return !!resolve_ref_unsafe(refname, sha1, 1, NULL);
1334 }
1335
1336 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1337                        void *data)
1338 {
1339         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1340         if (fnmatch(filter->pattern, refname, 0))
1341                 return 0;
1342         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1343 }
1344
1345 enum peel_status {
1346         /* object was peeled successfully: */
1347         PEEL_PEELED = 0,
1348
1349         /*
1350          * object cannot be peeled because the named object (or an
1351          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1352          * exist.
1353          */
1354         PEEL_INVALID = -1,
1355
1356         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1357         PEEL_NON_TAG = -2,
1358
1359         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1360         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1361
1362         /*
1363          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1364          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1365          * name):
1366          */
1367         PEEL_BROKEN = -4
1368 };
1369
1370 /*
1371  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1372  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1373  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1374  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1375  * and leave sha1 unchanged.
1376  */
1377 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1378 {
1379         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1380
1381         if (o->type == OBJ_NONE) {
1382                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1383                 if (type < 0)
1384                         return PEEL_INVALID;
1385                 o->type = type;
1386         }
1387
1388         if (o->type != OBJ_TAG)
1389                 return PEEL_NON_TAG;
1390
1391         o = deref_tag_noverify(o);
1392         if (!o)
1393                 return PEEL_INVALID;
1394
1395         hashcpy(sha1, o->sha1);
1396         return PEEL_PEELED;
1397 }
1398
1399 /*
1400  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1401  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1402  * value that is already stored in it.
1403  *
1404  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1405  * might be stale and might even refer to an object that has since
1406  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1407  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1408  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1409  */
1410 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1411 {
1412         enum peel_status status;
1413
1414         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1415                 if (repeel) {
1416                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1417                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1418                 } else {
1419                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1420                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1421                 }
1422         }
1423         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1424                 return PEEL_BROKEN;
1425         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1426                 return PEEL_IS_SYMREF;
1427
1428         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1429         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1430                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1431         return status;
1432 }
1433
1434 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1435 {
1436         int flag;
1437         unsigned char base[20];
1438
1439         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1440                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1441                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1442                         return -1;
1443                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1444                 return 0;
1445         }
1446
1447         if (read_ref_full(refname, base, 1, &flag))
1448                 return -1;
1449
1450         /*
1451          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1452          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1453          * We only try this optimization on packed references because
1454          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1455          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1456          * have REF_KNOWS_PEELED.
1457          */
1458         if (flag & REF_ISPACKED) {
1459                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1460                 if (r) {
1461                         if (peel_entry(r, 0))
1462                                 return -1;
1463                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1464                         return 0;
1465                 }
1466         }
1467
1468         return peel_object(base, sha1);
1469 }
1470
1471 struct warn_if_dangling_data {
1472         FILE *fp;
1473         const char *refname;
1474         const char *msg_fmt;
1475 };
1476
1477 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1478                                    int flags, void *cb_data)
1479 {
1480         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1481         const char *resolves_to;
1482         unsigned char junk[20];
1483
1484         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1485                 return 0;
1486
1487         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, junk, 0, NULL);
1488         if (!resolves_to || strcmp(resolves_to, d->refname))
1489                 return 0;
1490
1491         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1492         fputc('\n', d->fp);
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1497 {
1498         struct warn_if_dangling_data data;
1499
1500         data.fp = fp;
1501         data.refname = refname;
1502         data.msg_fmt = msg_fmt;
1503         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1504 }
1505
1506 /*
1507  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1508  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1509  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1510  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1511  * 0.
1512  */
1513 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1514                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1515 {
1516         struct ref_dir *packed_dir = get_packed_refs(refs);
1517         struct ref_dir *loose_dir = get_loose_refs(refs);
1518         int retval = 0;
1519
1520         if (base && *base) {
1521                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1522                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1523         }
1524
1525         if (packed_dir && loose_dir) {
1526                 sort_ref_dir(packed_dir);
1527                 sort_ref_dir(loose_dir);
1528                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1529                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1530         } else if (packed_dir) {
1531                 sort_ref_dir(packed_dir);
1532                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1533                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1534         } else if (loose_dir) {
1535                 sort_ref_dir(loose_dir);
1536                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1537                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1538         }
1539
1540         return retval;
1541 }
1542
1543 /*
1544  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1545  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1546  * characters off the beginning of each refname before passing the
1547  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1548  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1549  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1550  * 0.
1551  */
1552 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1553                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1554 {
1555         struct ref_entry_cb data;
1556         data.base = base;
1557         data.trim = trim;
1558         data.flags = flags;
1559         data.fn = fn;
1560         data.cb_data = cb_data;
1561
1562         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1563 }
1564
1565 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1566 {
1567         unsigned char sha1[20];
1568         int flag;
1569
1570         if (submodule) {
1571                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1572                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1573
1574                 return 0;
1575         }
1576
1577         if (!read_ref_full("HEAD", sha1, 1, &flag))
1578                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1579
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1584 {
1585         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1586 }
1587
1588 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1589 {
1590         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1591 }
1592
1593 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1594 {
1595         return do_for_each_ref(get_ref_cache(NULL), "", fn, 0, 0, cb_data);
1596 }
1597
1598 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1599 {
1600         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1601 }
1602
1603 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1604 {
1605         return do_for_each_ref(get_ref_cache(NULL), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1606 }
1607
1608 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
1609                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
1610 {
1611         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1612 }
1613
1614 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1615 {
1616         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
1617 }
1618
1619 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1620 {
1621         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
1622 }
1623
1624 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1625 {
1626         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
1627 }
1628
1629 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1630 {
1631         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
1632 }
1633
1634 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1635 {
1636         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
1637 }
1638
1639 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1640 {
1641         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
1642 }
1643
1644 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1645 {
1646         return do_for_each_ref(get_ref_cache(NULL), "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
1647 }
1648
1649 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1650 {
1651         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1652         int ret = 0;
1653         unsigned char sha1[20];
1654         int flag;
1655
1656         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
1657         if (!read_ref_full(buf.buf, sha1, 1, &flag))
1658                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
1659         strbuf_release(&buf);
1660
1661         return ret;
1662 }
1663
1664 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1665 {
1666         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1667         int ret;
1668         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
1669         ret = do_for_each_ref(get_ref_cache(NULL), buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
1670         strbuf_release(&buf);
1671         return ret;
1672 }
1673
1674 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
1675         const char *prefix, void *cb_data)
1676 {
1677         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
1678         struct ref_filter filter;
1679         int ret;
1680
1681         if (!prefix && prefixcmp(pattern, "refs/"))
1682                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
1683         else if (prefix)
1684                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
1685         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
1686
1687         if (!has_glob_specials(pattern)) {
1688                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
1689                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
1690                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
1691                 /* No need to check for '*', there is none. */
1692                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
1693         }
1694
1695         filter.pattern = real_pattern.buf;
1696         filter.fn = fn;
1697         filter.cb_data = cb_data;
1698         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
1699
1700         strbuf_release(&real_pattern);
1701         return ret;
1702 }
1703
1704 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
1705 {
1706         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
1707 }
1708
1709 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1710 {
1711         return do_for_each_ref(get_ref_cache(NULL), "", fn, 0,
1712                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
1713 }
1714
1715 const char *prettify_refname(const char *name)
1716 {
1717         return name + (
1718                 !prefixcmp(name, "refs/heads/") ? 11 :
1719                 !prefixcmp(name, "refs/tags/") ? 10 :
1720                 !prefixcmp(name, "refs/remotes/") ? 13 :
1721                 0);
1722 }
1723
1724 const char *ref_rev_parse_rules[] = {
1725         "%.*s",
1726         "refs/%.*s",
1727         "refs/tags/%.*s",
1728         "refs/heads/%.*s",
1729         "refs/remotes/%.*s",
1730         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
1731         NULL
1732 };
1733
1734 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name, const char **rules)
1735 {
1736         const char **p;
1737         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
1738
1739         for (p = rules; *p; p++) {
1740                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
1741                         return 1;
1742                 }
1743         }
1744
1745         return 0;
1746 }
1747
1748 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
1749         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
1750 {
1751         if (read_ref_full(lock->ref_name, lock->old_sha1, mustexist, NULL)) {
1752                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
1753                 unlock_ref(lock);
1754                 return NULL;
1755         }
1756         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
1757                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
1758                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
1759                 unlock_ref(lock);
1760                 return NULL;
1761         }
1762         return lock;
1763 }
1764
1765 static int remove_empty_directories(const char *file)
1766 {
1767         /* we want to create a file but there is a directory there;
1768          * if that is an empty directory (or a directory that contains
1769          * only empty directories), remove them.
1770          */
1771         struct strbuf path;
1772         int result;
1773
1774         strbuf_init(&path, 20);
1775         strbuf_addstr(&path, file);
1776
1777         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
1778
1779         strbuf_release(&path);
1780
1781         return result;
1782 }
1783
1784 /*
1785  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
1786  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
1787  * to name a branch.
1788  */
1789 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
1790 {
1791         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1792         int ret = interpret_branch_name(*string, &buf);
1793
1794         if (ret == *len) {
1795                 size_t size;
1796                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
1797                 *len = size;
1798                 return (char *)*string;
1799         }
1800
1801         return NULL;
1802 }
1803
1804 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
1805 {
1806         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
1807         const char **p, *r;
1808         int refs_found = 0;
1809
1810         *ref = NULL;
1811         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1812                 char fullref[PATH_MAX];
1813                 unsigned char sha1_from_ref[20];
1814                 unsigned char *this_result;
1815                 int flag;
1816
1817                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
1818                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
1819                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, this_result, 1, &flag);
1820                 if (r) {
1821                         if (!refs_found++)
1822                                 *ref = xstrdup(r);
1823                         if (!warn_ambiguous_refs)
1824                                 break;
1825                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
1826                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
1827                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
1828                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
1829                 }
1830         }
1831         free(last_branch);
1832         return refs_found;
1833 }
1834
1835 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
1836 {
1837         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
1838         const char **p;
1839         int logs_found = 0;
1840
1841         *log = NULL;
1842         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1843                 struct stat st;
1844                 unsigned char hash[20];
1845                 char path[PATH_MAX];
1846                 const char *ref, *it;
1847
1848                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
1849                 ref = resolve_ref_unsafe(path, hash, 1, NULL);
1850                 if (!ref)
1851                         continue;
1852                 if (!stat(git_path("logs/%s", path), &st) &&
1853                     S_ISREG(st.st_mode))
1854                         it = path;
1855                 else if (strcmp(ref, path) &&
1856                          !stat(git_path("logs/%s", ref), &st) &&
1857                          S_ISREG(st.st_mode))
1858                         it = ref;
1859                 else
1860                         continue;
1861                 if (!logs_found++) {
1862                         *log = xstrdup(it);
1863                         hashcpy(sha1, hash);
1864                 }
1865                 if (!warn_ambiguous_refs)
1866                         break;
1867         }
1868         free(last_branch);
1869         return logs_found;
1870 }
1871
1872 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
1873                                             const unsigned char *old_sha1,
1874                                             int flags, int *type_p)
1875 {
1876         char *ref_file;
1877         const char *orig_refname = refname;
1878         struct ref_lock *lock;
1879         int last_errno = 0;
1880         int type, lflags;
1881         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
1882         int missing = 0;
1883
1884         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
1885         lock->lock_fd = -1;
1886
1887         refname = resolve_ref_unsafe(refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
1888         if (!refname && errno == EISDIR) {
1889                 /* we are trying to lock foo but we used to
1890                  * have foo/bar which now does not exist;
1891                  * it is normal for the empty directory 'foo'
1892                  * to remain.
1893                  */
1894                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
1895                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
1896                         last_errno = errno;
1897                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
1898                         goto error_return;
1899                 }
1900                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
1901         }
1902         if (type_p)
1903             *type_p = type;
1904         if (!refname) {
1905                 last_errno = errno;
1906                 error("unable to resolve reference %s: %s",
1907                         orig_refname, strerror(errno));
1908                 goto error_return;
1909         }
1910         missing = is_null_sha1(lock->old_sha1);
1911         /* When the ref did not exist and we are creating it,
1912          * make sure there is no existing ref that is packed
1913          * whose name begins with our refname, nor a ref whose
1914          * name is a proper prefix of our refname.
1915          */
1916         if (missing &&
1917              !is_refname_available(refname, NULL, get_packed_refs(get_ref_cache(NULL)))) {
1918                 last_errno = ENOTDIR;
1919                 goto error_return;
1920         }
1921
1922         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
1923
1924         lflags = LOCK_DIE_ON_ERROR;
1925         if (flags & REF_NODEREF) {
1926                 refname = orig_refname;
1927                 lflags |= LOCK_NODEREF;
1928         }
1929         lock->ref_name = xstrdup(refname);
1930         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
1931         ref_file = git_path("%s", refname);
1932         if (missing)
1933                 lock->force_write = 1;
1934         if ((flags & REF_NODEREF) && (type & REF_ISSYMREF))
1935                 lock->force_write = 1;
1936
1937         if (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
1938                 last_errno = errno;
1939                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
1940                 goto error_return;
1941         }
1942
1943         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
1944         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
1945
1946  error_return:
1947         unlock_ref(lock);
1948         errno = last_errno;
1949         return NULL;
1950 }
1951
1952 struct ref_lock *lock_ref_sha1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1)
1953 {
1954         char refpath[PATH_MAX];
1955         if (check_refname_format(refname, 0))
1956                 return NULL;
1957         strcpy(refpath, mkpath("refs/%s", refname));
1958         return lock_ref_sha1_basic(refpath, old_sha1, 0, NULL);
1959 }
1960
1961 struct ref_lock *lock_any_ref_for_update(const char *refname,
1962                                          const unsigned char *old_sha1, int flags)
1963 {
1964         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
1965                 return NULL;
1966         return lock_ref_sha1_basic(refname, old_sha1, flags, NULL);
1967 }
1968
1969 /*
1970  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
1971  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
1972  */
1973 static void write_packed_entry(int fd, char *refname, unsigned char *sha1,
1974                                unsigned char *peeled)
1975 {
1976         char line[PATH_MAX + 100];
1977         int len;
1978
1979         len = snprintf(line, sizeof(line), "%s %s\n",
1980                        sha1_to_hex(sha1), refname);
1981         /* this should not happen but just being defensive */
1982         if (len > sizeof(line))
1983                 die("too long a refname '%s'", refname);
1984         write_or_die(fd, line, len);
1985
1986         if (peeled) {
1987                 if (snprintf(line, sizeof(line), "^%s\n",
1988                              sha1_to_hex(peeled)) != PEELED_LINE_LENGTH)
1989                         die("internal error");
1990                 write_or_die(fd, line, PEELED_LINE_LENGTH);
1991         }
1992 }
1993
1994 struct ref_to_prune {
1995         struct ref_to_prune *next;
1996         unsigned char sha1[20];
1997         char name[FLEX_ARRAY];
1998 };
1999
2000 struct pack_refs_cb_data {
2001         unsigned int flags;
2002         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2003         int fd;
2004 };
2005
2006 static int pack_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2007 {
2008         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2009         enum peel_status peel_status;
2010         int is_tag_ref = !prefixcmp(entry->name, "refs/tags/");
2011
2012         /* ALWAYS pack refs that were already packed or are tags */
2013         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref &&
2014             !(entry->flag & REF_ISPACKED))
2015                 return 0;
2016
2017         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2018         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2019                 return 0;
2020
2021         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2022         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2023                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2024                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2025         write_packed_entry(cb->fd, entry->name, entry->u.value.sha1,
2026                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2027                            entry->u.value.peeled : NULL);
2028
2029         /* If the ref was already packed, there is no need to prune it. */
2030         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE) && !(entry->flag & REF_ISPACKED)) {
2031                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2032                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2033                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2034                 strcpy(n->name, entry->name);
2035                 n->next = cb->ref_to_prune;
2036                 cb->ref_to_prune = n;
2037         }
2038         return 0;
2039 }
2040
2041 /*
2042  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2043  * Note: munges *name.
2044  */
2045 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2046 {
2047         char *p, *q;
2048         int i;
2049         p = name;
2050         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2051                 while (*p && *p != '/')
2052                         p++;
2053                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2054                 while (*p == '/')
2055                         p++;
2056         }
2057         for (q = p; *q; q++)
2058                 ;
2059         while (1) {
2060                 while (q > p && *q != '/')
2061                         q--;
2062                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2063                         q--;
2064                 if (q == p)
2065                         break;
2066                 *q = '\0';
2067                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2068                         break;
2069         }
2070 }
2071
2072 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2073 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2074 {
2075         struct ref_lock *lock = lock_ref_sha1(r->name + 5, r->sha1);
2076
2077         if (lock) {
2078                 unlink_or_warn(git_path("%s", r->name));
2079                 unlock_ref(lock);
2080                 try_remove_empty_parents(r->name);
2081         }
2082 }
2083
2084 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2085 {
2086         while (r) {
2087                 prune_ref(r);
2088                 r = r->next;
2089         }
2090 }
2091
2092 static struct lock_file packlock;
2093
2094 int pack_refs(unsigned int flags)
2095 {
2096         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2097
2098         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2099         cbdata.flags = flags;
2100
2101         cbdata.fd = hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"),
2102                                               LOCK_DIE_ON_ERROR);
2103
2104         write_or_die(cbdata.fd, PACKED_REFS_HEADER, strlen(PACKED_REFS_HEADER));
2105
2106         do_for_each_entry(get_ref_cache(NULL), "", pack_one_ref, &cbdata);
2107         if (commit_lock_file(&packlock) < 0)
2108                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2109         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2110         return 0;
2111 }
2112
2113 static int repack_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2114 {
2115         int *fd = cb_data;
2116         enum peel_status peel_status;
2117
2118         if (entry->flag & REF_ISBROKEN) {
2119                 /* This shouldn't happen to packed refs. */
2120                 error("%s is broken!", entry->name);
2121                 return 0;
2122         }
2123         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
2124                 unsigned char sha1[20];
2125                 int flags;
2126
2127                 if (read_ref_full(entry->name, sha1, 0, &flags))
2128                         /* We should at least have found the packed ref. */
2129                         die("Internal error");
2130                 if ((flags & REF_ISSYMREF) || !(flags & REF_ISPACKED))
2131                         /*
2132                          * This packed reference is overridden by a
2133                          * loose reference, so it is OK that its value
2134                          * is no longer valid; for example, it might
2135                          * refer to an object that has been garbage
2136                          * collected.  For this purpose we don't even
2137                          * care whether the loose reference itself is
2138                          * invalid, broken, symbolic, etc.  Silently
2139                          * omit the packed reference from the output.
2140                          */
2141                         return 0;
2142                 /*
2143                  * There is no overriding loose reference, so the fact
2144                  * that this reference doesn't refer to a valid object
2145                  * indicates some kind of repository corruption.
2146                  * Report the problem, then omit the reference from
2147                  * the output.
2148                  */
2149                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
2150                 return 0;
2151         }
2152
2153         peel_status = peel_entry(entry, 0);
2154         write_packed_entry(*fd, entry->name, entry->u.value.sha1,
2155                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2156                            entry->u.value.peeled : NULL);
2157
2158         return 0;
2159 }
2160
2161 static int repack_without_ref(const char *refname)
2162 {
2163         int fd;
2164         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(NULL);
2165         struct ref_dir *packed;
2166
2167         if (!get_packed_ref(refname))
2168                 return 0; /* refname does not exist in packed refs */
2169
2170         fd = hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), 0);
2171         if (fd < 0) {
2172                 unable_to_lock_error(git_path("packed-refs"), errno);
2173                 return error("cannot delete '%s' from packed refs", refname);
2174         }
2175         clear_packed_ref_cache(refs);
2176         packed = get_packed_refs(refs);
2177         /* Remove refname from the cache. */
2178         if (remove_entry(packed, refname) == -1) {
2179                 /*
2180                  * The packed entry disappeared while we were
2181                  * acquiring the lock.
2182                  */
2183                 rollback_lock_file(&packlock);
2184                 return 0;
2185         }
2186         write_or_die(fd, PACKED_REFS_HEADER, strlen(PACKED_REFS_HEADER));
2187         do_for_each_entry_in_dir(packed, 0, repack_ref_fn, &fd);
2188         return commit_lock_file(&packlock);
2189 }
2190
2191 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, int delopt)
2192 {
2193         struct ref_lock *lock;
2194         int err, i = 0, ret = 0, flag = 0;
2195
2196         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, delopt, &flag);
2197         if (!lock)
2198                 return 1;
2199         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2200                 /* loose */
2201                 i = strlen(lock->lk->filename) - 5; /* .lock */
2202                 lock->lk->filename[i] = 0;
2203                 err = unlink_or_warn(lock->lk->filename);
2204                 if (err && errno != ENOENT)
2205                         ret = 1;
2206
2207                 lock->lk->filename[i] = '.';
2208         }
2209         /* removing the loose one could have resurrected an earlier
2210          * packed one.  Also, if it was not loose we need to repack
2211          * without it.
2212          */
2213         ret |= repack_without_ref(lock->ref_name);
2214
2215         unlink_or_warn(git_path("logs/%s", lock->ref_name));
2216         clear_loose_ref_cache(get_ref_cache(NULL));
2217         unlock_ref(lock);
2218         return ret;
2219 }
2220
2221 /*
2222  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2223  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2224  *
2225  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2226  * live into logs/refs.
2227  */
2228 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2229
2230 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2231 {
2232         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2233         int flag = 0, logmoved = 0;
2234         struct ref_lock *lock;
2235         struct stat loginfo;
2236         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2237         const char *symref = NULL;
2238         struct ref_cache *refs = get_ref_cache(NULL);
2239
2240         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2241                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2242
2243         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, orig_sha1, 1, &flag);
2244         if (flag & REF_ISSYMREF)
2245                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2246                         oldrefname);
2247         if (!symref)
2248                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2249
2250         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_packed_refs(refs)))
2251                 return 1;
2252
2253         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_loose_refs(refs)))
2254                 return 1;
2255
2256         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2257                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2258                         oldrefname, strerror(errno));
2259
2260         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2261                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2262                 goto rollback;
2263         }
2264
2265         if (!read_ref_full(newrefname, sha1, 1, &flag) &&
2266             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2267                 if (errno==EISDIR) {
2268                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2269                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2270                                 goto rollback;
2271                         }
2272                 } else {
2273                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2274                         goto rollback;
2275                 }
2276         }
2277
2278         if (log && safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2279                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2280                 goto rollback;
2281         }
2282
2283  retry:
2284         if (log && rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2285                 if (errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) {
2286                         /*
2287                          * rename(a, b) when b is an existing
2288                          * directory ought to result in ISDIR, but
2289                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2290                          */
2291                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2292                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2293                                 goto rollback;
2294                         }
2295                         goto retry;
2296                 } else {
2297                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2298                                 newrefname, strerror(errno));
2299                         goto rollback;
2300                 }
2301         }
2302         logmoved = log;
2303
2304         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, 0, NULL);
2305         if (!lock) {
2306                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2307                 goto rollback;
2308         }
2309         lock->force_write = 1;
2310         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2311         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2312                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2313                 goto rollback;
2314         }
2315
2316         return 0;
2317
2318  rollback:
2319         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, 0, NULL);
2320         if (!lock) {
2321                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2322                 goto rollbacklog;
2323         }
2324
2325         lock->force_write = 1;
2326         flag = log_all_ref_updates;
2327         log_all_ref_updates = 0;
2328         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2329                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2330         log_all_ref_updates = flag;
2331
2332  rollbacklog:
2333         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2334                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2335                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2336         if (!logmoved && log &&
2337             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2338                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2339                         oldrefname, strerror(errno));
2340
2341         return 1;
2342 }
2343
2344 int close_ref(struct ref_lock *lock)
2345 {
2346         if (close_lock_file(lock->lk))
2347                 return -1;
2348         lock->lock_fd = -1;
2349         return 0;
2350 }
2351
2352 int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2353 {
2354         if (commit_lock_file(lock->lk))
2355                 return -1;
2356         lock->lock_fd = -1;
2357         return 0;
2358 }
2359
2360 void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2361 {
2362         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2363         if (lock->lk)
2364                 rollback_lock_file(lock->lk);
2365         free(lock->ref_name);
2366         free(lock->orig_ref_name);
2367         free(lock);
2368 }
2369
2370 /*
2371  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2372  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2373  * because reflog file is one line per entry.
2374  */
2375 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2376 {
2377         char *cp = buf;
2378         char c;
2379         int wasspace = 1;
2380
2381         *cp++ = '\t';
2382         while ((c = *msg++)) {
2383                 if (wasspace && isspace(c))
2384                         continue;
2385                 wasspace = isspace(c);
2386                 if (wasspace)
2387                         c = ' ';
2388                 *cp++ = c;
2389         }
2390         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2391                 cp--;
2392         *cp++ = '\n';
2393         return cp - buf;
2394 }
2395
2396 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2397 {
2398         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2399
2400         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2401         if (log_all_ref_updates &&
2402             (!prefixcmp(refname, "refs/heads/") ||
2403              !prefixcmp(refname, "refs/remotes/") ||
2404              !prefixcmp(refname, "refs/notes/") ||
2405              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2406                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0)
2407                         return error("unable to create directory for %s",
2408                                      logfile);
2409                 oflags |= O_CREAT;
2410         }
2411
2412         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2413         if (logfd < 0) {
2414                 if (!(oflags & O_CREAT) && errno == ENOENT)
2415                         return 0;
2416
2417                 if ((oflags & O_CREAT) && errno == EISDIR) {
2418                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2419                                 return error("There are still logs under '%s'",
2420                                              logfile);
2421                         }
2422                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2423                 }
2424
2425                 if (logfd < 0)
2426                         return error("Unable to append to %s: %s",
2427                                      logfile, strerror(errno));
2428         }
2429
2430         adjust_shared_perm(logfile);
2431         close(logfd);
2432         return 0;
2433 }
2434
2435 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2436                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2437 {
2438         int logfd, result, written, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2439         unsigned maxlen, len;
2440         int msglen;
2441         char log_file[PATH_MAX];
2442         char *logrec;
2443         const char *committer;
2444
2445         if (log_all_ref_updates < 0)
2446                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
2447
2448         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
2449         if (result)
2450                 return result;
2451
2452         logfd = open(log_file, oflags);
2453         if (logfd < 0)
2454                 return 0;
2455         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2456         committer = git_committer_info(0);
2457         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2458         logrec = xmalloc(maxlen);
2459         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2460                       sha1_to_hex(old_sha1),
2461                       sha1_to_hex(new_sha1),
2462                       committer);
2463         if (msglen)
2464                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2465         written = len <= maxlen ? write_in_full(logfd, logrec, len) : -1;
2466         free(logrec);
2467         if (close(logfd) != 0 || written != len)
2468                 return error("Unable to append to %s", log_file);
2469         return 0;
2470 }
2471
2472 static int is_branch(const char *refname)
2473 {
2474         return !strcmp(refname, "HEAD") || !prefixcmp(refname, "refs/heads/");
2475 }
2476
2477 int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
2478         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
2479 {
2480         static char term = '\n';
2481         struct object *o;
2482
2483         if (!lock)
2484                 return -1;
2485         if (!lock->force_write && !hashcmp(lock->old_sha1, sha1)) {
2486                 unlock_ref(lock);
2487                 return 0;
2488         }
2489         o = parse_object(sha1);
2490         if (!o) {
2491                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
2492                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
2493                 unlock_ref(lock);
2494                 return -1;
2495         }
2496         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
2497                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
2498                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
2499                 unlock_ref(lock);
2500                 return -1;
2501         }
2502         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
2503             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1
2504                 || close_ref(lock) < 0) {
2505                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename);
2506                 unlock_ref(lock);
2507                 return -1;
2508         }
2509         clear_loose_ref_cache(get_ref_cache(NULL));
2510         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
2511             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
2512              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
2513                 unlock_ref(lock);
2514                 return -1;
2515         }
2516         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
2517                 /*
2518                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
2519                  * points to it (may happen on the remote side of a push
2520                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
2521                  * updated too.
2522                  * A generic solution implies reverse symref information,
2523                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
2524                  * would be rather costly for this rare event (the direct
2525                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
2526                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
2527                  * scenarios (even 100% of the default ones).
2528                  */
2529                 unsigned char head_sha1[20];
2530                 int head_flag;
2531                 const char *head_ref;
2532                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", head_sha1, 1, &head_flag);
2533                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
2534                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
2535                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
2536         }
2537         if (commit_ref(lock)) {
2538                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
2539                 unlock_ref(lock);
2540                 return -1;
2541         }
2542         unlock_ref(lock);
2543         return 0;
2544 }
2545
2546 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
2547                   const char *logmsg)
2548 {
2549         const char *lockpath;
2550         char ref[1000];
2551         int fd, len, written;
2552         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
2553         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
2554
2555         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
2556                 hashclr(old_sha1);
2557
2558         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
2559                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
2560
2561 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2562         if (prefer_symlink_refs) {
2563                 unlink(git_HEAD);
2564                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
2565                         goto done;
2566                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
2567         }
2568 #endif
2569
2570         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
2571         if (sizeof(ref) <= len) {
2572                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
2573                 goto error_free_return;
2574         }
2575         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
2576         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
2577         if (fd < 0) {
2578                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
2579                 goto error_free_return;
2580         }
2581         written = write_in_full(fd, ref, len);
2582         if (close(fd) != 0 || written != len) {
2583                 error("Unable to write to %s", lockpath);
2584                 goto error_unlink_return;
2585         }
2586         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
2587                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
2588                 goto error_unlink_return;
2589         }
2590         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
2591                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
2592         error_unlink_return:
2593                 unlink_or_warn(lockpath);
2594         error_free_return:
2595                 free(git_HEAD);
2596                 return -1;
2597         }
2598
2599 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2600         done:
2601 #endif
2602         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
2603                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
2604
2605         free(git_HEAD);
2606         return 0;
2607 }
2608
2609 static char *ref_msg(const char *line, const char *endp)
2610 {
2611         const char *ep;
2612         line += 82;
2613         ep = memchr(line, '\n', endp - line);
2614         if (!ep)
2615                 ep = endp;
2616         return xmemdupz(line, ep - line);
2617 }
2618
2619 int read_ref_at(const char *refname, unsigned long at_time, int cnt,
2620                 unsigned char *sha1, char **msg,
2621                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
2622 {
2623         const char *logfile, *logdata, *logend, *rec, *lastgt, *lastrec;
2624         char *tz_c;
2625         int logfd, tz, reccnt = 0;
2626         struct stat st;
2627         unsigned long date;
2628         unsigned char logged_sha1[20];
2629         void *log_mapped;
2630         size_t mapsz;
2631
2632         logfile = git_path("logs/%s", refname);
2633         logfd = open(logfile, O_RDONLY, 0);
2634         if (logfd < 0)
2635                 die_errno("Unable to read log '%s'", logfile);
2636         fstat(logfd, &st);
2637         if (!st.st_size)
2638                 die("Log %s is empty.", logfile);
2639         mapsz = xsize_t(st.st_size);
2640         log_mapped = xmmap(NULL, mapsz, PROT_READ, MAP_PRIVATE, logfd, 0);
2641         logdata = log_mapped;
2642         close(logfd);
2643
2644         lastrec = NULL;
2645         rec = logend = logdata + st.st_size;
2646         while (logdata < rec) {
2647                 reccnt++;
2648                 if (logdata < rec && *(rec-1) == '\n')
2649                         rec--;
2650                 lastgt = NULL;
2651                 while (logdata < rec && *(rec-1) != '\n') {
2652                         rec--;
2653                         if (*rec == '>')
2654                                 lastgt = rec;
2655                 }
2656                 if (!lastgt)
2657                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2658                 date = strtoul(lastgt + 1, &tz_c, 10);
2659                 if (date <= at_time || cnt == 0) {
2660                         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
2661                         if (msg)
2662                                 *msg = ref_msg(rec, logend);
2663                         if (cutoff_time)
2664                                 *cutoff_time = date;
2665                         if (cutoff_tz)
2666                                 *cutoff_tz = tz;
2667                         if (cutoff_cnt)
2668                                 *cutoff_cnt = reccnt - 1;
2669                         if (lastrec) {
2670                                 if (get_sha1_hex(lastrec, logged_sha1))
2671                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2672                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
2673                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2674                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
2675                                         warning("Log %s has gap after %s.",
2676                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
2677                                 }
2678                         }
2679                         else if (date == at_time) {
2680                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
2681                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2682                         }
2683                         else {
2684                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, logged_sha1))
2685                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2686                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
2687                                         warning("Log %s unexpectedly ended on %s.",
2688                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
2689                                 }
2690                         }
2691                         munmap(log_mapped, mapsz);
2692                         return 0;
2693                 }
2694                 lastrec = rec;
2695                 if (cnt > 0)
2696                         cnt--;
2697         }
2698
2699         rec = logdata;
2700         while (rec < logend && *rec != '>' && *rec != '\n')
2701                 rec++;
2702         if (rec == logend || *rec == '\n')
2703                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
2704         date = strtoul(rec + 1, &tz_c, 10);
2705         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
2706         if (get_sha1_hex(logdata, sha1))
2707                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
2708         if (is_null_sha1(sha1)) {
2709                 if (get_sha1_hex(logdata + 41, sha1))
2710                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2711         }
2712         if (msg)
2713                 *msg = ref_msg(logdata, logend);
2714         munmap(log_mapped, mapsz);
2715
2716         if (cutoff_time)
2717                 *cutoff_time = date;
2718         if (cutoff_tz)
2719                 *cutoff_tz = tz;
2720         if (cutoff_cnt)
2721                 *cutoff_cnt = reccnt;
2722         return 1;
2723 }
2724
2725 int for_each_recent_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, long ofs, void *cb_data)
2726 {
2727         const char *logfile;
2728         FILE *logfp;
2729         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2730         int ret = 0;
2731
2732         logfile = git_path("logs/%s", refname);
2733         logfp = fopen(logfile, "r");
2734         if (!logfp)
2735                 return -1;
2736
2737         if (ofs) {
2738                 struct stat statbuf;
2739                 if (fstat(fileno(logfp), &statbuf) ||
2740                     statbuf.st_size < ofs ||
2741                     fseek(logfp, -ofs, SEEK_END) ||
2742                     strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n')) {
2743                         fclose(logfp);
2744                         strbuf_release(&sb);
2745                         return -1;
2746                 }
2747         }
2748
2749         while (!strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n')) {
2750                 unsigned char osha1[20], nsha1[20];
2751                 char *email_end, *message;
2752                 unsigned long timestamp;
2753                 int tz;
2754
2755                 /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
2756                 if (sb.len < 83 || sb.buf[sb.len - 1] != '\n' ||
2757                     get_sha1_hex(sb.buf, osha1) || sb.buf[40] != ' ' ||
2758                     get_sha1_hex(sb.buf + 41, nsha1) || sb.buf[81] != ' ' ||
2759                     !(email_end = strchr(sb.buf + 82, '>')) ||
2760                     email_end[1] != ' ' ||
2761                     !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
2762                     !message || message[0] != ' ' ||
2763                     (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
2764                     !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
2765                     !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
2766                         continue; /* corrupt? */
2767                 email_end[1] = '\0';
2768                 tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
2769                 if (message[6] != '\t')
2770                         message += 6;
2771                 else
2772                         message += 7;
2773                 ret = fn(osha1, nsha1, sb.buf + 82, timestamp, tz, message,
2774                          cb_data);
2775                 if (ret)
2776                         break;
2777         }
2778         fclose(logfp);
2779         strbuf_release(&sb);
2780         return ret;
2781 }
2782
2783 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
2784 {
2785         return for_each_recent_reflog_ent(refname, fn, 0, cb_data);
2786 }
2787
2788 /*
2789  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
2790  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
2791  * space, but its contents will be restored before return.
2792  */
2793 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2794 {
2795         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
2796         int retval = 0;
2797         struct dirent *de;
2798         int oldlen = name->len;
2799
2800         if (!d)
2801                 return name->len ? errno : 0;
2802
2803         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
2804                 struct stat st;
2805
2806                 if (de->d_name[0] == '.')
2807                         continue;
2808                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
2809                         continue;
2810                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
2811                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
2812                         ; /* silently ignore */
2813                 } else {
2814                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
2815                                 strbuf_addch(name, '/');
2816                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
2817                         } else {
2818                                 unsigned char sha1[20];
2819                                 if (read_ref_full(name->buf, sha1, 0, NULL))
2820                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
2821                                 else
2822                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
2823                         }
2824                         if (retval)
2825                                 break;
2826                 }
2827                 strbuf_setlen(name, oldlen);
2828         }
2829         closedir(d);
2830         return retval;
2831 }
2832
2833 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2834 {
2835         int retval;
2836         struct strbuf name;
2837         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
2838         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
2839         strbuf_release(&name);
2840         return retval;
2841 }
2842
2843 int update_ref(const char *action, const char *refname,
2844                 const unsigned char *sha1, const unsigned char *oldval,
2845                 int flags, enum action_on_err onerr)
2846 {
2847         static struct ref_lock *lock;
2848         lock = lock_any_ref_for_update(refname, oldval, flags);
2849         if (!lock) {
2850                 const char *str = "Cannot lock the ref '%s'.";
2851                 switch (onerr) {
2852                 case MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
2853                 case DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
2854                 case QUIET_ON_ERR: break;
2855                 }
2856                 return 1;
2857         }
2858         if (write_ref_sha1(lock, sha1, action) < 0) {
2859                 const char *str = "Cannot update the ref '%s'.";
2860                 switch (onerr) {
2861                 case MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
2862                 case DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
2863                 case QUIET_ON_ERR: break;
2864                 }
2865                 return 1;
2866         }
2867         return 0;
2868 }
2869
2870 struct ref *find_ref_by_name(const struct ref *list, const char *name)
2871 {
2872         for ( ; list; list = list->next)
2873                 if (!strcmp(list->name, name))
2874                         return (struct ref *)list;
2875         return NULL;
2876 }
2877
2878 /*
2879  * generate a format suitable for scanf from a ref_rev_parse_rules
2880  * rule, that is replace the "%.*s" spec with a "%s" spec
2881  */
2882 static void gen_scanf_fmt(char *scanf_fmt, const char *rule)
2883 {
2884         char *spec;
2885
2886         spec = strstr(rule, "%.*s");
2887         if (!spec || strstr(spec + 4, "%.*s"))
2888                 die("invalid rule in ref_rev_parse_rules: %s", rule);
2889
2890         /* copy all until spec */
2891         strncpy(scanf_fmt, rule, spec - rule);
2892         scanf_fmt[spec - rule] = '\0';
2893         /* copy new spec */
2894         strcat(scanf_fmt, "%s");
2895         /* copy remaining rule */
2896         strcat(scanf_fmt, spec + 4);
2897
2898         return;
2899 }
2900
2901 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
2902 {
2903         int i;
2904         static char **scanf_fmts;
2905         static int nr_rules;
2906         char *short_name;
2907
2908         /* pre generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[] */
2909         if (!nr_rules) {
2910                 size_t total_len = 0;
2911
2912                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
2913                 for (; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
2914                         /* no +1 because strlen("%s") < strlen("%.*s") */
2915                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]);
2916
2917                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
2918
2919                 total_len = 0;
2920                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
2921                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules]
2922                                         + total_len;
2923                         gen_scanf_fmt(scanf_fmts[i], ref_rev_parse_rules[i]);
2924                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[i]);
2925                 }
2926         }
2927
2928         /* bail out if there are no rules */
2929         if (!nr_rules)
2930                 return xstrdup(refname);
2931
2932         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
2933         short_name = xstrdup(refname);
2934
2935         /* skip first rule, it will always match */
2936         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
2937                 int j;
2938                 int rules_to_fail = i;
2939                 int short_name_len;
2940
2941                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
2942                         continue;
2943
2944                 short_name_len = strlen(short_name);
2945
2946                 /*
2947                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
2948                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
2949                  */
2950                 if (strict)
2951                         rules_to_fail = nr_rules;
2952
2953                 /*
2954                  * check if the short name resolves to a valid ref,
2955                  * but use only rules prior to the matched one
2956                  */
2957                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
2958                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
2959                         char refname[PATH_MAX];
2960
2961                         /* skip matched rule */
2962                         if (i == j)
2963                                 continue;
2964
2965                         /*
2966                          * the short name is ambiguous, if it resolves
2967                          * (with this previous rule) to a valid ref
2968                          * read_ref() returns 0 on success
2969                          */
2970                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
2971                                  rule, short_name_len, short_name);
2972                         if (ref_exists(refname))
2973                                 break;
2974                 }
2975
2976                 /*
2977                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
2978                  * haven't resolved to a valid ref
2979                  */
2980                 if (j == rules_to_fail)
2981                         return short_name;
2982         }
2983
2984         free(short_name);
2985         return xstrdup(refname);
2986 }