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