read-cache: add invalidate parameter to remove_marked_cache_entries
[git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
7 #include "cache.h"
8 #include "config.h"
9 #include "diff.h"
10 #include "diffcore.h"
11 #include "tempfile.h"
12 #include "lockfile.h"
13 #include "cache-tree.h"
14 #include "refs.h"
15 #include "dir.h"
16 #include "object-store.h"
17 #include "tree.h"
18 #include "commit.h"
19 #include "blob.h"
20 #include "resolve-undo.h"
21 #include "strbuf.h"
22 #include "varint.h"
23 #include "split-index.h"
24 #include "utf8.h"
25 #include "fsmonitor.h"
26 #include "thread-utils.h"
27 #include "progress.h"
28
29 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
30
31 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
32
33 /* Index extensions.
34  *
35  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
36  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
37  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
38  * order to correctly interpret the index file, pick character that
39  * is outside the range, to cause the reader to abort.
40  */
41
42 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
43 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
44 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
45 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
46 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
47 #define CACHE_EXT_FSMONITOR 0x46534D4E    /* "FSMN" */
48 #define CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES 0x454F4945  /* "EOIE" */
49 #define CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE 0x49454F54 /* "IEOT" */
50
51 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
52 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
53                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
54                  SPLIT_INDEX_ORDERED | UNTRACKED_CHANGED | FSMONITOR_CHANGED)
55
56
57 /*
58  * This is an estimate of the pathname length in the index.  We use
59  * this for V4 index files to guess the un-deltafied size of the index
60  * in memory because of pathname deltafication.  This is not required
61  * for V2/V3 index formats because their pathnames are not compressed.
62  * If the initial amount of memory set aside is not sufficient, the
63  * mem pool will allocate extra memory.
64  */
65 #define CACHE_ENTRY_PATH_LENGTH 80
66
67 static inline struct cache_entry *mem_pool__ce_alloc(struct mem_pool *mem_pool, size_t len)
68 {
69         struct cache_entry *ce;
70         ce = mem_pool_alloc(mem_pool, cache_entry_size(len));
71         ce->mem_pool_allocated = 1;
72         return ce;
73 }
74
75 static inline struct cache_entry *mem_pool__ce_calloc(struct mem_pool *mem_pool, size_t len)
76 {
77         struct cache_entry * ce;
78         ce = mem_pool_calloc(mem_pool, 1, cache_entry_size(len));
79         ce->mem_pool_allocated = 1;
80         return ce;
81 }
82
83 static struct mem_pool *find_mem_pool(struct index_state *istate)
84 {
85         struct mem_pool **pool_ptr;
86
87         if (istate->split_index && istate->split_index->base)
88                 pool_ptr = &istate->split_index->base->ce_mem_pool;
89         else
90                 pool_ptr = &istate->ce_mem_pool;
91
92         if (!*pool_ptr)
93                 mem_pool_init(pool_ptr, 0);
94
95         return *pool_ptr;
96 }
97
98 struct index_state the_index;
99 static const char *alternate_index_output;
100
101 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
102 {
103         istate->cache[nr] = ce;
104         add_name_hash(istate, ce);
105 }
106
107 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
108 {
109         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
110
111         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
112         remove_name_hash(istate, old);
113         discard_cache_entry(old);
114         ce->ce_flags &= ~CE_HASHED;
115         set_index_entry(istate, nr, ce);
116         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
117         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
118         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
119 }
120
121 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
122 {
123         struct cache_entry *old_entry = istate->cache[nr], *new_entry;
124         int namelen = strlen(new_name);
125
126         new_entry = make_empty_cache_entry(istate, namelen);
127         copy_cache_entry(new_entry, old_entry);
128         new_entry->ce_flags &= ~CE_HASHED;
129         new_entry->ce_namelen = namelen;
130         new_entry->index = 0;
131         memcpy(new_entry->name, new_name, namelen + 1);
132
133         cache_tree_invalidate_path(istate, old_entry->name);
134         untracked_cache_remove_from_index(istate, old_entry->name);
135         remove_index_entry_at(istate, nr);
136         add_index_entry(istate, new_entry, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
137 }
138
139 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
140 {
141         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
142         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
143         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
144         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
145         sd->sd_dev = st->st_dev;
146         sd->sd_ino = st->st_ino;
147         sd->sd_uid = st->st_uid;
148         sd->sd_gid = st->st_gid;
149         sd->sd_size = st->st_size;
150 }
151
152 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
153 {
154         int changed = 0;
155
156         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
157                 changed |= MTIME_CHANGED;
158         if (trust_ctime && check_stat &&
159             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
160                 changed |= CTIME_CHANGED;
161
162 #ifdef USE_NSEC
163         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
164                 changed |= MTIME_CHANGED;
165         if (trust_ctime && check_stat &&
166             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
167                 changed |= CTIME_CHANGED;
168 #endif
169
170         if (check_stat) {
171                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
172                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
173                         changed |= OWNER_CHANGED;
174                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
175                         changed |= INODE_CHANGED;
176         }
177
178 #ifdef USE_STDEV
179         /*
180          * st_dev breaks on network filesystems where different
181          * clients will have different views of what "device"
182          * the filesystem is on
183          */
184         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
185                         changed |= INODE_CHANGED;
186 #endif
187
188         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
189                 changed |= DATA_CHANGED;
190
191         return changed;
192 }
193
194 /*
195  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
196  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
197  * to validate the cache.
198  */
199 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
200 {
201         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
202
203         if (assume_unchanged)
204                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
205
206         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
207                 ce_mark_uptodate(ce);
208                 mark_fsmonitor_valid(ce);
209         }
210 }
211
212 static int ce_compare_data(struct index_state *istate,
213                            const struct cache_entry *ce,
214                            struct stat *st)
215 {
216         int match = -1;
217         int fd = git_open_cloexec(ce->name, O_RDONLY);
218
219         if (fd >= 0) {
220                 struct object_id oid;
221                 if (!index_fd(istate, &oid, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
222                         match = !oideq(&oid, &ce->oid);
223                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
224         }
225         return match;
226 }
227
228 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
229 {
230         int match = -1;
231         void *buffer;
232         unsigned long size;
233         enum object_type type;
234         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
235
236         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
237                 return -1;
238
239         buffer = read_object_file(&ce->oid, &type, &size);
240         if (buffer) {
241                 if (size == sb.len)
242                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
243                 free(buffer);
244         }
245         strbuf_release(&sb);
246         return match;
247 }
248
249 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
250 {
251         struct object_id oid;
252
253         /*
254          * We don't actually require that the .git directory
255          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
256          * might even be missing (in case nobody populated that
257          * sub-project).
258          *
259          * If so, we consider it always to match.
260          */
261         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", &oid) < 0)
262                 return 0;
263         return !oideq(&oid, &ce->oid);
264 }
265
266 static int ce_modified_check_fs(struct index_state *istate,
267                                 const struct cache_entry *ce,
268                                 struct stat *st)
269 {
270         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
271         case S_IFREG:
272                 if (ce_compare_data(istate, ce, st))
273                         return DATA_CHANGED;
274                 break;
275         case S_IFLNK:
276                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
277                         return DATA_CHANGED;
278                 break;
279         case S_IFDIR:
280                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
281                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
282                 /* else fallthrough */
283         default:
284                 return TYPE_CHANGED;
285         }
286         return 0;
287 }
288
289 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
290 {
291         unsigned int changed = 0;
292
293         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
294                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
295
296         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
297         case S_IFREG:
298                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
299                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
300                  * "mode changes"
301                  */
302                 if (trust_executable_bit &&
303                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
304                         changed |= MODE_CHANGED;
305                 break;
306         case S_IFLNK:
307                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
308                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
309                         changed |= TYPE_CHANGED;
310                 break;
311         case S_IFGITLINK:
312                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
313                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
314                         changed |= TYPE_CHANGED;
315                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
316                         changed |= DATA_CHANGED;
317                 return changed;
318         default:
319                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
320         }
321
322         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
323
324         /* Racily smudged entry? */
325         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
326                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->oid.hash))
327                         changed |= DATA_CHANGED;
328         }
329
330         return changed;
331 }
332
333 static int is_racy_stat(const struct index_state *istate,
334                         const struct stat_data *sd)
335 {
336         return (istate->timestamp.sec &&
337 #ifdef USE_NSEC
338                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
339                 (istate->timestamp.sec < sd->sd_mtime.sec ||
340                  (istate->timestamp.sec == sd->sd_mtime.sec &&
341                   istate->timestamp.nsec <= sd->sd_mtime.nsec))
342 #else
343                 istate->timestamp.sec <= sd->sd_mtime.sec
344 #endif
345                 );
346 }
347
348 int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
349                              const struct cache_entry *ce)
350 {
351         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
352                 is_racy_stat(istate, &ce->ce_stat_data));
353 }
354
355 int match_stat_data_racy(const struct index_state *istate,
356                          const struct stat_data *sd, struct stat *st)
357 {
358         if (is_racy_stat(istate, sd))
359                 return MTIME_CHANGED;
360         return match_stat_data(sd, st);
361 }
362
363 int ie_match_stat(struct index_state *istate,
364                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
365                   unsigned int options)
366 {
367         unsigned int changed;
368         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
369         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
370         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
371         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
372
373         if (!ignore_fsmonitor)
374                 refresh_fsmonitor(istate);
375         /*
376          * If it's marked as always valid in the index, it's
377          * valid whatever the checked-out copy says.
378          *
379          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
380          */
381         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
382                 return 0;
383         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
384                 return 0;
385         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID))
386                 return 0;
387
388         /*
389          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
390          * by definition never matches what is in the work tree until it
391          * actually gets added.
392          */
393         if (ce_intent_to_add(ce))
394                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
395
396         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
397
398         /*
399          * Within 1 second of this sequence:
400          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
401          * running this command:
402          *      echo frotz >file
403          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
404          * length match the cache, and other stat fields do not change.
405          *
406          * We could detect this at update-index time (the cache entry
407          * being registered/updated records the same time as "now")
408          * and delay the return from git-update-index, but that would
409          * effectively mean we can make at most one commit per second,
410          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
411          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
412          * carefully than others.
413          */
414         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
415                 if (assume_racy_is_modified)
416                         changed |= DATA_CHANGED;
417                 else
418                         changed |= ce_modified_check_fs(istate, ce, st);
419         }
420
421         return changed;
422 }
423
424 int ie_modified(struct index_state *istate,
425                 const struct cache_entry *ce,
426                 struct stat *st, unsigned int options)
427 {
428         int changed, changed_fs;
429
430         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
431         if (!changed)
432                 return 0;
433         /*
434          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
435          * to refresh the entry - it's not going to match
436          */
437         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
438                 return changed;
439
440         /*
441          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
442          * the length field is zero, as we have never even read the
443          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
444          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
445          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
446          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
447          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
448          *
449          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
450          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
451          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
452          * then we know it is.
453          */
454         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
455             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
456                 return changed;
457
458         changed_fs = ce_modified_check_fs(istate, ce, st);
459         if (changed_fs)
460                 return changed | changed_fs;
461         return 0;
462 }
463
464 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
465                       const char *name2, int len2, int mode2)
466 {
467         unsigned char c1, c2;
468         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
469         int cmp;
470
471         cmp = memcmp(name1, name2, len);
472         if (cmp)
473                 return cmp;
474         c1 = name1[len];
475         c2 = name2[len];
476         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
477                 c1 = '/';
478         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
479                 c2 = '/';
480         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
481 }
482
483 /*
484  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
485  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
486  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
487  * then individually compare _differently_ to a filename that has
488  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
489  *
490  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
491  * but then handle conflicting entries together when possible.
492  */
493 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
494                     const char *name2, int len2, int mode2)
495 {
496         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
497         unsigned char c1, c2;
498
499         cmp = memcmp(name1, name2, len);
500         if (cmp)
501                 return cmp;
502         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
503         if (len1 == len2)
504                 return 0;
505         c1 = name1[len];
506         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
507                 c1 = '/';
508         c2 = name2[len];
509         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
510                 c2 = '/';
511         if (c1 == '/' && !c2)
512                 return 0;
513         if (c2 == '/' && !c1)
514                 return 0;
515         return c1 - c2;
516 }
517
518 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
519 {
520         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
521         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
522         if (cmp)
523                 return cmp;
524         if (len1 < len2)
525                 return -1;
526         if (len1 > len2)
527                 return 1;
528         return 0;
529 }
530
531 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
532 {
533         int cmp;
534
535         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
536         if (cmp)
537                 return cmp;
538
539         if (stage1 < stage2)
540                 return -1;
541         if (stage1 > stage2)
542                 return 1;
543         return 0;
544 }
545
546 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
547 {
548         int first, last;
549
550         first = 0;
551         last = istate->cache_nr;
552         while (last > first) {
553                 int next = (last + first) >> 1;
554                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
555                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
556                 if (!cmp)
557                         return next;
558                 if (cmp < 0) {
559                         last = next;
560                         continue;
561                 }
562                 first = next+1;
563         }
564         return -first-1;
565 }
566
567 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
568 {
569         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
570 }
571
572 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
573 {
574         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
575
576         record_resolve_undo(istate, ce);
577         remove_name_hash(istate, ce);
578         save_or_free_index_entry(istate, ce);
579         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
580         istate->cache_nr--;
581         if (pos >= istate->cache_nr)
582                 return 0;
583         MOVE_ARRAY(istate->cache + pos, istate->cache + pos + 1,
584                    istate->cache_nr - pos);
585         return 1;
586 }
587
588 /*
589  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
590  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
591  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
592  */
593 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate, int invalidate)
594 {
595         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
596         unsigned int i, j;
597
598         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
599                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
600                         if (invalidate) {
601                                 cache_tree_invalidate_path(istate,
602                                                            ce_array[i]->name);
603                                 untracked_cache_remove_from_index(istate,
604                                                                   ce_array[i]->name);
605                         }
606                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
607                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
608                 }
609                 else
610                         ce_array[j++] = ce_array[i];
611         }
612         if (j == istate->cache_nr)
613                 return;
614         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
615         istate->cache_nr = j;
616 }
617
618 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
619 {
620         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
621         if (pos < 0)
622                 pos = -pos-1;
623         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
624         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
625         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
626                 remove_index_entry_at(istate, pos);
627         return 0;
628 }
629
630 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
631 {
632         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
633 }
634
635 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
636         const char *path, int namelen)
637 {
638         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
639         struct cache_entry *ce;
640
641         if (pos >= 0)
642                 return pos;
643
644         /* maybe unmerged? */
645         pos = -1 - pos;
646         if (pos >= istate->cache_nr ||
647                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
648                 return -1;
649
650         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
651         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
652                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
653                         !compare_name(ce, path, namelen))
654                 pos++;
655         return pos;
656 }
657
658 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
659 {
660         int len = ce_namelen(ce);
661         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
662 }
663
664 /*
665  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
666  * name that we already have - but we don't want to update the same
667  * alias twice, because that implies that there were actually two
668  * different files with aliasing names!
669  *
670  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
671  * one before we accept it as
672  */
673 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
674                                            struct cache_entry *ce,
675                                            struct cache_entry *alias)
676 {
677         int len;
678         struct cache_entry *new_entry;
679
680         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
681                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
682
683         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
684         len = ce_namelen(alias);
685         new_entry = make_empty_cache_entry(istate, len);
686         memcpy(new_entry->name, alias->name, len);
687         copy_cache_entry(new_entry, ce);
688         save_or_free_index_entry(istate, ce);
689         return new_entry;
690 }
691
692 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
693 {
694         struct object_id oid;
695         if (write_object_file("", 0, blob_type, &oid))
696                 die("cannot create an empty blob in the object database");
697         oidcpy(&ce->oid, &oid);
698 }
699
700 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
701 {
702         int namelen, was_same;
703         mode_t st_mode = st->st_mode;
704         struct cache_entry *ce, *alias = NULL;
705         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
706         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
707         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
708         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
709         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
710                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
711         int newflags = HASH_WRITE_OBJECT;
712
713         if (flags & HASH_RENORMALIZE)
714                 newflags |= HASH_RENORMALIZE;
715
716         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
717                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
718
719         namelen = strlen(path);
720         if (S_ISDIR(st_mode)) {
721                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
722                         namelen--;
723         }
724         ce = make_empty_cache_entry(istate, namelen);
725         memcpy(ce->name, path, namelen);
726         ce->ce_namelen = namelen;
727         if (!intent_only)
728                 fill_stat_cache_info(ce, st);
729         else
730                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
731
732
733         if (trust_executable_bit && has_symlinks) {
734                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
735         } else {
736                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
737                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
738                  */
739                 struct cache_entry *ent;
740                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
741
742                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
743                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
744         }
745
746         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
747          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
748          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
749          * entry's directory case.
750          */
751         if (ignore_case) {
752                 adjust_dirname_case(istate, ce->name);
753         }
754         if (!(flags & HASH_RENORMALIZE)) {
755                 alias = index_file_exists(istate, ce->name,
756                                           ce_namelen(ce), ignore_case);
757                 if (alias &&
758                     !ce_stage(alias) &&
759                     !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
760                         /* Nothing changed, really */
761                         if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
762                                 ce_mark_uptodate(alias);
763                         alias->ce_flags |= CE_ADDED;
764
765                         discard_cache_entry(ce);
766                         return 0;
767                 }
768         }
769         if (!intent_only) {
770                 if (index_path(istate, &ce->oid, path, st, newflags)) {
771                         discard_cache_entry(ce);
772                         return error("unable to index file %s", path);
773                 }
774         } else
775                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
776
777         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
778                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
779         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
780
781         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
782         was_same = (alias &&
783                     !ce_stage(alias) &&
784                     oideq(&alias->oid, &ce->oid) &&
785                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
786
787         if (pretend)
788                 discard_cache_entry(ce);
789         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option)) {
790                 discard_cache_entry(ce);
791                 return error("unable to add %s to index", path);
792         }
793         if (verbose && !was_same)
794                 printf("add '%s'\n", path);
795         return 0;
796 }
797
798 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
799 {
800         struct stat st;
801         if (lstat(path, &st))
802                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
803         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
804 }
805
806 struct cache_entry *make_empty_cache_entry(struct index_state *istate, size_t len)
807 {
808         return mem_pool__ce_calloc(find_mem_pool(istate), len);
809 }
810
811 struct cache_entry *make_empty_transient_cache_entry(size_t len)
812 {
813         return xcalloc(1, cache_entry_size(len));
814 }
815
816 struct cache_entry *make_cache_entry(struct index_state *istate,
817                                      unsigned int mode,
818                                      const struct object_id *oid,
819                                      const char *path,
820                                      int stage,
821                                      unsigned int refresh_options)
822 {
823         struct cache_entry *ce, *ret;
824         int len;
825
826         if (!verify_path(path, mode)) {
827                 error("Invalid path '%s'", path);
828                 return NULL;
829         }
830
831         len = strlen(path);
832         ce = make_empty_cache_entry(istate, len);
833
834         oidcpy(&ce->oid, oid);
835         memcpy(ce->name, path, len);
836         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
837         ce->ce_namelen = len;
838         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
839
840         ret = refresh_cache_entry(istate, ce, refresh_options);
841         if (ret != ce)
842                 discard_cache_entry(ce);
843         return ret;
844 }
845
846 struct cache_entry *make_transient_cache_entry(unsigned int mode, const struct object_id *oid,
847                                                const char *path, int stage)
848 {
849         struct cache_entry *ce;
850         int len;
851
852         if (!verify_path(path, mode)) {
853                 error("Invalid path '%s'", path);
854                 return NULL;
855         }
856
857         len = strlen(path);
858         ce = make_empty_transient_cache_entry(len);
859
860         oidcpy(&ce->oid, oid);
861         memcpy(ce->name, path, len);
862         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
863         ce->ce_namelen = len;
864         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
865
866         return ce;
867 }
868
869 /*
870  * Chmod an index entry with either +x or -x.
871  *
872  * Returns -1 if the chmod for the particular cache entry failed (if it's
873  * not a regular file), -2 if an invalid flip argument is passed in, 0
874  * otherwise.
875  */
876 int chmod_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce,
877                       char flip)
878 {
879         if (!S_ISREG(ce->ce_mode))
880                 return -1;
881         switch (flip) {
882         case '+':
883                 ce->ce_mode |= 0111;
884                 break;
885         case '-':
886                 ce->ce_mode &= ~0111;
887                 break;
888         default:
889                 return -2;
890         }
891         cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
892         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
893         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
894         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
895
896         return 0;
897 }
898
899 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
900 {
901         int len = ce_namelen(a);
902         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
903 }
904
905 /*
906  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
907  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
908  * want to recurse into ".git" either.
909  *
910  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
911  * end that can make pathnames ambiguous.
912  */
913 static int verify_dotfile(const char *rest, unsigned mode)
914 {
915         /*
916          * The first character was '.', but that
917          * has already been discarded, we now test
918          * the rest.
919          */
920
921         /* "." is not allowed */
922         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
923                 return 0;
924
925         switch (*rest) {
926         /*
927          * ".git" followed by NUL or slash is bad. Note that we match
928          * case-insensitively here, even if ignore_case is not set.
929          * This outlaws ".GIT" everywhere out of an abundance of caution,
930          * since there's really no good reason to allow it.
931          *
932          * Once we've seen ".git", we can also find ".gitmodules", etc (also
933          * case-insensitively).
934          */
935         case 'g':
936         case 'G':
937                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
938                         break;
939                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
940                         break;
941                 if (rest[3] == '\0' || is_dir_sep(rest[3]))
942                         return 0;
943                 if (S_ISLNK(mode)) {
944                         rest += 3;
945                         if (skip_iprefix(rest, "modules", &rest) &&
946                             (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest)))
947                                 return 0;
948                 }
949                 break;
950         case '.':
951                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
952                         return 0;
953         }
954         return 1;
955 }
956
957 int verify_path(const char *path, unsigned mode)
958 {
959         char c;
960
961         if (has_dos_drive_prefix(path))
962                 return 0;
963
964         goto inside;
965         for (;;) {
966                 if (!c)
967                         return 1;
968                 if (is_dir_sep(c)) {
969 inside:
970                         if (protect_hfs) {
971                                 if (is_hfs_dotgit(path))
972                                         return 0;
973                                 if (S_ISLNK(mode)) {
974                                         if (is_hfs_dotgitmodules(path))
975                                                 return 0;
976                                 }
977                         }
978                         if (protect_ntfs) {
979                                 if (is_ntfs_dotgit(path))
980                                         return 0;
981                                 if (S_ISLNK(mode)) {
982                                         if (is_ntfs_dotgitmodules(path))
983                                                 return 0;
984                                 }
985                         }
986
987                         c = *path++;
988                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path, mode)) ||
989                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
990                                 return 0;
991                 }
992                 c = *path++;
993         }
994 }
995
996 /*
997  * Do we have another file that has the beginning components being a
998  * proper superset of the name we're trying to add?
999  */
1000 static int has_file_name(struct index_state *istate,
1001                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
1002 {
1003         int retval = 0;
1004         int len = ce_namelen(ce);
1005         int stage = ce_stage(ce);
1006         const char *name = ce->name;
1007
1008         while (pos < istate->cache_nr) {
1009                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
1010
1011                 if (len >= ce_namelen(p))
1012                         break;
1013                 if (memcmp(name, p->name, len))
1014                         break;
1015                 if (ce_stage(p) != stage)
1016                         continue;
1017                 if (p->name[len] != '/')
1018                         continue;
1019                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
1020                         continue;
1021                 retval = -1;
1022                 if (!ok_to_replace)
1023                         break;
1024                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
1025         }
1026         return retval;
1027 }
1028
1029
1030 /*
1031  * Like strcmp(), but also return the offset of the first change.
1032  * If strings are equal, return the length.
1033  */
1034 int strcmp_offset(const char *s1, const char *s2, size_t *first_change)
1035 {
1036         size_t k;
1037
1038         if (!first_change)
1039                 return strcmp(s1, s2);
1040
1041         for (k = 0; s1[k] == s2[k]; k++)
1042                 if (s1[k] == '\0')
1043                         break;
1044
1045         *first_change = k;
1046         return (unsigned char)s1[k] - (unsigned char)s2[k];
1047 }
1048
1049 /*
1050  * Do we have another file with a pathname that is a proper
1051  * subset of the name we're trying to add?
1052  *
1053  * That is, is there another file in the index with a path
1054  * that matches a sub-directory in the given entry?
1055  */
1056 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
1057                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
1058 {
1059         int retval = 0;
1060         int stage = ce_stage(ce);
1061         const char *name = ce->name;
1062         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
1063         size_t len_eq_last;
1064         int cmp_last = 0;
1065
1066         /*
1067          * We are frequently called during an iteration on a sorted
1068          * list of pathnames and while building a new index.  Therefore,
1069          * there is a high probability that this entry will eventually
1070          * be appended to the index, rather than inserted in the middle.
1071          * If we can confirm that, we can avoid binary searches on the
1072          * components of the pathname.
1073          *
1074          * Compare the entry's full path with the last path in the index.
1075          */
1076         if (istate->cache_nr > 0) {
1077                 cmp_last = strcmp_offset(name,
1078                         istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name,
1079                         &len_eq_last);
1080                 if (cmp_last > 0) {
1081                         if (len_eq_last == 0) {
1082                                 /*
1083                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
1084                                  * index and their paths have no common prefix,
1085                                  * so there cannot be a F/D conflict.
1086                                  */
1087                                 return retval;
1088                         } else {
1089                                 /*
1090                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
1091                                  * index, but has a common prefix.  Fall through
1092                                  * to the loop below to disect the entry's path
1093                                  * and see where the difference is.
1094                                  */
1095                         }
1096                 } else if (cmp_last == 0) {
1097                         /*
1098                          * The entry exactly matches the last one in the
1099                          * index, but because of multiple stage and CE_REMOVE
1100                          * items, we fall through and let the regular search
1101                          * code handle it.
1102                          */
1103                 }
1104         }
1105
1106         for (;;) {
1107                 size_t len;
1108
1109                 for (;;) {
1110                         if (*--slash == '/')
1111                                 break;
1112                         if (slash <= ce->name)
1113                                 return retval;
1114                 }
1115                 len = slash - name;
1116
1117                 if (cmp_last > 0) {
1118                         /*
1119                          * (len + 1) is a directory boundary (including
1120                          * the trailing slash).  And since the loop is
1121                          * decrementing "slash", the first iteration is
1122                          * the longest directory prefix; subsequent
1123                          * iterations consider parent directories.
1124                          */
1125
1126                         if (len + 1 <= len_eq_last) {
1127                                 /*
1128                                  * The directory prefix (including the trailing
1129                                  * slash) also appears as a prefix in the last
1130                                  * entry, so the remainder cannot collide (because
1131                                  * strcmp said the whole path was greater).
1132                                  *
1133                                  * EQ: last: xxx/A
1134                                  *     this: xxx/B
1135                                  *
1136                                  * LT: last: xxx/file_A
1137                                  *     this: xxx/file_B
1138                                  */
1139                                 return retval;
1140                         }
1141
1142                         if (len > len_eq_last) {
1143                                 /*
1144                                  * This part of the directory prefix (excluding
1145                                  * the trailing slash) is longer than the known
1146                                  * equal portions, so this sub-directory cannot
1147                                  * collide with a file.
1148                                  *
1149                                  * GT: last: xxxA
1150                                  *     this: xxxB/file
1151                                  */
1152                                 return retval;
1153                         }
1154
1155                         if (istate->cache_nr > 0 &&
1156                                 ce_namelen(istate->cache[istate->cache_nr - 1]) > len) {
1157                                 /*
1158                                  * The directory prefix lines up with part of
1159                                  * a longer file or directory name, but sorts
1160                                  * after it, so this sub-directory cannot
1161                                  * collide with a file.
1162                                  *
1163                                  * last: xxx/yy-file (because '-' sorts before '/')
1164                                  * this: xxx/yy/abc
1165                                  */
1166                                 return retval;
1167                         }
1168
1169                         /*
1170                          * This is a possible collision. Fall through and
1171                          * let the regular search code handle it.
1172                          *
1173                          * last: xxx
1174                          * this: xxx/file
1175                          */
1176                 }
1177
1178                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
1179                 if (pos >= 0) {
1180                         /*
1181                          * Found one, but not so fast.  This could
1182                          * be a marker that says "I was here, but
1183                          * I am being removed".  Such an entry is
1184                          * not a part of the resulting tree, and
1185                          * it is Ok to have a directory at the same
1186                          * path.
1187                          */
1188                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
1189                                 retval = -1;
1190                                 if (!ok_to_replace)
1191                                         break;
1192                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
1193                                 continue;
1194                         }
1195                 }
1196                 else
1197                         pos = -pos-1;
1198
1199                 /*
1200                  * Trivial optimization: if we find an entry that
1201                  * already matches the sub-directory, then we know
1202                  * we're ok, and we can exit.
1203                  */
1204                 while (pos < istate->cache_nr) {
1205                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
1206                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
1207                             (p->name[len] != '/') ||
1208                             memcmp(p->name, name, len))
1209                                 break; /* not our subdirectory */
1210                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
1211                                 /*
1212                                  * p is at the same stage as our entry, and
1213                                  * is a subdirectory of what we are looking
1214                                  * at, so we cannot have conflicts at our
1215                                  * level or anything shorter.
1216                                  */
1217                                 return retval;
1218                         pos++;
1219                 }
1220         }
1221         return retval;
1222 }
1223
1224 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
1225  * is being added, or we already have path and path/file is being
1226  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
1227  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
1228  *
1229  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
1230  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
1231  * When this happens, we return non-zero.
1232  */
1233 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
1234                                          const struct cache_entry *ce,
1235                                          int pos, int ok_to_replace)
1236 {
1237         int retval;
1238
1239         /*
1240          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
1241          */
1242         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
1243                 return 0;
1244
1245         /*
1246          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
1247          * first, since removing those will not change the position
1248          * in the array.
1249          */
1250         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1251
1252         /*
1253          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
1254          * before it.
1255          */
1256         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1257 }
1258
1259 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1260 {
1261         int pos;
1262         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
1263         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
1264         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
1265         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
1266
1267         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1268                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
1269
1270         /*
1271          * If this entry's path sorts after the last entry in the index,
1272          * we can avoid searching for it.
1273          */
1274         if (istate->cache_nr > 0 &&
1275                 strcmp(ce->name, istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name) > 0)
1276                 pos = -istate->cache_nr - 1;
1277         else
1278                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1279
1280         /* existing match? Just replace it. */
1281         if (pos >= 0) {
1282                 if (!new_only)
1283                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
1284                 return 0;
1285         }
1286         pos = -pos-1;
1287
1288         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1289                 untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
1290
1291         /*
1292          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
1293          * will always replace all non-merged entries..
1294          */
1295         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
1296                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
1297                         ok_to_add = 1;
1298                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
1299                                 break;
1300                 }
1301         }
1302
1303         if (!ok_to_add)
1304                 return -1;
1305         if (!verify_path(ce->name, ce->ce_mode))
1306                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
1307
1308         if (!skip_df_check &&
1309             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1310                 if (!ok_to_replace)
1311                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
1312                                      ce->name);
1313                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1314                 pos = -pos-1;
1315         }
1316         return pos + 1;
1317 }
1318
1319 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1320 {
1321         int pos;
1322
1323         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1324                 pos = istate->cache_nr;
1325         else {
1326                 int ret;
1327                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1328                 if (ret <= 0)
1329                         return ret;
1330                 pos = ret - 1;
1331         }
1332
1333         /* Make sure the array is big enough .. */
1334         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1335
1336         /* Add it in.. */
1337         istate->cache_nr++;
1338         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1339                 MOVE_ARRAY(istate->cache + pos + 1, istate->cache + pos,
1340                            istate->cache_nr - pos - 1);
1341         set_index_entry(istate, pos, ce);
1342         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 /*
1347  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1348  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1349  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1350  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1351  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1352  * out of date.
1353  *
1354  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1355  * to link up the stat cache details with the proper files.
1356  */
1357 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1358                                              struct cache_entry *ce,
1359                                              unsigned int options, int *err,
1360                                              int *changed_ret)
1361 {
1362         struct stat st;
1363         struct cache_entry *updated;
1364         int changed;
1365         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1366         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1367         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1368         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1369         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
1370
1371         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1372                 return ce;
1373
1374         if (!ignore_fsmonitor)
1375                 refresh_fsmonitor(istate);
1376         /*
1377          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1378          * that the change to the work tree does not matter and told
1379          * us not to worry.
1380          */
1381         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1382                 ce_mark_uptodate(ce);
1383                 return ce;
1384         }
1385         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1386                 ce_mark_uptodate(ce);
1387                 return ce;
1388         }
1389         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID)) {
1390                 ce_mark_uptodate(ce);
1391                 return ce;
1392         }
1393
1394         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1395                 if (ignore_missing)
1396                         return ce;
1397                 if (err)
1398                         *err = ENOENT;
1399                 return NULL;
1400         }
1401
1402         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1403                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1404                         return ce;
1405                 if (err)
1406                         *err = errno;
1407                 return NULL;
1408         }
1409
1410         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1411         if (changed_ret)
1412                 *changed_ret = changed;
1413         if (!changed) {
1414                 /*
1415                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1416                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1417                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1418                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1419                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1420                  */
1421                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1422                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1423                         ; /* mark this one VALID again */
1424                 else {
1425                         /*
1426                          * We do not mark the index itself "modified"
1427                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1428                          * we are not going to write this change out.
1429                          */
1430                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode)) {
1431                                 ce_mark_uptodate(ce);
1432                                 mark_fsmonitor_valid(ce);
1433                         }
1434                         return ce;
1435                 }
1436         }
1437
1438         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1439                 if (err)
1440                         *err = EINVAL;
1441                 return NULL;
1442         }
1443
1444         updated = make_empty_cache_entry(istate, ce_namelen(ce));
1445         copy_cache_entry(updated, ce);
1446         memcpy(updated->name, ce->name, ce->ce_namelen + 1);
1447         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1448         /*
1449          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1450          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1451          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1452          * automatically, which is not really what we want.
1453          */
1454         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1455             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1456                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1457
1458         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1459         return updated;
1460 }
1461
1462 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1463                       int * first, const char *header_msg)
1464 {
1465         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1466                 printf("%s\n", header_msg);
1467                 *first = 0;
1468         }
1469         printf(fmt, name);
1470 }
1471
1472 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1473                   const struct pathspec *pathspec,
1474                   char *seen, const char *header_msg)
1475 {
1476         int i;
1477         int has_errors = 0;
1478         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1479         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1480         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1481         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1482         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1483         int first = 1;
1484         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1485         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1486                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1487                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1488         const char *modified_fmt;
1489         const char *deleted_fmt;
1490         const char *typechange_fmt;
1491         const char *added_fmt;
1492         const char *unmerged_fmt;
1493         struct progress *progress = NULL;
1494
1495         if (flags & REFRESH_PROGRESS && isatty(2))
1496                 progress = start_delayed_progress(_("Refresh index"),
1497                                                   istate->cache_nr);
1498
1499         trace_performance_enter();
1500         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1501         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1502         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1503         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1504         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1505         /*
1506          * Use the multi-threaded preload_index() to refresh most of the
1507          * cache entries quickly then in the single threaded loop below,
1508          * we only have to do the special cases that are left.
1509          */
1510         preload_index(istate, pathspec, 0);
1511         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1512                 struct cache_entry *ce, *new_entry;
1513                 int cache_errno = 0;
1514                 int changed = 0;
1515                 int filtered = 0;
1516
1517                 ce = istate->cache[i];
1518                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1519                         continue;
1520
1521                 if (pathspec && !ce_path_match(istate, ce, pathspec, seen))
1522                         filtered = 1;
1523
1524                 if (ce_stage(ce)) {
1525                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1526                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1527                                 i++;
1528                         i--;
1529                         if (allow_unmerged)
1530                                 continue;
1531                         if (!filtered)
1532                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1533                                           &first, header_msg);
1534                         has_errors = 1;
1535                         continue;
1536                 }
1537
1538                 if (filtered)
1539                         continue;
1540
1541                 new_entry = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1542                 if (new_entry == ce)
1543                         continue;
1544                 if (progress)
1545                         display_progress(progress, i);
1546                 if (!new_entry) {
1547                         const char *fmt;
1548
1549                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1550                                 /* If we are doing --really-refresh that
1551                                  * means the index is not valid anymore.
1552                                  */
1553                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1554                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1555                                 mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
1556                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1557                         }
1558                         if (quiet)
1559                                 continue;
1560
1561                         if (cache_errno == ENOENT)
1562                                 fmt = deleted_fmt;
1563                         else if (ce_intent_to_add(ce))
1564                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1565                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1566                                 fmt = typechange_fmt;
1567                         else
1568                                 fmt = modified_fmt;
1569                         show_file(fmt,
1570                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1571                         has_errors = 1;
1572                         continue;
1573                 }
1574
1575                 replace_index_entry(istate, i, new_entry);
1576         }
1577         if (progress) {
1578                 display_progress(progress, istate->cache_nr);
1579                 stop_progress(&progress);
1580         }
1581         trace_performance_leave("refresh index");
1582         return has_errors;
1583 }
1584
1585 struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct index_state *istate,
1586                                         struct cache_entry *ce,
1587                                         unsigned int options)
1588 {
1589         return refresh_cache_ent(istate, ce, options, NULL, NULL);
1590 }
1591
1592
1593 /*****************************************************************
1594  * Index File I/O
1595  *****************************************************************/
1596
1597 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1598
1599 static unsigned int get_index_format_default(void)
1600 {
1601         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1602         char *endp;
1603         int value;
1604         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1605
1606         if (!envversion) {
1607                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1608                         version = value;
1609                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1610                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1611                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1612                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1613                 }
1614                 return version;
1615         }
1616
1617         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1618         if (*endp ||
1619             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1620                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1621                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1622                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1623         }
1624         return version;
1625 }
1626
1627 /*
1628  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1629  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1630  * the inode hasn't changed.
1631  *
1632  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1633  * index file over NFS transparently.
1634  */
1635 struct ondisk_cache_entry {
1636         struct cache_time ctime;
1637         struct cache_time mtime;
1638         uint32_t dev;
1639         uint32_t ino;
1640         uint32_t mode;
1641         uint32_t uid;
1642         uint32_t gid;
1643         uint32_t size;
1644         unsigned char sha1[20];
1645         uint16_t flags;
1646         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1647 };
1648
1649 /*
1650  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1651  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1652  * ctime till flags
1653  */
1654 struct ondisk_cache_entry_extended {
1655         struct cache_time ctime;
1656         struct cache_time mtime;
1657         uint32_t dev;
1658         uint32_t ino;
1659         uint32_t mode;
1660         uint32_t uid;
1661         uint32_t gid;
1662         uint32_t size;
1663         unsigned char sha1[20];
1664         uint16_t flags;
1665         uint16_t flags2;
1666         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1667 };
1668
1669 /* These are only used for v3 or lower */
1670 #define align_padding_size(size, len) ((size + (len) + 8) & ~7) - (size + len)
1671 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1672 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1673 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1674 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1675                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1676                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1677
1678 /* Allow fsck to force verification of the index checksum. */
1679 int verify_index_checksum;
1680
1681 /* Allow fsck to force verification of the cache entry order. */
1682 int verify_ce_order;
1683
1684 static int verify_hdr(const struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1685 {
1686         git_hash_ctx c;
1687         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
1688         int hdr_version;
1689
1690         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1691                 return error("bad signature");
1692         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1693         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1694                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1695
1696         if (!verify_index_checksum)
1697                 return 0;
1698
1699         the_hash_algo->init_fn(&c);
1700         the_hash_algo->update_fn(&c, hdr, size - the_hash_algo->rawsz);
1701         the_hash_algo->final_fn(hash, &c);
1702         if (!hasheq(hash, (unsigned char *)hdr + size - the_hash_algo->rawsz))
1703                 return error("bad index file sha1 signature");
1704         return 0;
1705 }
1706
1707 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1708                                 const char *ext, const char *data, unsigned long sz)
1709 {
1710         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1711         case CACHE_EXT_TREE:
1712                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1713                 break;
1714         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1715                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1716                 break;
1717         case CACHE_EXT_LINK:
1718                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1719                         return -1;
1720                 break;
1721         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1722                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1723                 break;
1724         case CACHE_EXT_FSMONITOR:
1725                 read_fsmonitor_extension(istate, data, sz);
1726                 break;
1727         case CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES:
1728         case CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE:
1729                 /* already handled in do_read_index() */
1730                 break;
1731         default:
1732                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1733                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1734                                      ext);
1735                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1736                 break;
1737         }
1738         return 0;
1739 }
1740
1741 int hold_locked_index(struct lock_file *lk, int lock_flags)
1742 {
1743         return hold_lock_file_for_update(lk, get_index_file(), lock_flags);
1744 }
1745
1746 int read_index(struct index_state *istate)
1747 {
1748         return read_index_from(istate, get_index_file(), get_git_dir());
1749 }
1750
1751 static struct cache_entry *create_from_disk(struct mem_pool *ce_mem_pool,
1752                                             unsigned int version,
1753                                             struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1754                                             unsigned long *ent_size,
1755                                             const struct cache_entry *previous_ce)
1756 {
1757         struct cache_entry *ce;
1758         size_t len;
1759         const char *name;
1760         unsigned int flags;
1761         size_t copy_len = 0;
1762         /*
1763          * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1764          * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1765          * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1766          * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1767          * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1768          */
1769         int expand_name_field = version == 4;
1770
1771         /* On-disk flags are just 16 bits */
1772         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1773         len = flags & CE_NAMEMASK;
1774
1775         if (flags & CE_EXTENDED) {
1776                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1777                 int extended_flags;
1778                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1779                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1780                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1781                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1782                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1783                 flags |= extended_flags;
1784                 name = ondisk2->name;
1785         }
1786         else
1787                 name = ondisk->name;
1788
1789         if (expand_name_field) {
1790                 const unsigned char *cp = (const unsigned char *)name;
1791                 size_t strip_len, previous_len;
1792
1793                 /* If we're at the begining of a block, ignore the previous name */
1794                 strip_len = decode_varint(&cp);
1795                 if (previous_ce) {
1796                         previous_len = previous_ce->ce_namelen;
1797                         if (previous_len < strip_len)
1798                                 die(_("malformed name field in the index, near path '%s'"),
1799                                         previous_ce->name);
1800                         copy_len = previous_len - strip_len;
1801                 }
1802                 name = (const char *)cp;
1803         }
1804
1805         if (len == CE_NAMEMASK) {
1806                 len = strlen(name);
1807                 if (expand_name_field)
1808                         len += copy_len;
1809         }
1810
1811         ce = mem_pool__ce_alloc(ce_mem_pool, len);
1812
1813         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1814         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1815         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1816         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1817         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1818         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1819         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1820         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1821         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1822         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1823         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1824         ce->ce_namelen = len;
1825         ce->index = 0;
1826         hashcpy(ce->oid.hash, ondisk->sha1);
1827
1828         if (expand_name_field) {
1829                 if (copy_len)
1830                         memcpy(ce->name, previous_ce->name, copy_len);
1831                 memcpy(ce->name + copy_len, name, len + 1 - copy_len);
1832                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + len + 1 - copy_len;
1833         } else {
1834                 memcpy(ce->name, name, len + 1);
1835                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1836         }
1837         return ce;
1838 }
1839
1840 static void check_ce_order(struct index_state *istate)
1841 {
1842         unsigned int i;
1843
1844         if (!verify_ce_order)
1845                 return;
1846
1847         for (i = 1; i < istate->cache_nr; i++) {
1848                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i - 1];
1849                 struct cache_entry *next_ce = istate->cache[i];
1850                 int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1851
1852                 if (0 < name_compare)
1853                         die("unordered stage entries in index");
1854                 if (!name_compare) {
1855                         if (!ce_stage(ce))
1856                                 die("multiple stage entries for merged file '%s'",
1857                                     ce->name);
1858                         if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1859                                 die("unordered stage entries for '%s'",
1860                                     ce->name);
1861                 }
1862         }
1863 }
1864
1865 static void tweak_untracked_cache(struct index_state *istate)
1866 {
1867         switch (git_config_get_untracked_cache()) {
1868         case -1: /* keep: do nothing */
1869                 break;
1870         case 0: /* false */
1871                 remove_untracked_cache(istate);
1872                 break;
1873         case 1: /* true */
1874                 add_untracked_cache(istate);
1875                 break;
1876         default: /* unknown value: do nothing */
1877                 break;
1878         }
1879 }
1880
1881 static void tweak_split_index(struct index_state *istate)
1882 {
1883         switch (git_config_get_split_index()) {
1884         case -1: /* unset: do nothing */
1885                 break;
1886         case 0: /* false */
1887                 remove_split_index(istate);
1888                 break;
1889         case 1: /* true */
1890                 add_split_index(istate);
1891                 break;
1892         default: /* unknown value: do nothing */
1893                 break;
1894         }
1895 }
1896
1897 static void post_read_index_from(struct index_state *istate)
1898 {
1899         check_ce_order(istate);
1900         tweak_untracked_cache(istate);
1901         tweak_split_index(istate);
1902         tweak_fsmonitor(istate);
1903 }
1904
1905 static size_t estimate_cache_size_from_compressed(unsigned int entries)
1906 {
1907         return entries * (sizeof(struct cache_entry) + CACHE_ENTRY_PATH_LENGTH);
1908 }
1909
1910 static size_t estimate_cache_size(size_t ondisk_size, unsigned int entries)
1911 {
1912         long per_entry = sizeof(struct cache_entry) - sizeof(struct ondisk_cache_entry);
1913
1914         /*
1915          * Account for potential alignment differences.
1916          */
1917         per_entry += align_padding_size(sizeof(struct cache_entry), -sizeof(struct ondisk_cache_entry));
1918         return ondisk_size + entries * per_entry;
1919 }
1920
1921 struct index_entry_offset
1922 {
1923         /* starting byte offset into index file, count of index entries in this block */
1924         int offset, nr;
1925 };
1926
1927 struct index_entry_offset_table
1928 {
1929         int nr;
1930         struct index_entry_offset entries[FLEX_ARRAY];
1931 };
1932
1933 static struct index_entry_offset_table *read_ieot_extension(const char *mmap, size_t mmap_size, size_t offset);
1934 static void write_ieot_extension(struct strbuf *sb, struct index_entry_offset_table *ieot);
1935
1936 static size_t read_eoie_extension(const char *mmap, size_t mmap_size);
1937 static void write_eoie_extension(struct strbuf *sb, git_hash_ctx *eoie_context, size_t offset);
1938
1939 struct load_index_extensions
1940 {
1941         pthread_t pthread;
1942         struct index_state *istate;
1943         const char *mmap;
1944         size_t mmap_size;
1945         unsigned long src_offset;
1946 };
1947
1948 static void *load_index_extensions(void *_data)
1949 {
1950         struct load_index_extensions *p = _data;
1951         unsigned long src_offset = p->src_offset;
1952
1953         while (src_offset <= p->mmap_size - the_hash_algo->rawsz - 8) {
1954                 /* After an array of active_nr index entries,
1955                  * there can be arbitrary number of extended
1956                  * sections, each of which is prefixed with
1957                  * extension name (4-byte) and section length
1958                  * in 4-byte network byte order.
1959                  */
1960                 uint32_t extsize = get_be32(p->mmap + src_offset + 4);
1961                 if (read_index_extension(p->istate,
1962                                          p->mmap + src_offset,
1963                                          p->mmap + src_offset + 8,
1964                                          extsize) < 0) {
1965                         munmap((void *)p->mmap, p->mmap_size);
1966                         die(_("index file corrupt"));
1967                 }
1968                 src_offset += 8;
1969                 src_offset += extsize;
1970         }
1971
1972         return NULL;
1973 }
1974
1975 /*
1976  * A helper function that will load the specified range of cache entries
1977  * from the memory mapped file and add them to the given index.
1978  */
1979 static unsigned long load_cache_entry_block(struct index_state *istate,
1980                         struct mem_pool *ce_mem_pool, int offset, int nr, const char *mmap,
1981                         unsigned long start_offset, const struct cache_entry *previous_ce)
1982 {
1983         int i;
1984         unsigned long src_offset = start_offset;
1985
1986         for (i = offset; i < offset + nr; i++) {
1987                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1988                 struct cache_entry *ce;
1989                 unsigned long consumed;
1990
1991                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)(mmap + src_offset);
1992                 ce = create_from_disk(ce_mem_pool, istate->version, disk_ce, &consumed, previous_ce);
1993                 set_index_entry(istate, i, ce);
1994
1995                 src_offset += consumed;
1996                 previous_ce = ce;
1997         }
1998         return src_offset - start_offset;
1999 }
2000
2001 static unsigned long load_all_cache_entries(struct index_state *istate,
2002                         const char *mmap, size_t mmap_size, unsigned long src_offset)
2003 {
2004         unsigned long consumed;
2005
2006         if (istate->version == 4) {
2007                 mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool,
2008                                 estimate_cache_size_from_compressed(istate->cache_nr));
2009         } else {
2010                 mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool,
2011                                 estimate_cache_size(mmap_size, istate->cache_nr));
2012         }
2013
2014         consumed = load_cache_entry_block(istate, istate->ce_mem_pool,
2015                                         0, istate->cache_nr, mmap, src_offset, NULL);
2016         return consumed;
2017 }
2018
2019 /*
2020  * Mostly randomly chosen maximum thread counts: we
2021  * cap the parallelism to online_cpus() threads, and we want
2022  * to have at least 10000 cache entries per thread for it to
2023  * be worth starting a thread.
2024  */
2025
2026 #define THREAD_COST             (10000)
2027
2028 struct load_cache_entries_thread_data
2029 {
2030         pthread_t pthread;
2031         struct index_state *istate;
2032         struct mem_pool *ce_mem_pool;
2033         int offset;
2034         const char *mmap;
2035         struct index_entry_offset_table *ieot;
2036         int ieot_start;         /* starting index into the ieot array */
2037         int ieot_blocks;        /* count of ieot entries to process */
2038         unsigned long consumed; /* return # of bytes in index file processed */
2039 };
2040
2041 /*
2042  * A thread proc to run the load_cache_entries() computation
2043  * across multiple background threads.
2044  */
2045 static void *load_cache_entries_thread(void *_data)
2046 {
2047         struct load_cache_entries_thread_data *p = _data;
2048         int i;
2049
2050         /* iterate across all ieot blocks assigned to this thread */
2051         for (i = p->ieot_start; i < p->ieot_start + p->ieot_blocks; i++) {
2052                 p->consumed += load_cache_entry_block(p->istate, p->ce_mem_pool,
2053                         p->offset, p->ieot->entries[i].nr, p->mmap, p->ieot->entries[i].offset, NULL);
2054                 p->offset += p->ieot->entries[i].nr;
2055         }
2056         return NULL;
2057 }
2058
2059 static unsigned long load_cache_entries_threaded(struct index_state *istate, const char *mmap, size_t mmap_size,
2060                         unsigned long src_offset, int nr_threads, struct index_entry_offset_table *ieot)
2061 {
2062         int i, offset, ieot_blocks, ieot_start, err;
2063         struct load_cache_entries_thread_data *data;
2064         unsigned long consumed = 0;
2065
2066         /* a little sanity checking */
2067         if (istate->name_hash_initialized)
2068                 BUG("the name hash isn't thread safe");
2069
2070         mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool, 0);
2071
2072         /* ensure we have no more threads than we have blocks to process */
2073         if (nr_threads > ieot->nr)
2074                 nr_threads = ieot->nr;
2075         data = xcalloc(nr_threads, sizeof(*data));
2076
2077         offset = ieot_start = 0;
2078         ieot_blocks = DIV_ROUND_UP(ieot->nr, nr_threads);
2079         for (i = 0; i < nr_threads; i++) {
2080                 struct load_cache_entries_thread_data *p = &data[i];
2081                 int nr, j;
2082
2083                 if (ieot_start + ieot_blocks > ieot->nr)
2084                         ieot_blocks = ieot->nr - ieot_start;
2085
2086                 p->istate = istate;
2087                 p->offset = offset;
2088                 p->mmap = mmap;
2089                 p->ieot = ieot;
2090                 p->ieot_start = ieot_start;
2091                 p->ieot_blocks = ieot_blocks;
2092
2093                 /* create a mem_pool for each thread */
2094                 nr = 0;
2095                 for (j = p->ieot_start; j < p->ieot_start + p->ieot_blocks; j++)
2096                         nr += p->ieot->entries[j].nr;
2097                 if (istate->version == 4) {
2098                         mem_pool_init(&p->ce_mem_pool,
2099                                 estimate_cache_size_from_compressed(nr));
2100                 } else {
2101                         mem_pool_init(&p->ce_mem_pool,
2102                                 estimate_cache_size(mmap_size, nr));
2103                 }
2104
2105                 err = pthread_create(&p->pthread, NULL, load_cache_entries_thread, p);
2106                 if (err)
2107                         die(_("unable to create load_cache_entries thread: %s"), strerror(err));
2108
2109                 /* increment by the number of cache entries in the ieot block being processed */
2110                 for (j = 0; j < ieot_blocks; j++)
2111                         offset += ieot->entries[ieot_start + j].nr;
2112                 ieot_start += ieot_blocks;
2113         }
2114
2115         for (i = 0; i < nr_threads; i++) {
2116                 struct load_cache_entries_thread_data *p = &data[i];
2117
2118                 err = pthread_join(p->pthread, NULL);
2119                 if (err)
2120                         die(_("unable to join load_cache_entries thread: %s"), strerror(err));
2121                 mem_pool_combine(istate->ce_mem_pool, p->ce_mem_pool);
2122                 consumed += p->consumed;
2123         }
2124
2125         free(data);
2126
2127         return consumed;
2128 }
2129
2130 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
2131 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
2132 {
2133         int fd;
2134         struct stat st;
2135         unsigned long src_offset;
2136         const struct cache_header *hdr;
2137         const char *mmap;
2138         size_t mmap_size;
2139         struct load_index_extensions p;
2140         size_t extension_offset = 0;
2141         int nr_threads, cpus;
2142         struct index_entry_offset_table *ieot = NULL;
2143
2144         if (istate->initialized)
2145                 return istate->cache_nr;
2146
2147         istate->timestamp.sec = 0;
2148         istate->timestamp.nsec = 0;
2149         fd = open(path, O_RDONLY);
2150         if (fd < 0) {
2151                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
2152                         return 0;
2153                 die_errno("%s: index file open failed", path);
2154         }
2155
2156         if (fstat(fd, &st))
2157                 die_errno("cannot stat the open index");
2158
2159         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
2160         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
2161                 die("index file smaller than expected");
2162
2163         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
2164         if (mmap == MAP_FAILED)
2165                 die_errno("unable to map index file");
2166         close(fd);
2167
2168         hdr = (const struct cache_header *)mmap;
2169         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
2170                 goto unmap;
2171
2172         hashcpy(istate->oid.hash, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - the_hash_algo->rawsz);
2173         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
2174         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
2175         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
2176         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
2177         istate->initialized = 1;
2178
2179         p.istate = istate;
2180         p.mmap = mmap;
2181         p.mmap_size = mmap_size;
2182
2183         src_offset = sizeof(*hdr);
2184
2185         if (git_config_get_index_threads(&nr_threads))
2186                 nr_threads = 1;
2187
2188         /* TODO: does creating more threads than cores help? */
2189         if (!nr_threads) {
2190                 nr_threads = istate->cache_nr / THREAD_COST;
2191                 cpus = online_cpus();
2192                 if (nr_threads > cpus)
2193                         nr_threads = cpus;
2194         }
2195
2196         if (!HAVE_THREADS)
2197                 nr_threads = 1;
2198
2199         if (nr_threads > 1) {
2200                 extension_offset = read_eoie_extension(mmap, mmap_size);
2201                 if (extension_offset) {
2202                         int err;
2203
2204                         p.src_offset = extension_offset;
2205                         err = pthread_create(&p.pthread, NULL, load_index_extensions, &p);
2206                         if (err)
2207                                 die(_("unable to create load_index_extensions thread: %s"), strerror(err));
2208
2209                         nr_threads--;
2210                 }
2211         }
2212
2213         /*
2214          * Locate and read the index entry offset table so that we can use it
2215          * to multi-thread the reading of the cache entries.
2216          */
2217         if (extension_offset && nr_threads > 1)
2218                 ieot = read_ieot_extension(mmap, mmap_size, extension_offset);
2219
2220         if (ieot) {
2221                 src_offset += load_cache_entries_threaded(istate, mmap, mmap_size, src_offset, nr_threads, ieot);
2222                 free(ieot);
2223         } else {
2224                 src_offset += load_all_cache_entries(istate, mmap, mmap_size, src_offset);
2225         }
2226
2227         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
2228         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2229
2230         /* if we created a thread, join it otherwise load the extensions on the primary thread */
2231         if (extension_offset) {
2232                 int ret = pthread_join(p.pthread, NULL);
2233                 if (ret)
2234                         die(_("unable to join load_index_extensions thread: %s"), strerror(ret));
2235         } else {
2236                 p.src_offset = src_offset;
2237                 load_index_extensions(&p);
2238         }
2239         munmap((void *)mmap, mmap_size);
2240         return istate->cache_nr;
2241
2242 unmap:
2243         munmap((void *)mmap, mmap_size);
2244         die("index file corrupt");
2245 }
2246
2247 /*
2248  * Signal that the shared index is used by updating its mtime.
2249  *
2250  * This way, shared index can be removed if they have not been used
2251  * for some time.
2252  */
2253 static void freshen_shared_index(const char *shared_index, int warn)
2254 {
2255         if (!check_and_freshen_file(shared_index, 1) && warn)
2256                 warning("could not freshen shared index '%s'", shared_index);
2257 }
2258
2259 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path,
2260                     const char *gitdir)
2261 {
2262         struct split_index *split_index;
2263         int ret;
2264         char *base_oid_hex;
2265         char *base_path;
2266
2267         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
2268         if (istate->initialized)
2269                 return istate->cache_nr;
2270
2271         trace_performance_enter();
2272         ret = do_read_index(istate, path, 0);
2273         trace_performance_leave("read cache %s", path);
2274
2275         split_index = istate->split_index;
2276         if (!split_index || is_null_oid(&split_index->base_oid)) {
2277                 post_read_index_from(istate);
2278                 return ret;
2279         }
2280
2281         trace_performance_enter();
2282         if (split_index->base)
2283                 discard_index(split_index->base);
2284         else
2285                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
2286
2287         base_oid_hex = oid_to_hex(&split_index->base_oid);
2288         base_path = xstrfmt("%s/sharedindex.%s", gitdir, base_oid_hex);
2289         ret = do_read_index(split_index->base, base_path, 1);
2290         if (!oideq(&split_index->base_oid, &split_index->base->oid))
2291                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
2292                     base_oid_hex, base_path,
2293                     oid_to_hex(&split_index->base->oid));
2294
2295         freshen_shared_index(base_path, 0);
2296         merge_base_index(istate);
2297         post_read_index_from(istate);
2298         trace_performance_leave("read cache %s", base_path);
2299         free(base_path);
2300         return ret;
2301 }
2302
2303 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
2304 {
2305         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
2306 }
2307
2308 int discard_index(struct index_state *istate)
2309 {
2310         /*
2311          * Cache entries in istate->cache[] should have been allocated
2312          * from the memory pool associated with this index, or from an
2313          * associated split_index. There is no need to free individual
2314          * cache entries. validate_cache_entries can detect when this
2315          * assertion does not hold.
2316          */
2317         validate_cache_entries(istate);
2318
2319         resolve_undo_clear_index(istate);
2320         istate->cache_nr = 0;
2321         istate->cache_changed = 0;
2322         istate->timestamp.sec = 0;
2323         istate->timestamp.nsec = 0;
2324         free_name_hash(istate);
2325         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
2326         istate->initialized = 0;
2327         FREE_AND_NULL(istate->cache);
2328         istate->cache_alloc = 0;
2329         discard_split_index(istate);
2330         free_untracked_cache(istate->untracked);
2331         istate->untracked = NULL;
2332
2333         if (istate->ce_mem_pool) {
2334                 mem_pool_discard(istate->ce_mem_pool, should_validate_cache_entries());
2335                 istate->ce_mem_pool = NULL;
2336         }
2337
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * Validate the cache entries of this index.
2343  * All cache entries associated with this index
2344  * should have been allocated by the memory pool
2345  * associated with this index, or by a referenced
2346  * split index.
2347  */
2348 void validate_cache_entries(const struct index_state *istate)
2349 {
2350         int i;
2351
2352         if (!should_validate_cache_entries() ||!istate || !istate->initialized)
2353                 return;
2354
2355         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2356                 if (!istate) {
2357                         die("internal error: cache entry is not allocated from expected memory pool");
2358                 } else if (!istate->ce_mem_pool ||
2359                         !mem_pool_contains(istate->ce_mem_pool, istate->cache[i])) {
2360                         if (!istate->split_index ||
2361                                 !istate->split_index->base ||
2362                                 !istate->split_index->base->ce_mem_pool ||
2363                                 !mem_pool_contains(istate->split_index->base->ce_mem_pool, istate->cache[i])) {
2364                                 die("internal error: cache entry is not allocated from expected memory pool");
2365                         }
2366                 }
2367         }
2368
2369         if (istate->split_index)
2370                 validate_cache_entries(istate->split_index->base);
2371 }
2372
2373 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
2374 {
2375         int i;
2376         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2377                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
2378                         return 1;
2379         }
2380         return 0;
2381 }
2382
2383 int index_has_changes(struct index_state *istate,
2384                       struct tree *tree,
2385                       struct strbuf *sb)
2386 {
2387         struct object_id cmp;
2388         int i;
2389
2390         if (istate != &the_index) {
2391                 BUG("index_has_changes cannot yet accept istate != &the_index; do_diff_cache needs updating first.");
2392         }
2393         if (tree)
2394                 cmp = tree->object.oid;
2395         if (tree || !get_oid_tree("HEAD", &cmp)) {
2396                 struct diff_options opt;
2397
2398                 repo_diff_setup(the_repository, &opt);
2399                 opt.flags.exit_with_status = 1;
2400                 if (!sb)
2401                         opt.flags.quick = 1;
2402                 do_diff_cache(&cmp, &opt);
2403                 diffcore_std(&opt);
2404                 for (i = 0; sb && i < diff_queued_diff.nr; i++) {
2405                         if (i)
2406                                 strbuf_addch(sb, ' ');
2407                         strbuf_addstr(sb, diff_queued_diff.queue[i]->two->path);
2408                 }
2409                 diff_flush(&opt);
2410                 return opt.flags.has_changes != 0;
2411         } else {
2412                 for (i = 0; sb && i < istate->cache_nr; i++) {
2413                         if (i)
2414                                 strbuf_addch(sb, ' ');
2415                         strbuf_addstr(sb, istate->cache[i]->name);
2416                 }
2417                 return !!istate->cache_nr;
2418         }
2419 }
2420
2421 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
2422 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
2423 static unsigned long write_buffer_len;
2424
2425 static int ce_write_flush(git_hash_ctx *context, int fd)
2426 {
2427         unsigned int buffered = write_buffer_len;
2428         if (buffered) {
2429                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, buffered);
2430                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) < 0)
2431                         return -1;
2432                 write_buffer_len = 0;
2433         }
2434         return 0;
2435 }
2436
2437 static int ce_write(git_hash_ctx *context, int fd, void *data, unsigned int len)
2438 {
2439         while (len) {
2440                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
2441                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
2442                 if (partial > len)
2443                         partial = len;
2444                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
2445                 buffered += partial;
2446                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
2447                         write_buffer_len = buffered;
2448                         if (ce_write_flush(context, fd))
2449                                 return -1;
2450                         buffered = 0;
2451                 }
2452                 write_buffer_len = buffered;
2453                 len -= partial;
2454                 data = (char *) data + partial;
2455         }
2456         return 0;
2457 }
2458
2459 static int write_index_ext_header(git_hash_ctx *context, git_hash_ctx *eoie_context,
2460                                   int fd, unsigned int ext, unsigned int sz)
2461 {
2462         ext = htonl(ext);
2463         sz = htonl(sz);
2464         if (eoie_context) {
2465                 the_hash_algo->update_fn(eoie_context, &ext, 4);
2466                 the_hash_algo->update_fn(eoie_context, &sz, 4);
2467         }
2468         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
2469                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
2470 }
2471
2472 static int ce_flush(git_hash_ctx *context, int fd, unsigned char *hash)
2473 {
2474         unsigned int left = write_buffer_len;
2475
2476         if (left) {
2477                 write_buffer_len = 0;
2478                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, left);
2479         }
2480
2481         /* Flush first if not enough space for hash signature */
2482         if (left + the_hash_algo->rawsz > WRITE_BUFFER_SIZE) {
2483                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0)
2484                         return -1;
2485                 left = 0;
2486         }
2487
2488         /* Append the hash signature at the end */
2489         the_hash_algo->final_fn(write_buffer + left, context);
2490         hashcpy(hash, write_buffer + left);
2491         left += the_hash_algo->rawsz;
2492         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0) ? -1 : 0;
2493 }
2494
2495 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct index_state *istate,
2496                                          struct cache_entry *ce)
2497 {
2498         /*
2499          * The only thing we care about in this function is to smudge the
2500          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
2501          * everything else as they are.  We are called for entries whose
2502          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
2503          *
2504          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
2505          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
2506          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
2507          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
2508          */
2509         struct stat st;
2510
2511         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
2512                 return;
2513         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
2514                 return;
2515         if (ce_modified_check_fs(istate, ce, &st)) {
2516                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
2517                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
2518                  * that it can break with this sequence:
2519                  *
2520                  * $ echo xyzzy >frotz
2521                  * $ git-update-index --add frotz
2522                  * $ : >frotz
2523                  * $ sleep 3
2524                  * $ echo filfre >nitfol
2525                  * $ git-update-index --add nitfol
2526                  *
2527                  * but it does not.  When the second update-index runs,
2528                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
2529                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
2530                  * size to zero here, then the object name recorded
2531                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
2532                  * becomes zero --- which would then match what we would
2533                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
2534                  *
2535                  * However, the second update-index, before calling
2536                  * this function, notices that the cached size is 6
2537                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
2538                  * file, and never calls us, so the cached size information
2539                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
2540                  */
2541                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
2542         }
2543 }
2544
2545 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
2546 static void copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
2547                                        struct cache_entry *ce)
2548 {
2549         short flags;
2550
2551         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
2552         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
2553         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
2554         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
2555         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
2556         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
2557         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
2558         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
2559         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
2560         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
2561         hashcpy(ondisk->sha1, ce->oid.hash);
2562
2563         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
2564         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
2565         ondisk->flags = htons(flags);
2566         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
2567                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
2568                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
2569                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
2570         }
2571 }
2572
2573 static int ce_write_entry(git_hash_ctx *c, int fd, struct cache_entry *ce,
2574                           struct strbuf *previous_name, struct ondisk_cache_entry *ondisk)
2575 {
2576         int size;
2577         int result;
2578         unsigned int saved_namelen;
2579         int stripped_name = 0;
2580         static unsigned char padding[8] = { 0x00 };
2581
2582         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
2583                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
2584                 ce->ce_namelen = 0;
2585                 stripped_name = 1;
2586         }
2587
2588         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
2589                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
2590         else
2591                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
2592
2593         if (!previous_name) {
2594                 int len = ce_namelen(ce);
2595                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2596                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2597                 if (!result)
2598                         result = ce_write(c, fd, ce->name, len);
2599                 if (!result)
2600                         result = ce_write(c, fd, padding, align_padding_size(size, len));
2601         } else {
2602                 int common, to_remove, prefix_size;
2603                 unsigned char to_remove_vi[16];
2604                 for (common = 0;
2605                      (ce->name[common] &&
2606                       common < previous_name->len &&
2607                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
2608                      common++)
2609                         ; /* still matching */
2610                 to_remove = previous_name->len - common;
2611                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
2612
2613                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2614                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2615                 if (!result)
2616                         result = ce_write(c, fd, to_remove_vi, prefix_size);
2617                 if (!result)
2618                         result = ce_write(c, fd, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2619                 if (!result)
2620                         result = ce_write(c, fd, padding, 1);
2621
2622                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
2623                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2624         }
2625         if (stripped_name) {
2626                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
2627                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
2628         }
2629
2630         return result;
2631 }
2632
2633 /*
2634  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
2635  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
2636  */
2637 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
2638 {
2639         int fd;
2640         ssize_t n;
2641         struct stat st;
2642         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
2643
2644         if (!istate->initialized)
2645                 return 0;
2646
2647         fd = open(path, O_RDONLY);
2648         if (fd < 0)
2649                 return 0;
2650
2651         if (fstat(fd, &st))
2652                 goto out;
2653
2654         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
2655                 goto out;
2656
2657         n = pread_in_full(fd, hash, the_hash_algo->rawsz, st.st_size - the_hash_algo->rawsz);
2658         if (n != the_hash_algo->rawsz)
2659                 goto out;
2660
2661         if (!hasheq(istate->oid.hash, hash))
2662                 goto out;
2663
2664         close(fd);
2665         return 1;
2666
2667 out:
2668         close(fd);
2669         return 0;
2670 }
2671
2672 static int verify_index(const struct index_state *istate)
2673 {
2674         return verify_index_from(istate, get_index_file());
2675 }
2676
2677 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
2678 {
2679         int entries = istate->cache_nr;
2680         int i;
2681
2682         for (i = 0; i < entries; i++) {
2683                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2684                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
2685                         return 1;
2686         }
2687         return 0;
2688 }
2689
2690 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
2691 {
2692         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
2693             verify_index(istate))
2694                 write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK);
2695         else
2696                 rollback_lock_file(lockfile);
2697 }
2698
2699 static int record_eoie(void)
2700 {
2701         int val;
2702
2703         if (!git_config_get_bool("index.recordendofindexentries", &val))
2704                 return val;
2705
2706         /*
2707          * As a convenience, the end of index entries extension
2708          * used for threading is written by default if the user
2709          * explicitly requested threaded index reads.
2710          */
2711         return !git_config_get_index_threads(&val) && val != 1;
2712 }
2713
2714 static int record_ieot(void)
2715 {
2716         int val;
2717
2718         if (!git_config_get_bool("index.recordoffsettable", &val))
2719                 return val;
2720
2721         /*
2722          * As a convenience, the offset table used for threading is
2723          * written by default if the user explicitly requested
2724          * threaded index reads.
2725          */
2726         return !git_config_get_index_threads(&val) && val != 1;
2727 }
2728
2729 /*
2730  * On success, `tempfile` is closed. If it is the temporary file
2731  * of a `struct lock_file`, we will therefore effectively perform
2732  * a 'close_lock_file_gently()`. Since that is an implementation
2733  * detail of lockfiles, callers of `do_write_index()` should not
2734  * rely on it.
2735  */
2736 static int do_write_index(struct index_state *istate, struct tempfile *tempfile,
2737                           int strip_extensions)
2738 {
2739         uint64_t start = getnanotime();
2740         int newfd = tempfile->fd;
2741         git_hash_ctx c, eoie_c;
2742         struct cache_header hdr;
2743         int i, err = 0, removed, extended, hdr_version;
2744         struct cache_entry **cache = istate->cache;
2745         int entries = istate->cache_nr;
2746         struct stat st;
2747         struct ondisk_cache_entry_extended ondisk;
2748         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
2749         int drop_cache_tree = istate->drop_cache_tree;
2750         off_t offset;
2751         int ieot_entries = 1;
2752         struct index_entry_offset_table *ieot = NULL;
2753         int nr, nr_threads;
2754
2755         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
2756                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
2757                         removed++;
2758
2759                 /* reduce extended entries if possible */
2760                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
2761                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
2762                         extended++;
2763                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
2764                 }
2765         }
2766
2767         if (!istate->version) {
2768                 istate->version = get_index_format_default();
2769                 if (git_env_bool("GIT_TEST_SPLIT_INDEX", 0))
2770                         init_split_index(istate);
2771         }
2772
2773         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
2774         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
2775                 istate->version = extended ? 3 : 2;
2776
2777         hdr_version = istate->version;
2778
2779         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
2780         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
2781         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
2782
2783         the_hash_algo->init_fn(&c);
2784         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2785                 return -1;
2786
2787         if (!HAVE_THREADS || git_config_get_index_threads(&nr_threads))
2788                 nr_threads = 1;
2789
2790         if (nr_threads != 1 && record_ieot()) {
2791                 int ieot_blocks, cpus;
2792
2793                 /*
2794                  * ensure default number of ieot blocks maps evenly to the
2795                  * default number of threads that will process them leaving
2796                  * room for the thread to load the index extensions.
2797                  */
2798                 if (!nr_threads) {
2799                         ieot_blocks = istate->cache_nr / THREAD_COST;
2800                         cpus = online_cpus();
2801                         if (ieot_blocks > cpus - 1)
2802                                 ieot_blocks = cpus - 1;
2803                 } else {
2804                         ieot_blocks = nr_threads;
2805                         if (ieot_blocks > istate->cache_nr)
2806                                 ieot_blocks = istate->cache_nr;
2807                 }
2808
2809                 /*
2810                  * no reason to write out the IEOT extension if we don't
2811                  * have enough blocks to utilize multi-threading
2812                  */
2813                 if (ieot_blocks > 1) {
2814                         ieot = xcalloc(1, sizeof(struct index_entry_offset_table)
2815                                 + (ieot_blocks * sizeof(struct index_entry_offset)));
2816                         ieot_entries = DIV_ROUND_UP(entries, ieot_blocks);
2817                 }
2818         }
2819
2820         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2821         if (offset < 0) {
2822                 free(ieot);
2823                 return -1;
2824         }
2825         offset += write_buffer_len;
2826         nr = 0;
2827         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2828
2829         for (i = 0; i < entries; i++) {
2830                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2831                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2832                         continue;
2833                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2834                         ce_smudge_racily_clean_entry(istate, ce);
2835                 if (is_null_oid(&ce->oid)) {
2836                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2837                         static int allow = -1;
2838
2839                         if (allow < 0)
2840                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2841                         if (allow)
2842                                 warning(msg, ce->name);
2843                         else
2844                                 err = error(msg, ce->name);
2845
2846                         drop_cache_tree = 1;
2847                 }
2848                 if (ieot && i && (i % ieot_entries == 0)) {
2849                         ieot->entries[ieot->nr].nr = nr;
2850                         ieot->entries[ieot->nr].offset = offset;
2851                         ieot->nr++;
2852                         /*
2853                          * If we have a V4 index, set the first byte to an invalid
2854                          * character to ensure there is nothing common with the previous
2855                          * entry
2856                          */
2857                         if (previous_name)
2858                                 previous_name->buf[0] = 0;
2859                         nr = 0;
2860                         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2861                         if (offset < 0) {
2862                                 free(ieot);
2863                                 return -1;
2864                         }
2865                         offset += write_buffer_len;
2866                 }
2867                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name, (struct ondisk_cache_entry *)&ondisk) < 0)
2868                         err = -1;
2869
2870                 if (err)
2871                         break;
2872                 nr++;
2873         }
2874         if (ieot && nr) {
2875                 ieot->entries[ieot->nr].nr = nr;
2876                 ieot->entries[ieot->nr].offset = offset;
2877                 ieot->nr++;
2878         }
2879         strbuf_release(&previous_name_buf);
2880
2881         if (err) {
2882                 free(ieot);
2883                 return err;
2884         }
2885
2886         /* Write extension data here */
2887         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2888         if (offset < 0) {
2889                 free(ieot);
2890                 return -1;
2891         }
2892         offset += write_buffer_len;
2893         the_hash_algo->init_fn(&eoie_c);
2894
2895         /*
2896          * Lets write out CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE first so that we
2897          * can minimize the number of extensions we have to scan through to
2898          * find it during load.  Write it out regardless of the
2899          * strip_extensions parameter as we need it when loading the shared
2900          * index.
2901          */
2902         if (ieot) {
2903                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2904
2905                 write_ieot_extension(&sb, ieot);
2906                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE, sb.len) < 0
2907                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2908                 strbuf_release(&sb);
2909                 free(ieot);
2910                 if (err)
2911                         return -1;
2912         }
2913
2914         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2915                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2916
2917                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2918                         write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2919                                                sb.len) < 0 ||
2920                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2921                 strbuf_release(&sb);
2922                 if (err)
2923                         return -1;
2924         }
2925         if (!strip_extensions && !drop_cache_tree && istate->cache_tree) {
2926                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2927
2928                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2929                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2930                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2931                 strbuf_release(&sb);
2932                 if (err)
2933                         return -1;
2934         }
2935         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2936                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2937
2938                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2939                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2940                                              sb.len) < 0
2941                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2942                 strbuf_release(&sb);
2943                 if (err)
2944                         return -1;
2945         }
2946         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2947                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2948
2949                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2950                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2951                                              sb.len) < 0 ||
2952                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2953                 strbuf_release(&sb);
2954                 if (err)
2955                         return -1;
2956         }
2957         if (!strip_extensions && istate->fsmonitor_last_update) {
2958                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2959
2960                 write_fsmonitor_extension(&sb, istate);
2961                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_FSMONITOR, sb.len) < 0
2962                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2963                 strbuf_release(&sb);
2964                 if (err)
2965                         return -1;
2966         }
2967
2968         /*
2969          * CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES must be written as the last entry before the SHA1
2970          * so that it can be found and processed before all the index entries are
2971          * read.  Write it out regardless of the strip_extensions parameter as we need it
2972          * when loading the shared index.
2973          */
2974         if (offset && record_eoie()) {
2975                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2976
2977                 write_eoie_extension(&sb, &eoie_c, offset);
2978                 err = write_index_ext_header(&c, NULL, newfd, CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES, sb.len) < 0
2979                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2980                 strbuf_release(&sb);
2981                 if (err)
2982                         return -1;
2983         }
2984
2985         if (ce_flush(&c, newfd, istate->oid.hash))
2986                 return -1;
2987         if (close_tempfile_gently(tempfile)) {
2988                 error(_("could not close '%s'"), tempfile->filename.buf);
2989                 return -1;
2990         }
2991         if (stat(tempfile->filename.buf, &st))
2992                 return -1;
2993         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2994         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2995         trace_performance_since(start, "write index, changed mask = %x", istate->cache_changed);
2996         return 0;
2997 }
2998
2999 void set_alternate_index_output(const char *name)
3000 {
3001         alternate_index_output = name;
3002 }
3003
3004 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
3005 {
3006         if (alternate_index_output)
3007                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
3008         else
3009                 return commit_lock_file(lk);
3010 }
3011
3012 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
3013                                  unsigned flags)
3014 {
3015         int ret = do_write_index(istate, lock->tempfile, 0);
3016         if (ret)
3017                 return ret;
3018         if (flags & COMMIT_LOCK)
3019                 return commit_locked_index(lock);
3020         return close_lock_file_gently(lock);
3021 }
3022
3023 static int write_split_index(struct index_state *istate,
3024                              struct lock_file *lock,
3025                              unsigned flags)
3026 {
3027         int ret;
3028         prepare_to_write_split_index(istate);
3029         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3030         finish_writing_split_index(istate);
3031         return ret;
3032 }
3033
3034 static const char *shared_index_expire = "2.weeks.ago";
3035
3036 static unsigned long get_shared_index_expire_date(void)
3037 {
3038         static unsigned long shared_index_expire_date;
3039         static int shared_index_expire_date_prepared;
3040
3041         if (!shared_index_expire_date_prepared) {
3042                 git_config_get_expiry("splitindex.sharedindexexpire",
3043                                       &shared_index_expire);
3044                 shared_index_expire_date = approxidate(shared_index_expire);
3045                 shared_index_expire_date_prepared = 1;
3046         }
3047
3048         return shared_index_expire_date;
3049 }
3050
3051 static int should_delete_shared_index(const char *shared_index_path)
3052 {
3053         struct stat st;
3054         unsigned long expiration;
3055
3056         /* Check timestamp */
3057         expiration = get_shared_index_expire_date();
3058         if (!expiration)
3059                 return 0;
3060         if (stat(shared_index_path, &st))
3061                 return error_errno(_("could not stat '%s'"), shared_index_path);
3062         if (st.st_mtime > expiration)
3063                 return 0;
3064
3065         return 1;
3066 }
3067
3068 static int clean_shared_index_files(const char *current_hex)
3069 {
3070         struct dirent *de;
3071         DIR *dir = opendir(get_git_dir());
3072
3073         if (!dir)
3074                 return error_errno(_("unable to open git dir: %s"), get_git_dir());
3075
3076         while ((de = readdir(dir)) != NULL) {
3077                 const char *sha1_hex;
3078                 const char *shared_index_path;
3079                 if (!skip_prefix(de->d_name, "sharedindex.", &sha1_hex))
3080                         continue;
3081                 if (!strcmp(sha1_hex, current_hex))
3082                         continue;
3083                 shared_index_path = git_path("%s", de->d_name);
3084                 if (should_delete_shared_index(shared_index_path) > 0 &&
3085                     unlink(shared_index_path))
3086                         warning_errno(_("unable to unlink: %s"), shared_index_path);
3087         }
3088         closedir(dir);
3089
3090         return 0;
3091 }
3092
3093 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
3094                               struct tempfile **temp)
3095 {
3096         struct split_index *si = istate->split_index;
3097         int ret;
3098
3099         move_cache_to_base_index(istate);
3100         ret = do_write_index(si->base, *temp, 1);
3101         if (ret)
3102                 return ret;
3103         ret = adjust_shared_perm(get_tempfile_path(*temp));
3104         if (ret) {
3105                 error("cannot fix permission bits on %s", get_tempfile_path(*temp));
3106                 return ret;
3107         }
3108         ret = rename_tempfile(temp,
3109                               git_path("sharedindex.%s", oid_to_hex(&si->base->oid)));
3110         if (!ret) {
3111                 oidcpy(&si->base_oid, &si->base->oid);
3112                 clean_shared_index_files(oid_to_hex(&si->base->oid));
3113         }
3114
3115         return ret;
3116 }
3117
3118 static const int default_max_percent_split_change = 20;
3119
3120 static int too_many_not_shared_entries(struct index_state *istate)
3121 {
3122         int i, not_shared = 0;
3123         int max_split = git_config_get_max_percent_split_change();
3124
3125         switch (max_split) {
3126         case -1:
3127                 /* not or badly configured: use the default value */
3128                 max_split = default_max_percent_split_change;
3129                 break;
3130         case 0:
3131                 return 1; /* 0% means always write a new shared index */
3132         case 100:
3133                 return 0; /* 100% means never write a new shared index */
3134         default:
3135                 break; /* just use the configured value */
3136         }
3137
3138         /* Count not shared entries */
3139         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
3140                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
3141                 if (!ce->index)
3142                         not_shared++;
3143         }
3144
3145         return (int64_t)istate->cache_nr * max_split < (int64_t)not_shared * 100;
3146 }
3147
3148 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
3149                        unsigned flags)
3150 {
3151         int new_shared_index, ret;
3152         struct split_index *si = istate->split_index;
3153
3154         if (git_env_bool("GIT_TEST_CHECK_CACHE_TREE", 0))
3155                 cache_tree_verify(istate);
3156
3157         if ((flags & SKIP_IF_UNCHANGED) && !istate->cache_changed) {
3158                 if (flags & COMMIT_LOCK)
3159                         rollback_lock_file(lock);
3160                 return 0;
3161         }
3162
3163         if (istate->fsmonitor_last_update)
3164                 fill_fsmonitor_bitmap(istate);
3165
3166         if (!si || alternate_index_output ||
3167             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
3168                 if (si)
3169                         oidclr(&si->base_oid);
3170                 ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3171                 goto out;
3172         }
3173
3174         if (git_env_bool("GIT_TEST_SPLIT_INDEX", 0)) {
3175                 int v = si->base_oid.hash[0];
3176                 if ((v & 15) < 6)
3177                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
3178         }
3179         if (too_many_not_shared_entries(istate))
3180                 istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
3181
3182         new_shared_index = istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED;
3183
3184         if (new_shared_index) {
3185                 struct tempfile *temp;
3186                 int saved_errno;
3187
3188                 /* Same initial permissions as the main .git/index file */
3189                 temp = mks_tempfile_sm(git_path("sharedindex_XXXXXX"), 0, 0666);
3190                 if (!temp) {
3191                         oidclr(&si->base_oid);
3192                         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3193                         goto out;
3194                 }
3195                 ret = write_shared_index(istate, &temp);
3196
3197                 saved_errno = errno;
3198                 if (is_tempfile_active(temp))
3199                         delete_tempfile(&temp);
3200                 errno = saved_errno;
3201
3202                 if (ret)
3203                         goto out;
3204         }
3205
3206         ret = write_split_index(istate, lock, flags);
3207
3208         /* Freshen the shared index only if the split-index was written */
3209         if (!ret && !new_shared_index) {
3210                 const char *shared_index = git_path("sharedindex.%s",
3211                                                     oid_to_hex(&si->base_oid));
3212                 freshen_shared_index(shared_index, 1);
3213         }
3214
3215 out:
3216         if (flags & COMMIT_LOCK)
3217                 rollback_lock_file(lock);
3218         return ret;
3219 }
3220
3221 /*
3222  * Read the index file that is potentially unmerged into given
3223  * index_state, dropping any unmerged entries to stage #0 (potentially
3224  * resulting in a path appearing as both a file and a directory in the
3225  * index; the caller is responsible to clear out the extra entries
3226  * before writing the index to a tree).  Returns true if the index is
3227  * unmerged.  Callers who want to refuse to work from an unmerged
3228  * state can call this and check its return value, instead of calling
3229  * read_cache().
3230  */
3231 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
3232 {
3233         int i;
3234         int unmerged = 0;
3235
3236         read_index(istate);
3237         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
3238                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
3239                 struct cache_entry *new_ce;
3240                 int len;
3241
3242                 if (!ce_stage(ce))
3243                         continue;
3244                 unmerged = 1;
3245                 len = ce_namelen(ce);
3246                 new_ce = make_empty_cache_entry(istate, len);
3247                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
3248                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
3249                 new_ce->ce_namelen = len;
3250                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
3251                 if (add_index_entry(istate, new_ce, ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK))
3252                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
3253                                      new_ce->name);
3254         }
3255         return unmerged;
3256 }
3257
3258 /*
3259  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
3260  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
3261  * either as a file, a directory with some files in the index,
3262  * or as an unmerged entry.
3263  *
3264  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
3265  * the output of read_directory can be used as-is.
3266  */
3267 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
3268                 int namelen)
3269 {
3270         int pos;
3271         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
3272                 namelen--;
3273         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
3274         if (0 <= pos)
3275                 return 0;       /* exact match */
3276         pos = -pos - 1;
3277         if (pos < istate->cache_nr) {
3278                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
3279                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
3280                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
3281                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
3282         }
3283         return 1;
3284 }
3285
3286 void *read_blob_data_from_index(const struct index_state *istate,
3287                                 const char *path, unsigned long *size)
3288 {
3289         int pos, len;
3290         unsigned long sz;
3291         enum object_type type;
3292         void *data;
3293
3294         len = strlen(path);
3295         pos = index_name_pos(istate, path, len);
3296         if (pos < 0) {
3297                 /*
3298                  * We might be in the middle of a merge, in which
3299                  * case we would read stage #2 (ours).
3300                  */
3301                 int i;
3302                 for (i = -pos - 1;
3303                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
3304                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
3305                      i++)
3306                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
3307                                 pos = i;
3308         }
3309         if (pos < 0)
3310                 return NULL;
3311         data = read_object_file(&istate->cache[pos]->oid, &type, &sz);
3312         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
3313                 free(data);
3314                 return NULL;
3315         }
3316         if (size)
3317                 *size = sz;
3318         return data;
3319 }
3320
3321 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
3322 {
3323         FREE_AND_NULL(sv->sd);
3324 }
3325
3326 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
3327 {
3328         struct stat st;
3329
3330         if (stat(path, &st) < 0)
3331                 return sv->sd == NULL;
3332         if (!sv->sd)
3333                 return 0;
3334         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
3335 }
3336
3337 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
3338 {
3339         struct stat st;
3340
3341         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
3342                 stat_validity_clear(sv);
3343         else {
3344                 if (!sv->sd)
3345                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
3346                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
3347         }
3348 }
3349
3350 void move_index_extensions(struct index_state *dst, struct index_state *src)
3351 {
3352         dst->untracked = src->untracked;
3353         src->untracked = NULL;
3354         dst->cache_tree = src->cache_tree;
3355         src->cache_tree = NULL;
3356 }
3357
3358 struct cache_entry *dup_cache_entry(const struct cache_entry *ce,
3359                                     struct index_state *istate)
3360 {
3361         unsigned int size = ce_size(ce);
3362         int mem_pool_allocated;
3363         struct cache_entry *new_entry = make_empty_cache_entry(istate, ce_namelen(ce));
3364         mem_pool_allocated = new_entry->mem_pool_allocated;
3365
3366         memcpy(new_entry, ce, size);
3367         new_entry->mem_pool_allocated = mem_pool_allocated;
3368         return new_entry;
3369 }
3370
3371 void discard_cache_entry(struct cache_entry *ce)
3372 {
3373         if (ce && should_validate_cache_entries())
3374                 memset(ce, 0xCD, cache_entry_size(ce->ce_namelen));
3375
3376         if (ce && ce->mem_pool_allocated)
3377                 return;
3378
3379         free(ce);
3380 }
3381
3382 int should_validate_cache_entries(void)
3383 {
3384         static int validate_index_cache_entries = -1;
3385
3386         if (validate_index_cache_entries < 0) {
3387                 if (getenv("GIT_TEST_VALIDATE_INDEX_CACHE_ENTRIES"))
3388                         validate_index_cache_entries = 1;
3389                 else
3390                         validate_index_cache_entries = 0;
3391         }
3392
3393         return validate_index_cache_entries;
3394 }
3395
3396 #define EOIE_SIZE (4 + GIT_SHA1_RAWSZ) /* <4-byte offset> + <20-byte hash> */
3397 #define EOIE_SIZE_WITH_HEADER (4 + 4 + EOIE_SIZE) /* <4-byte signature> + <4-byte length> + EOIE_SIZE */
3398
3399 static size_t read_eoie_extension(const char *mmap, size_t mmap_size)
3400 {
3401         /*
3402          * The end of index entries (EOIE) extension is guaranteed to be last
3403          * so that it can be found by scanning backwards from the EOF.
3404          *
3405          * "EOIE"
3406          * <4-byte length>
3407          * <4-byte offset>
3408          * <20-byte hash>
3409          */
3410         const char *index, *eoie;
3411         uint32_t extsize;
3412         size_t offset, src_offset;
3413         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
3414         git_hash_ctx c;
3415
3416         /* ensure we have an index big enough to contain an EOIE extension */
3417         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + EOIE_SIZE_WITH_HEADER + the_hash_algo->rawsz)
3418                 return 0;
3419
3420         /* validate the extension signature */
3421         index = eoie = mmap + mmap_size - EOIE_SIZE_WITH_HEADER - the_hash_algo->rawsz;
3422         if (CACHE_EXT(index) != CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES)
3423                 return 0;
3424         index += sizeof(uint32_t);
3425
3426         /* validate the extension size */
3427         extsize = get_be32(index);
3428         if (extsize != EOIE_SIZE)
3429                 return 0;
3430         index += sizeof(uint32_t);
3431
3432         /*
3433          * Validate the offset we're going to look for the first extension
3434          * signature is after the index header and before the eoie extension.
3435          */
3436         offset = get_be32(index);
3437         if (mmap + offset < mmap + sizeof(struct cache_header))
3438                 return 0;
3439         if (mmap + offset >= eoie)
3440                 return 0;
3441         index += sizeof(uint32_t);
3442
3443         /*
3444          * The hash is computed over extension types and their sizes (but not
3445          * their contents).  E.g. if we have "TREE" extension that is N-bytes
3446          * long, "REUC" extension that is M-bytes long, followed by "EOIE",
3447          * then the hash would be:
3448          *
3449          * SHA-1("TREE" + <binary representation of N> +
3450          *       "REUC" + <binary representation of M>)
3451          */
3452         src_offset = offset;
3453         the_hash_algo->init_fn(&c);
3454         while (src_offset < mmap_size - the_hash_algo->rawsz - EOIE_SIZE_WITH_HEADER) {
3455                 /* After an array of active_nr index entries,
3456                  * there can be arbitrary number of extended
3457                  * sections, each of which is prefixed with
3458                  * extension name (4-byte) and section length
3459                  * in 4-byte network byte order.
3460                  */
3461                 uint32_t extsize;
3462                 memcpy(&extsize, mmap + src_offset + 4, 4);
3463                 extsize = ntohl(extsize);
3464
3465                 /* verify the extension size isn't so large it will wrap around */
3466                 if (src_offset + 8 + extsize < src_offset)
3467                         return 0;
3468
3469                 the_hash_algo->update_fn(&c, mmap + src_offset, 8);
3470
3471                 src_offset += 8;
3472                 src_offset += extsize;
3473         }
3474         the_hash_algo->final_fn(hash, &c);
3475         if (!hasheq(hash, (const unsigned char *)index))
3476                 return 0;
3477
3478         /* Validate that the extension offsets returned us back to the eoie extension. */
3479         if (src_offset != mmap_size - the_hash_algo->rawsz - EOIE_SIZE_WITH_HEADER)
3480                 return 0;
3481
3482         return offset;
3483 }
3484
3485 static void write_eoie_extension(struct strbuf *sb, git_hash_ctx *eoie_context, size_t offset)
3486 {
3487         uint32_t buffer;
3488         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
3489
3490         /* offset */
3491         put_be32(&buffer, offset);
3492         strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3493
3494         /* hash */
3495         the_hash_algo->final_fn(hash, eoie_context);
3496         strbuf_add(sb, hash, the_hash_algo->rawsz);
3497 }
3498
3499 #define IEOT_VERSION    (1)
3500
3501 static struct index_entry_offset_table *read_ieot_extension(const char *mmap, size_t mmap_size, size_t offset)
3502 {
3503        const char *index = NULL;
3504        uint32_t extsize, ext_version;
3505        struct index_entry_offset_table *ieot;
3506        int i, nr;
3507
3508        /* find the IEOT extension */
3509        if (!offset)
3510                return NULL;
3511        while (offset <= mmap_size - the_hash_algo->rawsz - 8) {
3512                extsize = get_be32(mmap + offset + 4);
3513                if (CACHE_EXT((mmap + offset)) == CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE) {
3514                        index = mmap + offset + 4 + 4;
3515                        break;
3516                }
3517                offset += 8;
3518                offset += extsize;
3519        }
3520        if (!index)
3521                return NULL;
3522
3523        /* validate the version is IEOT_VERSION */
3524        ext_version = get_be32(index);
3525        if (ext_version != IEOT_VERSION) {
3526                error("invalid IEOT version %d", ext_version);
3527                return NULL;
3528        }
3529        index += sizeof(uint32_t);
3530
3531        /* extension size - version bytes / bytes per entry */
3532        nr = (extsize - sizeof(uint32_t)) / (sizeof(uint32_t) + sizeof(uint32_t));
3533        if (!nr) {
3534                error("invalid number of IEOT entries %d", nr);
3535                return NULL;
3536        }
3537        ieot = xmalloc(sizeof(struct index_entry_offset_table)
3538                + (nr * sizeof(struct index_entry_offset)));
3539        ieot->nr = nr;
3540        for (i = 0; i < nr; i++) {
3541                ieot->entries[i].offset = get_be32(index);
3542                index += sizeof(uint32_t);
3543                ieot->entries[i].nr = get_be32(index);
3544                index += sizeof(uint32_t);
3545        }
3546
3547        return ieot;
3548 }
3549
3550 static void write_ieot_extension(struct strbuf *sb, struct index_entry_offset_table *ieot)
3551 {
3552        uint32_t buffer;
3553        int i;
3554
3555        /* version */
3556        put_be32(&buffer, IEOT_VERSION);
3557        strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3558
3559        /* ieot */
3560        for (i = 0; i < ieot->nr; i++) {
3561
3562                /* offset */
3563                put_be32(&buffer, ieot->entries[i].offset);
3564                strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3565
3566                /* count */
3567                put_be32(&buffer, ieot->entries[i].nr);
3568                strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3569        }
3570 }