refs.c: change resolve_ref_unsafe reading argument to be a flags field
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 /*
10  * How to handle various characters in refnames:
11  * 0: An acceptable character for refs
12  * 1: End-of-component
13  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
14  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
15  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
16  */
17 static unsigned char refname_disposition[256] = {
18         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
19         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
20         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
21         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
22         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
23         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
24         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
25         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
26 };
27
28 /*
29  * Used as a flag to ref_transaction_delete when a loose ref is being
30  * pruned.
31  */
32 #define REF_ISPRUNING   0x0100
33 /*
34  * Try to read one refname component from the front of refname.
35  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
36  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
37  * ".git/refs/"; We do not like it if:
38  *
39  * - any path component of it begins with ".", or
40  * - it has double dots "..", or
41  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
42  * - it ends with a "/".
43  * - it ends with ".lock"
44  * - it contains a "\" (backslash)
45  */
46 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
47 {
48         const char *cp;
49         char last = '\0';
50
51         for (cp = refname; ; cp++) {
52                 int ch = *cp & 255;
53                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
54                 switch (disp) {
55                 case 1:
56                         goto out;
57                 case 2:
58                         if (last == '.')
59                                 return -1; /* Refname contains "..". */
60                         break;
61                 case 3:
62                         if (last == '@')
63                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
64                         break;
65                 case 4:
66                         return -1;
67                 }
68                 last = ch;
69         }
70 out:
71         if (cp == refname)
72                 return 0; /* Component has zero length. */
73         if (refname[0] == '.') {
74                 if (!(flags & REFNAME_DOT_COMPONENT))
75                         return -1; /* Component starts with '.'. */
76                 /*
77                  * Even if leading dots are allowed, don't allow "."
78                  * as a component (".." is prevented by a rule above).
79                  */
80                 if (refname[1] == '\0')
81                         return -1; /* Component equals ".". */
82         }
83         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
84             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
85                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
86         return cp - refname;
87 }
88
89 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
90 {
91         int component_len, component_count = 0;
92
93         if (!strcmp(refname, "@"))
94                 /* Refname is a single character '@'. */
95                 return -1;
96
97         while (1) {
98                 /* We are at the start of a path component. */
99                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
100                 if (component_len <= 0) {
101                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
102                                         refname[0] == '*' &&
103                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
104                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
105                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
106                                 component_len = 1;
107                         } else {
108                                 return -1;
109                         }
110                 }
111                 component_count++;
112                 if (refname[component_len] == '\0')
113                         break;
114                 /* Skip to next component. */
115                 refname += component_len + 1;
116         }
117
118         if (refname[component_len - 1] == '.')
119                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
120         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
121                 return -1; /* Refname has only one component. */
122         return 0;
123 }
124
125 struct ref_entry;
126
127 /*
128  * Information used (along with the information in ref_entry) to
129  * describe a single cached reference.  This data structure only
130  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
131  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
132  */
133 struct ref_value {
134         /*
135          * The name of the object to which this reference resolves
136          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
137          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
138          * referred to by the last reference in the symlink chain.
139          */
140         unsigned char sha1[20];
141
142         /*
143          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
144          * of this reference, or null if the reference is known not to
145          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
146          * exact definition of "peelable".
147          */
148         unsigned char peeled[20];
149 };
150
151 struct ref_cache;
152
153 /*
154  * Information used (along with the information in ref_entry) to
155  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
156  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
157  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
158  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
159  * in the directory have already been read:
160  *
161  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
162  *         or packed references, already read.
163  *
164  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
165  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
166  *         subdirectories).
167  *
168  * Entries within a directory are stored within a growable array of
169  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
170  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
171  * remaining entries are unsorted.
172  *
173  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
174  * directory of loose references is read, then all of the references
175  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
176  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
177  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
178  */
179 struct ref_dir {
180         int nr, alloc;
181
182         /*
183          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
184          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
185          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
186          * after the addition of every reference.
187          */
188         int sorted;
189
190         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
191         struct ref_cache *ref_cache;
192
193         struct ref_entry **entries;
194 };
195
196 /*
197  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
198  * REF_ISPACKED=0x02, and REF_ISBROKEN=0x04 are public values; see
199  * refs.h.
200  */
201
202 /*
203  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
204  * the correct peeled value for the reference, which might be
205  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
206  */
207 #define REF_KNOWS_PEELED 0x08
208
209 /* ref_entry represents a directory of references */
210 #define REF_DIR 0x10
211
212 /*
213  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
214  * entries representing loose references)
215  */
216 #define REF_INCOMPLETE 0x20
217
218 /*
219  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
220  * references.
221  *
222  * Each directory in the reference namespace is represented by a
223  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
224  * that holds the entries in that directory that have been read so
225  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
226  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
227  * used for loose reference directories.
228  *
229  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
230  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
231  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
232  * interpret the contents of the value field (in other words, a
233  * ref_value object is not very much use without the enclosing
234  * ref_entry).
235  *
236  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
237  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
238  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
239  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
240  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
241  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
242  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
243  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
244  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
245  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
246  * same leading components can conflict *with each other* is a
247  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
248  *
249  * Please note that the name field contains the fully-qualified
250  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
251  * storing the relative names.  But that would require the full names
252  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
253  * would break callback functions, who have always been able to assume
254  * that the name strings that they are passed will not be freed during
255  * the iteration.
256  */
257 struct ref_entry {
258         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
259         union {
260                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
261                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
262         } u;
263         /*
264          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
265          * or the full name of the directory with a trailing slash
266          * (e.g., "refs/heads/"):
267          */
268         char name[FLEX_ARRAY];
269 };
270
271 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
272
273 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
274 {
275         struct ref_dir *dir;
276         assert(entry->flag & REF_DIR);
277         dir = &entry->u.subdir;
278         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
279                 read_loose_refs(entry->name, dir);
280                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
281         }
282         return dir;
283 }
284
285 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
286                                           const unsigned char *sha1, int flag,
287                                           int check_name)
288 {
289         int len;
290         struct ref_entry *ref;
291
292         if (check_name &&
293             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL|REFNAME_DOT_COMPONENT))
294                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
295         len = strlen(refname) + 1;
296         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
297         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
298         hashclr(ref->u.value.peeled);
299         memcpy(ref->name, refname, len);
300         ref->flag = flag;
301         return ref;
302 }
303
304 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
305
306 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
307 {
308         if (entry->flag & REF_DIR) {
309                 /*
310                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
311                  * trigger the reading of loose refs.
312                  */
313                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
314         }
315         free(entry);
316 }
317
318 /*
319  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
320  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
321  * done.
322  */
323 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
324 {
325         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
326         dir->entries[dir->nr++] = entry;
327         /* optimize for the case that entries are added in order */
328         if (dir->nr == 1 ||
329             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
330              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
331                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
332                 dir->sorted = dir->nr;
333 }
334
335 /*
336  * Clear and free all entries in dir, recursively.
337  */
338 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
339 {
340         int i;
341         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
342                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
343         free(dir->entries);
344         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
345         dir->entries = NULL;
346 }
347
348 /*
349  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
350  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
351  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
352  */
353 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
354                                           const char *dirname, size_t len,
355                                           int incomplete)
356 {
357         struct ref_entry *direntry;
358         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
359         memcpy(direntry->name, dirname, len);
360         direntry->name[len] = '\0';
361         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
362         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
363         return direntry;
364 }
365
366 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
367 {
368         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
369         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
370         return strcmp(one->name, two->name);
371 }
372
373 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
374
375 struct string_slice {
376         size_t len;
377         const char *str;
378 };
379
380 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
381 {
382         const struct string_slice *key = key_;
383         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
384         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
385         if (cmp)
386                 return cmp;
387         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
388 }
389
390 /*
391  * Return the index of the entry with the given refname from the
392  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
393  * no such entry is found.  dir must already be complete.
394  */
395 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
396 {
397         struct ref_entry **r;
398         struct string_slice key;
399
400         if (refname == NULL || !dir->nr)
401                 return -1;
402
403         sort_ref_dir(dir);
404         key.len = len;
405         key.str = refname;
406         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
407                     ref_entry_cmp_sslice);
408
409         if (r == NULL)
410                 return -1;
411
412         return r - dir->entries;
413 }
414
415 /*
416  * Search for a directory entry directly within dir (without
417  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
418  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
419  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
420  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
421  */
422 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
423                                          const char *subdirname, size_t len,
424                                          int mkdir)
425 {
426         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
427         struct ref_entry *entry;
428         if (entry_index == -1) {
429                 if (!mkdir)
430                         return NULL;
431                 /*
432                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
433                  * means that the subdir really doesn't exist;
434                  * therefore, create an empty record for it but mark
435                  * the record complete.
436                  */
437                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
438                 add_entry_to_dir(dir, entry);
439         } else {
440                 entry = dir->entries[entry_index];
441         }
442         return get_ref_dir(entry);
443 }
444
445 /*
446  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
447  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
448  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
449  * represent the top-level directory and must already be complete.
450  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
451  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
452  * return NULL if the desired directory cannot be found.
453  */
454 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
455                                            const char *refname, int mkdir)
456 {
457         const char *slash;
458         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
459                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
460                 struct ref_dir *subdir;
461                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
462                 if (!subdir) {
463                         dir = NULL;
464                         break;
465                 }
466                 dir = subdir;
467         }
468
469         return dir;
470 }
471
472 /*
473  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
474  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
475  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
476  */
477 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
478 {
479         int entry_index;
480         struct ref_entry *entry;
481         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
482         if (!dir)
483                 return NULL;
484         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
485         if (entry_index == -1)
486                 return NULL;
487         entry = dir->entries[entry_index];
488         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
489 }
490
491 /*
492  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
493  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
494  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
495  * If the removal was successful, return the number of entries
496  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
497  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
498  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
499  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
500  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
501  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
502  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
503  * and must already be complete.
504  */
505 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
506 {
507         int refname_len = strlen(refname);
508         int entry_index;
509         struct ref_entry *entry;
510         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
511         if (is_dir) {
512                 /*
513                  * refname represents a reference directory.  Remove
514                  * the trailing slash; otherwise we will get the
515                  * directory *representing* refname rather than the
516                  * one *containing* it.
517                  */
518                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
519                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
520                 free(dirname);
521         } else {
522                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
523         }
524         if (!dir)
525                 return -1;
526         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
527         if (entry_index == -1)
528                 return -1;
529         entry = dir->entries[entry_index];
530
531         memmove(&dir->entries[entry_index],
532                 &dir->entries[entry_index + 1],
533                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
534                 );
535         dir->nr--;
536         if (dir->sorted > entry_index)
537                 dir->sorted--;
538         free_ref_entry(entry);
539         return dir->nr;
540 }
541
542 /*
543  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
544  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
545  * directory.  Return 0 on success.
546  */
547 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
548 {
549         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
550         if (!dir)
551                 return -1;
552         add_entry_to_dir(dir, ref);
553         return 0;
554 }
555
556 /*
557  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
558  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
559  * sha1s.
560  */
561 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
562 {
563         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
564                 return 0;
565
566         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
567
568         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
569                 /* This is impossible by construction */
570                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
571
572         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
573                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
574
575         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
576         return 1;
577 }
578
579 /*
580  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
581  * sorted) and remove any duplicate entries.
582  */
583 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
584 {
585         int i, j;
586         struct ref_entry *last = NULL;
587
588         /*
589          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
590          * which is a problem on some platforms.
591          */
592         if (dir->sorted == dir->nr)
593                 return;
594
595         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
596
597         /* Remove any duplicates: */
598         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
599                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
600                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
601                         free_ref_entry(entry);
602                 else
603                         last = dir->entries[i++] = entry;
604         }
605         dir->sorted = dir->nr = i;
606 }
607
608 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
609 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
610
611 /*
612  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
613  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
614  * object does not exist.
615  */
616 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
617 {
618         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
619                 return 0;
620         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
621                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
622                 return 0;
623         }
624         return 1;
625 }
626
627 /*
628  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
629  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
630  * current reference's entry before calling the callback function.  If
631  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
632  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
633  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
634  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
635  */
636 static struct ref_entry *current_ref;
637
638 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
639
640 struct ref_entry_cb {
641         const char *base;
642         int trim;
643         int flags;
644         each_ref_fn *fn;
645         void *cb_data;
646 };
647
648 /*
649  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
650  * calling an each_ref_fn for each entry.
651  */
652 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
653 {
654         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
655         struct ref_entry *old_current_ref;
656         int retval;
657
658         if (!starts_with(entry->name, data->base))
659                 return 0;
660
661         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
662               !ref_resolves_to_object(entry))
663                 return 0;
664
665         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
666         old_current_ref = current_ref;
667         current_ref = entry;
668         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
669                           entry->flag, data->cb_data);
670         current_ref = old_current_ref;
671         return retval;
672 }
673
674 /*
675  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
676  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
677  * that index range, sorting them before iterating.  This function
678  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
679  * called for all references, including broken ones.
680  */
681 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
682                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
683 {
684         int i;
685         assert(dir->sorted == dir->nr);
686         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
687                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
688                 int retval;
689                 if (entry->flag & REF_DIR) {
690                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
691                         sort_ref_dir(subdir);
692                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
693                 } else {
694                         retval = fn(entry, cb_data);
695                 }
696                 if (retval)
697                         return retval;
698         }
699         return 0;
700 }
701
702 /*
703  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
704  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
705  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
706  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
707  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
708  * broken ones.
709  */
710 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
711                                      struct ref_dir *dir2,
712                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
713 {
714         int retval;
715         int i1 = 0, i2 = 0;
716
717         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
718         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
719         while (1) {
720                 struct ref_entry *e1, *e2;
721                 int cmp;
722                 if (i1 == dir1->nr) {
723                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
724                 }
725                 if (i2 == dir2->nr) {
726                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
727                 }
728                 e1 = dir1->entries[i1];
729                 e2 = dir2->entries[i2];
730                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
731                 if (cmp == 0) {
732                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
733                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
734                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
735                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
736                                 sort_ref_dir(subdir1);
737                                 sort_ref_dir(subdir2);
738                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
739                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
740                                 i1++;
741                                 i2++;
742                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
743                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
744                                 retval = fn(e2, cb_data);
745                                 i1++;
746                                 i2++;
747                         } else {
748                                 die("conflict between reference and directory: %s",
749                                     e1->name);
750                         }
751                 } else {
752                         struct ref_entry *e;
753                         if (cmp < 0) {
754                                 e = e1;
755                                 i1++;
756                         } else {
757                                 e = e2;
758                                 i2++;
759                         }
760                         if (e->flag & REF_DIR) {
761                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
762                                 sort_ref_dir(subdir);
763                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
764                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
765                         } else {
766                                 retval = fn(e, cb_data);
767                         }
768                 }
769                 if (retval)
770                         return retval;
771         }
772 }
773
774 /*
775  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
776  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
777  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
778  * sorting, as traversal order does not matter to us.
779  */
780 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
781 {
782         int i;
783         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
784                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
785                 if (entry->flag & REF_DIR)
786                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
787         }
788 }
789
790 static int entry_matches(struct ref_entry *entry, const struct string_list *list)
791 {
792         return list && string_list_has_string(list, entry->name);
793 }
794
795 struct nonmatching_ref_data {
796         const struct string_list *skip;
797         struct ref_entry *found;
798 };
799
800 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
801 {
802         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
803
804         if (entry_matches(entry, data->skip))
805                 return 0;
806
807         data->found = entry;
808         return 1;
809 }
810
811 static void report_refname_conflict(struct ref_entry *entry,
812                                     const char *refname)
813 {
814         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
815 }
816
817 /*
818  * Return true iff a reference named refname could be created without
819  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
820  * skip is non-NULL, ignore potential conflicts with refs in skip
821  * (e.g., because they are scheduled for deletion in the same
822  * operation).
823  *
824  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
825  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
826  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
827  * "foo/barbados".
828  *
829  * skip must be sorted.
830  */
831 static int is_refname_available(const char *refname,
832                                 const struct string_list *skip,
833                                 struct ref_dir *dir)
834 {
835         const char *slash;
836         size_t len;
837         int pos;
838         char *dirname;
839
840         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
841                 /*
842                  * We are still at a leading dir of the refname; we are
843                  * looking for a conflict with a leaf entry.
844                  *
845                  * If we find one, we still must make sure it is
846                  * not in "skip".
847                  */
848                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
849                 if (pos >= 0) {
850                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
851                         if (entry_matches(entry, skip))
852                                 return 1;
853                         report_refname_conflict(entry, refname);
854                         return 0;
855                 }
856
857
858                 /*
859                  * Otherwise, we can try to continue our search with
860                  * the next component; if we come up empty, we know
861                  * there is nothing under this whole prefix.
862                  */
863                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
864                 if (pos < 0)
865                         return 1;
866
867                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
868         }
869
870         /*
871          * We are at the leaf of our refname; we want to
872          * make sure there are no directories which match it.
873          */
874         len = strlen(refname);
875         dirname = xmallocz(len + 1);
876         sprintf(dirname, "%s/", refname);
877         pos = search_ref_dir(dir, dirname, len + 1);
878         free(dirname);
879
880         if (pos >= 0) {
881                 /*
882                  * We found a directory named "refname". It is a
883                  * problem iff it contains any ref that is not
884                  * in "skip".
885                  */
886                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
887                 struct ref_dir *dir = get_ref_dir(entry);
888                 struct nonmatching_ref_data data;
889
890                 data.skip = skip;
891                 sort_ref_dir(dir);
892                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
893                         return 1;
894
895                 report_refname_conflict(data.found, refname);
896                 return 0;
897         }
898
899         /*
900          * There is no point in searching for another leaf
901          * node which matches it; such an entry would be the
902          * ref we are looking for, not a conflict.
903          */
904         return 1;
905 }
906
907 struct packed_ref_cache {
908         struct ref_entry *root;
909
910         /*
911          * Count of references to the data structure in this instance,
912          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
913          * data will not be freed as long as the reference count is
914          * nonzero.
915          */
916         unsigned int referrers;
917
918         /*
919          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
920          * currently locked for writing, this points at the associated
921          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
922          * is also incremented when the file is locked and decremented
923          * when it is unlocked.
924          */
925         struct lock_file *lock;
926
927         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
928         struct stat_validity validity;
929 };
930
931 /*
932  * Future: need to be in "struct repository"
933  * when doing a full libification.
934  */
935 static struct ref_cache {
936         struct ref_cache *next;
937         struct ref_entry *loose;
938         struct packed_ref_cache *packed;
939         /*
940          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
941          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
942          * is initialized correctly.
943          */
944         char name[1];
945 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
946
947 /* Lock used for the main packed-refs file: */
948 static struct lock_file packlock;
949
950 /*
951  * Increment the reference count of *packed_refs.
952  */
953 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
954 {
955         packed_refs->referrers++;
956 }
957
958 /*
959  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
960  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
961  */
962 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
963 {
964         if (!--packed_refs->referrers) {
965                 free_ref_entry(packed_refs->root);
966                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
967                 free(packed_refs);
968                 return 1;
969         } else {
970                 return 0;
971         }
972 }
973
974 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
975 {
976         if (refs->packed) {
977                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
978
979                 if (packed_refs->lock)
980                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
981                 refs->packed = NULL;
982                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
983         }
984 }
985
986 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
987 {
988         if (refs->loose) {
989                 free_ref_entry(refs->loose);
990                 refs->loose = NULL;
991         }
992 }
993
994 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
995 {
996         int len;
997         struct ref_cache *refs;
998         if (!submodule)
999                 submodule = "";
1000         len = strlen(submodule) + 1;
1001         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1002         memcpy(refs->name, submodule, len);
1003         return refs;
1004 }
1005
1006 /*
1007  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1008  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1009  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1010  * should not be freed.
1011  */
1012 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1013 {
1014         struct ref_cache *refs;
1015
1016         if (!submodule || !*submodule)
1017                 return &ref_cache;
1018
1019         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1020                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1021                         return refs;
1022
1023         refs = create_ref_cache(submodule);
1024         refs->next = submodule_ref_caches;
1025         submodule_ref_caches = refs;
1026         return refs;
1027 }
1028
1029 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1030 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1031
1032 /*
1033  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1034  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1035  */
1036 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1037         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1038
1039 /*
1040  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1041  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1042  * or NULL if there was a problem.
1043  */
1044 static const char *parse_ref_line(char *line, unsigned char *sha1)
1045 {
1046         /*
1047          * 42: the answer to everything.
1048          *
1049          * In this case, it happens to be the answer to
1050          *  40 (length of sha1 hex representation)
1051          *  +1 (space in between hex and name)
1052          *  +1 (newline at the end of the line)
1053          */
1054         int len = strlen(line) - 42;
1055
1056         if (len <= 0)
1057                 return NULL;
1058         if (get_sha1_hex(line, sha1) < 0)
1059                 return NULL;
1060         if (!isspace(line[40]))
1061                 return NULL;
1062         line += 41;
1063         if (isspace(*line))
1064                 return NULL;
1065         if (line[len] != '\n')
1066                 return NULL;
1067         line[len] = 0;
1068
1069         return line;
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1074  *
1075  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1076  * more traits. We interpret the traits as follows:
1077  *
1078  *   No traits:
1079  *
1080  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1081  *      peeled value for a reference, we will use it.
1082  *
1083  *   peeled:
1084  *
1085  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1086  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1087  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1088  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1089  *
1090  *   fully-peeled:
1091  *
1092  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1093  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1094  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1095  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1096  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1097  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1098  */
1099 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1100 {
1101         struct ref_entry *last = NULL;
1102         char refline[PATH_MAX];
1103         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1104
1105         while (fgets(refline, sizeof(refline), f)) {
1106                 unsigned char sha1[20];
1107                 const char *refname;
1108                 static const char header[] = "# pack-refs with:";
1109
1110                 if (!strncmp(refline, header, sizeof(header)-1)) {
1111                         const char *traits = refline + sizeof(header) - 1;
1112                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1113                                 peeled = PEELED_FULLY;
1114                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1115                                 peeled = PEELED_TAGS;
1116                         /* perhaps other traits later as well */
1117                         continue;
1118                 }
1119
1120                 refname = parse_ref_line(refline, sha1);
1121                 if (refname) {
1122                         last = create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1);
1123                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1124                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1125                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1126                         add_ref(dir, last);
1127                         continue;
1128                 }
1129                 if (last &&
1130                     refline[0] == '^' &&
1131                     strlen(refline) == PEELED_LINE_LENGTH &&
1132                     refline[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1133                     !get_sha1_hex(refline + 1, sha1)) {
1134                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1135                         /*
1136                          * Regardless of what the file header said,
1137                          * we definitely know the value of *this*
1138                          * reference:
1139                          */
1140                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1141                 }
1142         }
1143 }
1144
1145 /*
1146  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1147  * if necessary.
1148  */
1149 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1150 {
1151         const char *packed_refs_file;
1152
1153         if (*refs->name)
1154                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1155         else
1156                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1157
1158         if (refs->packed &&
1159             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1160                 clear_packed_ref_cache(refs);
1161
1162         if (!refs->packed) {
1163                 FILE *f;
1164
1165                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1166                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1167                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1168                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1169                 if (f) {
1170                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1171                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1172                         fclose(f);
1173                 }
1174         }
1175         return refs->packed;
1176 }
1177
1178 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1179 {
1180         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1181 }
1182
1183 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1184 {
1185         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1186 }
1187
1188 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1189 {
1190         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1191                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1192
1193         if (!packed_ref_cache->lock)
1194                 die("internal error: packed refs not locked");
1195         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1196                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1197 }
1198
1199 /*
1200  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1201  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1202  * directory entry corresponding to dirname.
1203  */
1204 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1205 {
1206         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1207         DIR *d;
1208         const char *path;
1209         struct dirent *de;
1210         int dirnamelen = strlen(dirname);
1211         struct strbuf refname;
1212
1213         if (*refs->name)
1214                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1215         else
1216                 path = git_path("%s", dirname);
1217
1218         d = opendir(path);
1219         if (!d)
1220                 return;
1221
1222         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1223         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1224
1225         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1226                 unsigned char sha1[20];
1227                 struct stat st;
1228                 int flag;
1229                 const char *refdir;
1230
1231                 if (de->d_name[0] == '.')
1232                         continue;
1233                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1234                         continue;
1235                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1236                 refdir = *refs->name
1237                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1238                         : git_path("%s", refname.buf);
1239                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1240                         ; /* silently ignore */
1241                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1242                         strbuf_addch(&refname, '/');
1243                         add_entry_to_dir(dir,
1244                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1245                                                           refname.len, 1));
1246                 } else {
1247                         if (*refs->name) {
1248                                 hashclr(sha1);
1249                                 flag = 0;
1250                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1251                                         hashclr(sha1);
1252                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1253                                 }
1254                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1255                                                  RESOLVE_REF_READING,
1256                                                  sha1, &flag)) {
1257                                 hashclr(sha1);
1258                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1259                         }
1260                         add_entry_to_dir(dir,
1261                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 1));
1262                 }
1263                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1264         }
1265         strbuf_release(&refname);
1266         closedir(d);
1267 }
1268
1269 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1270 {
1271         if (!refs->loose) {
1272                 /*
1273                  * Mark the top-level directory complete because we
1274                  * are about to read the only subdirectory that can
1275                  * hold references:
1276                  */
1277                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1278                 /*
1279                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1280                  */
1281                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1282                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1283         }
1284         return get_ref_dir(refs->loose);
1285 }
1286
1287 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1288 #define MAXDEPTH 5
1289 #define MAXREFLEN (1024)
1290
1291 /*
1292  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1293  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1294  * packed-refs file for the submodule.
1295  */
1296 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1297                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1298 {
1299         struct ref_entry *ref;
1300         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1301
1302         ref = find_ref(dir, refname);
1303         if (ref == NULL)
1304                 return -1;
1305
1306         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1307         return 0;
1308 }
1309
1310 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1311                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1312                                          int recursion)
1313 {
1314         int fd, len;
1315         char buffer[128], *p;
1316         char *path;
1317
1318         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1319                 return -1;
1320         path = *refs->name
1321                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1322                 : git_path("%s", refname);
1323         fd = open(path, O_RDONLY);
1324         if (fd < 0)
1325                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1326
1327         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1328         close(fd);
1329         if (len < 0)
1330                 return -1;
1331         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1332                 len--;
1333         buffer[len] = 0;
1334
1335         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1336         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1337                 return 0;
1338
1339         /* Symref? */
1340         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1341                 return -1;
1342         p = buffer + 4;
1343         while (isspace(*p))
1344                 p++;
1345
1346         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1347 }
1348
1349 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1350 {
1351         int len = strlen(path), retval;
1352         char *submodule;
1353         struct ref_cache *refs;
1354
1355         while (len && path[len-1] == '/')
1356                 len--;
1357         if (!len)
1358                 return -1;
1359         submodule = xstrndup(path, len);
1360         refs = get_ref_cache(submodule);
1361         free(submodule);
1362
1363         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1364         return retval;
1365 }
1366
1367 /*
1368  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1369  * references.  If it does not exist, return NULL.
1370  */
1371 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1372 {
1373         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1374 }
1375
1376 /*
1377  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1378  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1379  */
1380 static const char *handle_missing_loose_ref(const char *refname,
1381                                             int resolve_flags,
1382                                             unsigned char *sha1,
1383                                             int *flags)
1384 {
1385         struct ref_entry *entry;
1386
1387         /*
1388          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1389          * reference.
1390          */
1391         entry = get_packed_ref(refname);
1392         if (entry) {
1393                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1394                 if (flags)
1395                         *flags |= REF_ISPACKED;
1396                 return refname;
1397         }
1398         /* The reference is not a packed reference, either. */
1399         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1400                 return NULL;
1401         } else {
1402                 hashclr(sha1);
1403                 return refname;
1404         }
1405 }
1406
1407 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1408 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1409 {
1410         int depth = MAXDEPTH;
1411         ssize_t len;
1412         char buffer[256];
1413         static char refname_buffer[256];
1414
1415         if (flags)
1416                 *flags = 0;
1417
1418         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1419                 errno = EINVAL;
1420                 return NULL;
1421         }
1422         for (;;) {
1423                 char path[PATH_MAX];
1424                 struct stat st;
1425                 char *buf;
1426                 int fd;
1427
1428                 if (--depth < 0) {
1429                         errno = ELOOP;
1430                         return NULL;
1431                 }
1432
1433                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1434
1435                 /*
1436                  * We might have to loop back here to avoid a race
1437                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1438                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1439                  * changes the type of the file (file <-> directory
1440                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1441                  * we don't want to report that as an error but rather
1442                  * try again starting with the lstat().
1443                  */
1444         stat_ref:
1445                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1446                         if (errno == ENOENT)
1447                                 return handle_missing_loose_ref(refname,
1448                                                 resolve_flags, sha1, flags);
1449                         else
1450                                 return NULL;
1451                 }
1452
1453                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1454                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1455                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1456                         if (len < 0) {
1457                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1458                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1459                                         goto stat_ref;
1460                                 else
1461                                         return NULL;
1462                         }
1463                         buffer[len] = 0;
1464                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1465                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1466                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1467                                 refname = refname_buffer;
1468                                 if (flags)
1469                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1470                                 continue;
1471                         }
1472                 }
1473
1474                 /* Is it a directory? */
1475                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1476                         errno = EISDIR;
1477                         return NULL;
1478                 }
1479
1480                 /*
1481                  * Anything else, just open it and try to use it as
1482                  * a ref
1483                  */
1484                 fd = open(path, O_RDONLY);
1485                 if (fd < 0) {
1486                         if (errno == ENOENT)
1487                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1488                                 goto stat_ref;
1489                         else
1490                                 return NULL;
1491                 }
1492                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1493                 if (len < 0) {
1494                         int save_errno = errno;
1495                         close(fd);
1496                         errno = save_errno;
1497                         return NULL;
1498                 }
1499                 close(fd);
1500                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1501                         len--;
1502                 buffer[len] = '\0';
1503
1504                 /*
1505                  * Is it a symbolic ref?
1506                  */
1507                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1508                         /*
1509                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1510                          * line containing other data.
1511                          */
1512                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1513                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1514                                 if (flags)
1515                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1516                                 errno = EINVAL;
1517                                 return NULL;
1518                         }
1519                         return refname;
1520                 }
1521                 if (flags)
1522                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1523                 buf = buffer + 4;
1524                 while (isspace(*buf))
1525                         buf++;
1526                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1527                         if (flags)
1528                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1529                         errno = EINVAL;
1530                         return NULL;
1531                 }
1532                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1533         }
1534 }
1535
1536 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1537 {
1538         const char *ret = resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags);
1539         return ret ? xstrdup(ret) : NULL;
1540 }
1541
1542 /* The argument to filter_refs */
1543 struct ref_filter {
1544         const char *pattern;
1545         each_ref_fn *fn;
1546         void *cb_data;
1547 };
1548
1549 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1550 {
1551         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1552                 return 0;
1553         return -1;
1554 }
1555
1556 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1557 {
1558         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1559 }
1560
1561 int ref_exists(const char *refname)
1562 {
1563         unsigned char sha1[20];
1564         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1565 }
1566
1567 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1568                        void *data)
1569 {
1570         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1571         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1572                 return 0;
1573         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1574 }
1575
1576 enum peel_status {
1577         /* object was peeled successfully: */
1578         PEEL_PEELED = 0,
1579
1580         /*
1581          * object cannot be peeled because the named object (or an
1582          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1583          * exist.
1584          */
1585         PEEL_INVALID = -1,
1586
1587         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1588         PEEL_NON_TAG = -2,
1589
1590         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1591         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1592
1593         /*
1594          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1595          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1596          * name):
1597          */
1598         PEEL_BROKEN = -4
1599 };
1600
1601 /*
1602  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1603  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1604  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1605  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1606  * and leave sha1 unchanged.
1607  */
1608 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1609 {
1610         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1611
1612         if (o->type == OBJ_NONE) {
1613                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1614                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1615                         return PEEL_INVALID;
1616         }
1617
1618         if (o->type != OBJ_TAG)
1619                 return PEEL_NON_TAG;
1620
1621         o = deref_tag_noverify(o);
1622         if (!o)
1623                 return PEEL_INVALID;
1624
1625         hashcpy(sha1, o->sha1);
1626         return PEEL_PEELED;
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1631  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1632  * value that is already stored in it.
1633  *
1634  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1635  * might be stale and might even refer to an object that has since
1636  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1637  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1638  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1639  */
1640 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1641 {
1642         enum peel_status status;
1643
1644         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1645                 if (repeel) {
1646                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1647                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1648                 } else {
1649                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1650                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1651                 }
1652         }
1653         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1654                 return PEEL_BROKEN;
1655         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1656                 return PEEL_IS_SYMREF;
1657
1658         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1659         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1660                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1661         return status;
1662 }
1663
1664 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1665 {
1666         int flag;
1667         unsigned char base[20];
1668
1669         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1670                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1671                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1672                         return -1;
1673                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1674                 return 0;
1675         }
1676
1677         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1678                 return -1;
1679
1680         /*
1681          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1682          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1683          * We only try this optimization on packed references because
1684          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1685          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1686          * have REF_KNOWS_PEELED.
1687          */
1688         if (flag & REF_ISPACKED) {
1689                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1690                 if (r) {
1691                         if (peel_entry(r, 0))
1692                                 return -1;
1693                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1694                         return 0;
1695                 }
1696         }
1697
1698         return peel_object(base, sha1);
1699 }
1700
1701 struct warn_if_dangling_data {
1702         FILE *fp;
1703         const char *refname;
1704         const struct string_list *refnames;
1705         const char *msg_fmt;
1706 };
1707
1708 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1709                                    int flags, void *cb_data)
1710 {
1711         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1712         const char *resolves_to;
1713         unsigned char junk[20];
1714
1715         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1716                 return 0;
1717
1718         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk, NULL);
1719         if (!resolves_to
1720             || (d->refname
1721                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1722                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1723                 return 0;
1724         }
1725
1726         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1727         fputc('\n', d->fp);
1728         return 0;
1729 }
1730
1731 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1732 {
1733         struct warn_if_dangling_data data;
1734
1735         data.fp = fp;
1736         data.refname = refname;
1737         data.refnames = NULL;
1738         data.msg_fmt = msg_fmt;
1739         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1740 }
1741
1742 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1743 {
1744         struct warn_if_dangling_data data;
1745
1746         data.fp = fp;
1747         data.refname = NULL;
1748         data.refnames = refnames;
1749         data.msg_fmt = msg_fmt;
1750         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1751 }
1752
1753 /*
1754  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1755  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1756  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1757  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1758  * 0.
1759  */
1760 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1761                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1762 {
1763         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1764         struct ref_dir *loose_dir;
1765         struct ref_dir *packed_dir;
1766         int retval = 0;
1767
1768         /*
1769          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1770          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1771          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1772          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1773          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1774          * disk.
1775          */
1776         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1777         if (base && *base) {
1778                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1779         }
1780         if (loose_dir)
1781                 prime_ref_dir(loose_dir);
1782
1783         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1784         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1785         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1786         if (base && *base) {
1787                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1788         }
1789
1790         if (packed_dir && loose_dir) {
1791                 sort_ref_dir(packed_dir);
1792                 sort_ref_dir(loose_dir);
1793                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1794                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1795         } else if (packed_dir) {
1796                 sort_ref_dir(packed_dir);
1797                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1798                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1799         } else if (loose_dir) {
1800                 sort_ref_dir(loose_dir);
1801                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1802                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1803         }
1804
1805         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1806         return retval;
1807 }
1808
1809 /*
1810  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1811  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1812  * characters off the beginning of each refname before passing the
1813  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1814  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1815  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1816  * 0.
1817  */
1818 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1819                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1820 {
1821         struct ref_entry_cb data;
1822         data.base = base;
1823         data.trim = trim;
1824         data.flags = flags;
1825         data.fn = fn;
1826         data.cb_data = cb_data;
1827
1828         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1829 }
1830
1831 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1832 {
1833         unsigned char sha1[20];
1834         int flag;
1835
1836         if (submodule) {
1837                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1838                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1839
1840                 return 0;
1841         }
1842
1843         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1844                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1845
1846         return 0;
1847 }
1848
1849 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1850 {
1851         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1852 }
1853
1854 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1855 {
1856         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1857 }
1858
1859 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1860 {
1861         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1862 }
1863
1864 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1865 {
1866         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1867 }
1868
1869 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1870 {
1871         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1872 }
1873
1874 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
1875                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
1876 {
1877         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1878 }
1879
1880 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1881 {
1882         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
1883 }
1884
1885 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1886 {
1887         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
1888 }
1889
1890 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1891 {
1892         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
1893 }
1894
1895 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1896 {
1897         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
1898 }
1899
1900 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1901 {
1902         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
1903 }
1904
1905 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1906 {
1907         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
1908 }
1909
1910 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1911 {
1912         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
1913 }
1914
1915 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1916 {
1917         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1918         int ret = 0;
1919         unsigned char sha1[20];
1920         int flag;
1921
1922         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
1923         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1924                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
1925         strbuf_release(&buf);
1926
1927         return ret;
1928 }
1929
1930 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1931 {
1932         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1933         int ret;
1934         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
1935         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
1936         strbuf_release(&buf);
1937         return ret;
1938 }
1939
1940 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
1941         const char *prefix, void *cb_data)
1942 {
1943         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
1944         struct ref_filter filter;
1945         int ret;
1946
1947         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
1948                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
1949         else if (prefix)
1950                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
1951         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
1952
1953         if (!has_glob_specials(pattern)) {
1954                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
1955                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
1956                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
1957                 /* No need to check for '*', there is none. */
1958                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
1959         }
1960
1961         filter.pattern = real_pattern.buf;
1962         filter.fn = fn;
1963         filter.cb_data = cb_data;
1964         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
1965
1966         strbuf_release(&real_pattern);
1967         return ret;
1968 }
1969
1970 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
1971 {
1972         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
1973 }
1974
1975 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1976 {
1977         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
1978                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
1979 }
1980
1981 const char *prettify_refname(const char *name)
1982 {
1983         return name + (
1984                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
1985                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
1986                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
1987                 0);
1988 }
1989
1990 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
1991         "%.*s",
1992         "refs/%.*s",
1993         "refs/tags/%.*s",
1994         "refs/heads/%.*s",
1995         "refs/remotes/%.*s",
1996         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
1997         NULL
1998 };
1999
2000 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2001 {
2002         const char **p;
2003         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2004
2005         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2006                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2007                         return 1;
2008                 }
2009         }
2010
2011         return 0;
2012 }
2013
2014 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2015 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2016         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2017 {
2018         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2019                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2020                           lock->old_sha1, NULL)) {
2021                 int save_errno = errno;
2022                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2023                 unlock_ref(lock);
2024                 errno = save_errno;
2025                 return NULL;
2026         }
2027         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2028                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2029                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2030                 unlock_ref(lock);
2031                 errno = EBUSY;
2032                 return NULL;
2033         }
2034         return lock;
2035 }
2036
2037 static int remove_empty_directories(const char *file)
2038 {
2039         /* we want to create a file but there is a directory there;
2040          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2041          * only empty directories), remove them.
2042          */
2043         struct strbuf path;
2044         int result, save_errno;
2045
2046         strbuf_init(&path, 20);
2047         strbuf_addstr(&path, file);
2048
2049         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2050         save_errno = errno;
2051
2052         strbuf_release(&path);
2053         errno = save_errno;
2054
2055         return result;
2056 }
2057
2058 /*
2059  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2060  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2061  * to name a branch.
2062  */
2063 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2064 {
2065         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2066         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2067
2068         if (ret == *len) {
2069                 size_t size;
2070                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2071                 *len = size;
2072                 return (char *)*string;
2073         }
2074
2075         return NULL;
2076 }
2077
2078 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2079 {
2080         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2081         const char **p, *r;
2082         int refs_found = 0;
2083
2084         *ref = NULL;
2085         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2086                 char fullref[PATH_MAX];
2087                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2088                 unsigned char *this_result;
2089                 int flag;
2090
2091                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2092                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2093                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2094                                        this_result, &flag);
2095                 if (r) {
2096                         if (!refs_found++)
2097                                 *ref = xstrdup(r);
2098                         if (!warn_ambiguous_refs)
2099                                 break;
2100                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2101                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2102                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2103                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2104                 }
2105         }
2106         free(last_branch);
2107         return refs_found;
2108 }
2109
2110 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2111 {
2112         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2113         const char **p;
2114         int logs_found = 0;
2115
2116         *log = NULL;
2117         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2118                 unsigned char hash[20];
2119                 char path[PATH_MAX];
2120                 const char *ref, *it;
2121
2122                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2123                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2124                                          hash, NULL);
2125                 if (!ref)
2126                         continue;
2127                 if (reflog_exists(path))
2128                         it = path;
2129                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2130                         it = ref;
2131                 else
2132                         continue;
2133                 if (!logs_found++) {
2134                         *log = xstrdup(it);
2135                         hashcpy(sha1, hash);
2136                 }
2137                 if (!warn_ambiguous_refs)
2138                         break;
2139         }
2140         free(last_branch);
2141         return logs_found;
2142 }
2143
2144 /*
2145  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2146  * On failure errno is set to something meaningful.
2147  */
2148 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2149                                             const unsigned char *old_sha1,
2150                                             const struct string_list *skip,
2151                                             int flags, int *type_p)
2152 {
2153         char *ref_file;
2154         const char *orig_refname = refname;
2155         struct ref_lock *lock;
2156         int last_errno = 0;
2157         int type, lflags;
2158         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2159         int resolve_flags = 0;
2160         int missing = 0;
2161         int attempts_remaining = 3;
2162
2163         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
2164                 errno = EINVAL;
2165                 return NULL;
2166         }
2167
2168         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2169         lock->lock_fd = -1;
2170
2171         if (mustexist)
2172                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2173
2174         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2175                                      lock->old_sha1, &type);
2176         if (!refname && errno == EISDIR) {
2177                 /* we are trying to lock foo but we used to
2178                  * have foo/bar which now does not exist;
2179                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2180                  * to remain.
2181                  */
2182                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2183                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2184                         last_errno = errno;
2185                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2186                         goto error_return;
2187                 }
2188                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2189                                              lock->old_sha1, &type);
2190         }
2191         if (type_p)
2192             *type_p = type;
2193         if (!refname) {
2194                 last_errno = errno;
2195                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2196                         orig_refname, strerror(errno));
2197                 goto error_return;
2198         }
2199         missing = is_null_sha1(lock->old_sha1);
2200         /* When the ref did not exist and we are creating it,
2201          * make sure there is no existing ref that is packed
2202          * whose name begins with our refname, nor a ref whose
2203          * name is a proper prefix of our refname.
2204          */
2205         if (missing &&
2206              !is_refname_available(refname, skip, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2207                 last_errno = ENOTDIR;
2208                 goto error_return;
2209         }
2210
2211         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2212
2213         lflags = 0;
2214         if (flags & REF_NODEREF) {
2215                 refname = orig_refname;
2216                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2217         }
2218         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2219         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2220         ref_file = git_path("%s", refname);
2221         if (missing)
2222                 lock->force_write = 1;
2223         if ((flags & REF_NODEREF) && (type & REF_ISSYMREF))
2224                 lock->force_write = 1;
2225
2226  retry:
2227         switch (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
2228         case SCLD_OK:
2229                 break; /* success */
2230         case SCLD_VANISHED:
2231                 if (--attempts_remaining > 0)
2232                         goto retry;
2233                 /* fall through */
2234         default:
2235                 last_errno = errno;
2236                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2237                 goto error_return;
2238         }
2239
2240         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2241         if (lock->lock_fd < 0) {
2242                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2243                         /*
2244                          * Maybe somebody just deleted one of the
2245                          * directories leading to ref_file.  Try
2246                          * again:
2247                          */
2248                         goto retry;
2249                 else
2250                         unable_to_lock_die(ref_file, errno);
2251         }
2252         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2253
2254  error_return:
2255         unlock_ref(lock);
2256         errno = last_errno;
2257         return NULL;
2258 }
2259
2260 struct ref_lock *lock_any_ref_for_update(const char *refname,
2261                                          const unsigned char *old_sha1,
2262                                          int flags, int *type_p)
2263 {
2264         return lock_ref_sha1_basic(refname, old_sha1, NULL, flags, type_p);
2265 }
2266
2267 /*
2268  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2269  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2270  */
2271 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2272                                unsigned char *peeled)
2273 {
2274         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2275         if (peeled)
2276                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2277 }
2278
2279 /*
2280  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2281  */
2282 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2283 {
2284         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2285
2286         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2287                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2288                       entry->name);
2289         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.sha1,
2290                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2291                            entry->u.value.peeled : NULL);
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 /* This should return a meaningful errno on failure */
2296 int lock_packed_refs(int flags)
2297 {
2298         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2299
2300         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2301                 return -1;
2302         /*
2303          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2304          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2305          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2306          * the packed-refs file.
2307          */
2308         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2309         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2310         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2311         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2312         return 0;
2313 }
2314
2315 /*
2316  * Commit the packed refs changes.
2317  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2318  */
2319 int commit_packed_refs(void)
2320 {
2321         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2322                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2323         int error = 0;
2324         int save_errno = 0;
2325         FILE *out;
2326
2327         if (!packed_ref_cache->lock)
2328                 die("internal error: packed-refs not locked");
2329
2330         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2331         if (!out)
2332                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2333
2334         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2335         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2336                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2337
2338         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2339                 save_errno = errno;
2340                 error = -1;
2341         }
2342         packed_ref_cache->lock = NULL;
2343         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2344         errno = save_errno;
2345         return error;
2346 }
2347
2348 void rollback_packed_refs(void)
2349 {
2350         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2351                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2352
2353         if (!packed_ref_cache->lock)
2354                 die("internal error: packed-refs not locked");
2355         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2356         packed_ref_cache->lock = NULL;
2357         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2358         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2359 }
2360
2361 struct ref_to_prune {
2362         struct ref_to_prune *next;
2363         unsigned char sha1[20];
2364         char name[FLEX_ARRAY];
2365 };
2366
2367 struct pack_refs_cb_data {
2368         unsigned int flags;
2369         struct ref_dir *packed_refs;
2370         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2371 };
2372
2373 /*
2374  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2375  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2376  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2377  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2378  */
2379 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2380 {
2381         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2382         enum peel_status peel_status;
2383         struct ref_entry *packed_entry;
2384         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2385
2386         /* ALWAYS pack tags */
2387         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2388                 return 0;
2389
2390         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2391         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2392                 return 0;
2393
2394         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2395         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2396         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2397                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2398                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2399         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2400         if (packed_entry) {
2401                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2402                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2403                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2404         } else {
2405                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2406                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2407                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2408         }
2409         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2410
2411         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2412         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2413                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2414                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2415                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2416                 strcpy(n->name, entry->name);
2417                 n->next = cb->ref_to_prune;
2418                 cb->ref_to_prune = n;
2419         }
2420         return 0;
2421 }
2422
2423 /*
2424  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2425  * Note: munges *name.
2426  */
2427 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2428 {
2429         char *p, *q;
2430         int i;
2431         p = name;
2432         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2433                 while (*p && *p != '/')
2434                         p++;
2435                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2436                 while (*p == '/')
2437                         p++;
2438         }
2439         for (q = p; *q; q++)
2440                 ;
2441         while (1) {
2442                 while (q > p && *q != '/')
2443                         q--;
2444                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2445                         q--;
2446                 if (q == p)
2447                         break;
2448                 *q = '\0';
2449                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2450                         break;
2451         }
2452 }
2453
2454 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2455 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2456 {
2457         struct ref_transaction *transaction;
2458         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2459
2460         if (check_refname_format(r->name, 0))
2461                 return;
2462
2463         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2464         if (!transaction ||
2465             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2466                                    REF_ISPRUNING, 1, NULL, &err) ||
2467             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2468                 ref_transaction_free(transaction);
2469                 error("%s", err.buf);
2470                 strbuf_release(&err);
2471                 return;
2472         }
2473         ref_transaction_free(transaction);
2474         strbuf_release(&err);
2475         try_remove_empty_parents(r->name);
2476 }
2477
2478 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2479 {
2480         while (r) {
2481                 prune_ref(r);
2482                 r = r->next;
2483         }
2484 }
2485
2486 int pack_refs(unsigned int flags)
2487 {
2488         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2489
2490         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2491         cbdata.flags = flags;
2492
2493         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2494         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2495
2496         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2497                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2498
2499         if (commit_packed_refs())
2500                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2501
2502         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2503         return 0;
2504 }
2505
2506 /*
2507  * If entry is no longer needed in packed-refs, add it to the string
2508  * list pointed to by cb_data.  Reasons for deleting entries:
2509  *
2510  * - Entry is broken.
2511  * - Entry is overridden by a loose ref.
2512  * - Entry does not point at a valid object.
2513  *
2514  * In the first and third cases, also emit an error message because these
2515  * are indications of repository corruption.
2516  */
2517 static int curate_packed_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2518 {
2519         struct string_list *refs_to_delete = cb_data;
2520
2521         if (entry->flag & REF_ISBROKEN) {
2522                 /* This shouldn't happen to packed refs. */
2523                 error("%s is broken!", entry->name);
2524                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2525                 return 0;
2526         }
2527         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
2528                 unsigned char sha1[20];
2529                 int flags;
2530
2531                 if (read_ref_full(entry->name, 0, sha1, &flags))
2532                         /* We should at least have found the packed ref. */
2533                         die("Internal error");
2534                 if ((flags & REF_ISSYMREF) || !(flags & REF_ISPACKED)) {
2535                         /*
2536                          * This packed reference is overridden by a
2537                          * loose reference, so it is OK that its value
2538                          * is no longer valid; for example, it might
2539                          * refer to an object that has been garbage
2540                          * collected.  For this purpose we don't even
2541                          * care whether the loose reference itself is
2542                          * invalid, broken, symbolic, etc.  Silently
2543                          * remove the packed reference.
2544                          */
2545                         string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2546                         return 0;
2547                 }
2548                 /*
2549                  * There is no overriding loose reference, so the fact
2550                  * that this reference doesn't refer to a valid object
2551                  * indicates some kind of repository corruption.
2552                  * Report the problem, then omit the reference from
2553                  * the output.
2554                  */
2555                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
2556                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2557                 return 0;
2558         }
2559
2560         return 0;
2561 }
2562
2563 int repack_without_refs(const char **refnames, int n, struct strbuf *err)
2564 {
2565         struct ref_dir *packed;
2566         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_DUP;
2567         struct string_list_item *ref_to_delete;
2568         int i, ret, removed = 0;
2569
2570         /* Look for a packed ref */
2571         for (i = 0; i < n; i++)
2572                 if (get_packed_ref(refnames[i]))
2573                         break;
2574
2575         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2576         if (i == n)
2577                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2578
2579         if (lock_packed_refs(0)) {
2580                 if (err) {
2581                         unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno,
2582                                                err);
2583                         return -1;
2584                 }
2585                 unable_to_lock_error(git_path("packed-refs"), errno);
2586                 return error("cannot delete '%s' from packed refs", refnames[i]);
2587         }
2588         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2589
2590         /* Remove refnames from the cache */
2591         for (i = 0; i < n; i++)
2592                 if (remove_entry(packed, refnames[i]) != -1)
2593                         removed = 1;
2594         if (!removed) {
2595                 /*
2596                  * All packed entries disappeared while we were
2597                  * acquiring the lock.
2598                  */
2599                 rollback_packed_refs();
2600                 return 0;
2601         }
2602
2603         /* Remove any other accumulated cruft */
2604         do_for_each_entry_in_dir(packed, 0, curate_packed_ref_fn, &refs_to_delete);
2605         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete) {
2606                 if (remove_entry(packed, ref_to_delete->string) == -1)
2607                         die("internal error");
2608         }
2609
2610         /* Write what remains */
2611         ret = commit_packed_refs();
2612         if (ret && err)
2613                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2614                             strerror(errno));
2615         return ret;
2616 }
2617
2618 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2619 {
2620         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2621                 /*
2622                  * loose.  The loose file name is the same as the
2623                  * lockfile name, minus ".lock":
2624                  */
2625                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2626                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2627                 free(loose_filename);
2628                 if (res)
2629                         return 1;
2630         }
2631         return 0;
2632 }
2633
2634 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, int delopt)
2635 {
2636         struct ref_transaction *transaction;
2637         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2638
2639         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2640         if (!transaction ||
2641             ref_transaction_delete(transaction, refname, sha1, delopt,
2642                                    sha1 && !is_null_sha1(sha1), NULL, &err) ||
2643             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2644                 error("%s", err.buf);
2645                 ref_transaction_free(transaction);
2646                 strbuf_release(&err);
2647                 return 1;
2648         }
2649         ref_transaction_free(transaction);
2650         strbuf_release(&err);
2651         return 0;
2652 }
2653
2654 /*
2655  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2656  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2657  *
2658  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2659  * live into logs/refs.
2660  */
2661 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2662
2663 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2664 {
2665         int attempts_remaining = 4;
2666
2667  retry:
2668         switch (safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2669         case SCLD_OK:
2670                 break; /* success */
2671         case SCLD_VANISHED:
2672                 if (--attempts_remaining > 0)
2673                         goto retry;
2674                 /* fall through */
2675         default:
2676                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2677                 return -1;
2678         }
2679
2680         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2681                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2682                         /*
2683                          * rename(a, b) when b is an existing
2684                          * directory ought to result in ISDIR, but
2685                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2686                          */
2687                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2688                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2689                                 return -1;
2690                         }
2691                         goto retry;
2692                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2693                         /*
2694                          * Maybe another process just deleted one of
2695                          * the directories in the path to newrefname.
2696                          * Try again from the beginning.
2697                          */
2698                         goto retry;
2699                 } else {
2700                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2701                                 newrefname, strerror(errno));
2702                         return -1;
2703                 }
2704         }
2705         return 0;
2706 }
2707
2708 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2709 {
2710         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2711         int ret;
2712
2713         string_list_insert(&skip, oldname);
2714         ret = is_refname_available(newname, &skip, get_packed_refs(&ref_cache))
2715             && is_refname_available(newname, &skip, get_loose_refs(&ref_cache));
2716         string_list_clear(&skip, 0);
2717         return ret;
2718 }
2719
2720 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1,
2721                           const char *logmsg);
2722
2723 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2724 {
2725         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2726         int flag = 0, logmoved = 0;
2727         struct ref_lock *lock;
2728         struct stat loginfo;
2729         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2730         const char *symref = NULL;
2731
2732         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2733                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2734
2735         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2736                                     orig_sha1, &flag);
2737         if (flag & REF_ISSYMREF)
2738                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2739                         oldrefname);
2740         if (!symref)
2741                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2742
2743         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2744                 return 1;
2745
2746         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2747                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2748                         oldrefname, strerror(errno));
2749
2750         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2751                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2752                 goto rollback;
2753         }
2754
2755         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
2756             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2757                 if (errno==EISDIR) {
2758                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2759                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2760                                 goto rollback;
2761                         }
2762                 } else {
2763                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2764                         goto rollback;
2765                 }
2766         }
2767
2768         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2769                 goto rollback;
2770
2771         logmoved = log;
2772
2773         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2774         if (!lock) {
2775                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2776                 goto rollback;
2777         }
2778         lock->force_write = 1;
2779         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2780         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2781                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2782                 goto rollback;
2783         }
2784
2785         return 0;
2786
2787  rollback:
2788         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2789         if (!lock) {
2790                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2791                 goto rollbacklog;
2792         }
2793
2794         lock->force_write = 1;
2795         flag = log_all_ref_updates;
2796         log_all_ref_updates = 0;
2797         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2798                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2799         log_all_ref_updates = flag;
2800
2801  rollbacklog:
2802         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2803                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2804                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2805         if (!logmoved && log &&
2806             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2807                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2808                         oldrefname, strerror(errno));
2809
2810         return 1;
2811 }
2812
2813 int close_ref(struct ref_lock *lock)
2814 {
2815         if (close_lock_file(lock->lk))
2816                 return -1;
2817         lock->lock_fd = -1;
2818         return 0;
2819 }
2820
2821 int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2822 {
2823         if (commit_lock_file(lock->lk))
2824                 return -1;
2825         lock->lock_fd = -1;
2826         return 0;
2827 }
2828
2829 void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2830 {
2831         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2832         if (lock->lk)
2833                 rollback_lock_file(lock->lk);
2834         free(lock->ref_name);
2835         free(lock->orig_ref_name);
2836         free(lock);
2837 }
2838
2839 /*
2840  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2841  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2842  * because reflog file is one line per entry.
2843  */
2844 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2845 {
2846         char *cp = buf;
2847         char c;
2848         int wasspace = 1;
2849
2850         *cp++ = '\t';
2851         while ((c = *msg++)) {
2852                 if (wasspace && isspace(c))
2853                         continue;
2854                 wasspace = isspace(c);
2855                 if (wasspace)
2856                         c = ' ';
2857                 *cp++ = c;
2858         }
2859         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2860                 cp--;
2861         *cp++ = '\n';
2862         return cp - buf;
2863 }
2864
2865 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2866 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2867 {
2868         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2869
2870         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2871         if (log_all_ref_updates &&
2872             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2873              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2874              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2875              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2876                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2877                         int save_errno = errno;
2878                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2879                         errno = save_errno;
2880                         return -1;
2881                 }
2882                 oflags |= O_CREAT;
2883         }
2884
2885         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2886         if (logfd < 0) {
2887                 if (!(oflags & O_CREAT) && errno == ENOENT)
2888                         return 0;
2889
2890                 if ((oflags & O_CREAT) && errno == EISDIR) {
2891                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2892                                 int save_errno = errno;
2893                                 error("There are still logs under '%s'",
2894                                       logfile);
2895                                 errno = save_errno;
2896                                 return -1;
2897                         }
2898                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2899                 }
2900
2901                 if (logfd < 0) {
2902                         int save_errno = errno;
2903                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2904                               strerror(errno));
2905                         errno = save_errno;
2906                         return -1;
2907                 }
2908         }
2909
2910         adjust_shared_perm(logfile);
2911         close(logfd);
2912         return 0;
2913 }
2914
2915 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2916                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2917 {
2918         int logfd, result, written, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2919         unsigned maxlen, len;
2920         int msglen;
2921         char log_file[PATH_MAX];
2922         char *logrec;
2923         const char *committer;
2924
2925         if (log_all_ref_updates < 0)
2926                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
2927
2928         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
2929         if (result)
2930                 return result;
2931
2932         logfd = open(log_file, oflags);
2933         if (logfd < 0)
2934                 return 0;
2935         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2936         committer = git_committer_info(0);
2937         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2938         logrec = xmalloc(maxlen);
2939         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2940                       sha1_to_hex(old_sha1),
2941                       sha1_to_hex(new_sha1),
2942                       committer);
2943         if (msglen)
2944                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2945         written = len <= maxlen ? write_in_full(logfd, logrec, len) : -1;
2946         free(logrec);
2947         if (written != len) {
2948                 int save_errno = errno;
2949                 close(logfd);
2950                 error("Unable to append to %s", log_file);
2951                 errno = save_errno;
2952                 return -1;
2953         }
2954         if (close(logfd)) {
2955                 int save_errno = errno;
2956                 error("Unable to append to %s", log_file);
2957                 errno = save_errno;
2958                 return -1;
2959         }
2960         return 0;
2961 }
2962
2963 int is_branch(const char *refname)
2964 {
2965         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
2966 }
2967
2968 /*
2969  * Write sha1 into the ref specified by the lock. Make sure that errno
2970  * is sane on error.
2971  */
2972 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
2973         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
2974 {
2975         static char term = '\n';
2976         struct object *o;
2977
2978         if (!lock) {
2979                 errno = EINVAL;
2980                 return -1;
2981         }
2982         if (!lock->force_write && !hashcmp(lock->old_sha1, sha1)) {
2983                 unlock_ref(lock);
2984                 return 0;
2985         }
2986         o = parse_object(sha1);
2987         if (!o) {
2988                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
2989                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
2990                 unlock_ref(lock);
2991                 errno = EINVAL;
2992                 return -1;
2993         }
2994         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
2995                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
2996                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
2997                 unlock_ref(lock);
2998                 errno = EINVAL;
2999                 return -1;
3000         }
3001         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3002             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
3003             close_ref(lock) < 0) {
3004                 int save_errno = errno;
3005                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3006                 unlock_ref(lock);
3007                 errno = save_errno;
3008                 return -1;
3009         }
3010         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3011         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
3012             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3013              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
3014                 unlock_ref(lock);
3015                 return -1;
3016         }
3017         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3018                 /*
3019                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3020                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3021                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3022                  * updated too.
3023                  * A generic solution implies reverse symref information,
3024                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3025                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3026                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3027                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3028                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3029                  */
3030                 unsigned char head_sha1[20];
3031                 int head_flag;
3032                 const char *head_ref;
3033                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3034                                               head_sha1, &head_flag);
3035                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3036                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3037                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3038         }
3039         if (commit_ref(lock)) {
3040                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3041                 unlock_ref(lock);
3042                 return -1;
3043         }
3044         unlock_ref(lock);
3045         return 0;
3046 }
3047
3048 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3049                   const char *logmsg)
3050 {
3051         const char *lockpath;
3052         char ref[1000];
3053         int fd, len, written;
3054         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3055         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3056
3057         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3058                 hashclr(old_sha1);
3059
3060         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3061                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3062
3063 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3064         if (prefer_symlink_refs) {
3065                 unlink(git_HEAD);
3066                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3067                         goto done;
3068                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3069         }
3070 #endif
3071
3072         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3073         if (sizeof(ref) <= len) {
3074                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3075                 goto error_free_return;
3076         }
3077         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3078         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3079         if (fd < 0) {
3080                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3081                 goto error_free_return;
3082         }
3083         written = write_in_full(fd, ref, len);
3084         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3085                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3086                 goto error_unlink_return;
3087         }
3088         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3089                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3090                 goto error_unlink_return;
3091         }
3092         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3093                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3094         error_unlink_return:
3095                 unlink_or_warn(lockpath);
3096         error_free_return:
3097                 free(git_HEAD);
3098                 return -1;
3099         }
3100
3101 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3102         done:
3103 #endif
3104         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3105                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3106
3107         free(git_HEAD);
3108         return 0;
3109 }
3110
3111 struct read_ref_at_cb {
3112         const char *refname;
3113         unsigned long at_time;
3114         int cnt;
3115         int reccnt;
3116         unsigned char *sha1;
3117         int found_it;
3118
3119         unsigned char osha1[20];
3120         unsigned char nsha1[20];
3121         int tz;
3122         unsigned long date;
3123         char **msg;
3124         unsigned long *cutoff_time;
3125         int *cutoff_tz;
3126         int *cutoff_cnt;
3127 };
3128
3129 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3130                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3131                 const char *message, void *cb_data)
3132 {
3133         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3134
3135         cb->reccnt++;
3136         cb->tz = tz;
3137         cb->date = timestamp;
3138
3139         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3140                 if (cb->msg)
3141                         *cb->msg = xstrdup(message);
3142                 if (cb->cutoff_time)
3143                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3144                 if (cb->cutoff_tz)
3145                         *cb->cutoff_tz = tz;
3146                 if (cb->cutoff_cnt)
3147                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3148                 /*
3149                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3150                  * hold the values for the previous record.
3151                  */
3152                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3153                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3154                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3155                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3156                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3157                 }
3158                 else if (cb->date == cb->at_time)
3159                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3160                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3161                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3162                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3163                                                    DATE_RFC2822));
3164                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3165                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3166                 cb->found_it = 1;
3167                 return 1;
3168         }
3169         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3170         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3171         if (cb->cnt > 0)
3172                 cb->cnt--;
3173         return 0;
3174 }
3175
3176 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3177                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3178                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3179 {
3180         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3181
3182         if (cb->msg)
3183                 *cb->msg = xstrdup(message);
3184         if (cb->cutoff_time)
3185                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3186         if (cb->cutoff_tz)
3187                 *cb->cutoff_tz = tz;
3188         if (cb->cutoff_cnt)
3189                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3190         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3191         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3192                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3193         /* We just want the first entry */
3194         return 1;
3195 }
3196
3197 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3198                 unsigned char *sha1, char **msg,
3199                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3200 {
3201         struct read_ref_at_cb cb;
3202
3203         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3204         cb.refname = refname;
3205         cb.at_time = at_time;
3206         cb.cnt = cnt;
3207         cb.msg = msg;
3208         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3209         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3210         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3211         cb.sha1 = sha1;
3212
3213         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3214
3215         if (!cb.reccnt) {
3216                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3217                         exit(128);
3218                 else
3219                         die("Log for %s is empty.", refname);
3220         }
3221         if (cb.found_it)
3222                 return 0;
3223
3224         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3225
3226         return 1;
3227 }
3228
3229 int reflog_exists(const char *refname)
3230 {
3231         struct stat st;
3232
3233         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3234                 S_ISREG(st.st_mode);
3235 }
3236
3237 int delete_reflog(const char *refname)
3238 {
3239         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3240 }
3241
3242 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3243 {
3244         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3245         char *email_end, *message;
3246         unsigned long timestamp;
3247         int tz;
3248
3249         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3250         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3251             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3252             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3253             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3254             email_end[1] != ' ' ||
3255             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3256             !message || message[0] != ' ' ||
3257             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3258             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3259             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3260                 return 0; /* corrupt? */
3261         email_end[1] = '\0';
3262         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3263         if (message[6] != '\t')
3264                 message += 6;
3265         else
3266                 message += 7;
3267         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3268 }
3269
3270 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3271 {
3272         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3273                 ; /* keep scanning backwards */
3274         /*
3275          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3276          * the previous line.
3277          */
3278         return scan;
3279 }
3280
3281 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3282 {
3283         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3284         FILE *logfp;
3285         long pos;
3286         int ret = 0, at_tail = 1;
3287
3288         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3289         if (!logfp)
3290                 return -1;
3291
3292         /* Jump to the end */
3293         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3294                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3295                              refname, strerror(errno));
3296         pos = ftell(logfp);
3297         while (!ret && 0 < pos) {
3298                 int cnt;
3299                 size_t nread;
3300                 char buf[BUFSIZ];
3301                 char *endp, *scanp;
3302
3303                 /* Fill next block from the end */
3304                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3305                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3306                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3307                                      refname, strerror(errno));
3308                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3309                 if (nread != 1)
3310                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3311                                      cnt, refname, strerror(errno));
3312                 pos -= cnt;
3313
3314                 scanp = endp = buf + cnt;
3315                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3316                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3317                         scanp--;
3318                 at_tail = 0;
3319
3320                 while (buf < scanp) {
3321                         /*
3322                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3323                          * of the buffer.
3324                          */
3325                         char *bp;
3326
3327                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3328
3329                         if (*bp != '\n') {
3330                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3331                                 if (pos)
3332                                         break; /* need to fill another block */
3333                                 scanp = buf - 1; /* leave loop */
3334                         } else {
3335                                 /*
3336                                  * (bp + 1) thru endp is the beginning of the
3337                                  * current line we have in sb
3338                                  */
3339                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3340                                 scanp = bp;
3341                                 endp = bp + 1;
3342                         }
3343                         ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3344                         strbuf_reset(&sb);
3345                         if (ret)
3346                                 break;
3347                 }
3348
3349         }
3350         if (!ret && sb.len)
3351                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3352
3353         fclose(logfp);
3354         strbuf_release(&sb);
3355         return ret;
3356 }
3357
3358 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3359 {
3360         FILE *logfp;
3361         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3362         int ret = 0;
3363
3364         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3365         if (!logfp)
3366                 return -1;
3367
3368         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3369                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3370         fclose(logfp);
3371         strbuf_release(&sb);
3372         return ret;
3373 }
3374 /*
3375  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3376  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3377  * space, but its contents will be restored before return.
3378  */
3379 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3380 {
3381         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3382         int retval = 0;
3383         struct dirent *de;
3384         int oldlen = name->len;
3385
3386         if (!d)
3387                 return name->len ? errno : 0;
3388
3389         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3390                 struct stat st;
3391
3392                 if (de->d_name[0] == '.')
3393                         continue;
3394                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3395                         continue;
3396                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3397                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3398                         ; /* silently ignore */
3399                 } else {
3400                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3401                                 strbuf_addch(name, '/');
3402                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3403                         } else {
3404                                 unsigned char sha1[20];
3405                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, sha1, NULL))
3406                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3407                                 else
3408                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3409                         }
3410                         if (retval)
3411                                 break;
3412                 }
3413                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3414         }
3415         closedir(d);
3416         return retval;
3417 }
3418
3419 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3420 {
3421         int retval;
3422         struct strbuf name;
3423         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3424         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3425         strbuf_release(&name);
3426         return retval;
3427 }
3428
3429 /**
3430  * Information needed for a single ref update.  Set new_sha1 to the
3431  * new value or to zero to delete the ref.  To check the old value
3432  * while locking the ref, set have_old to 1 and set old_sha1 to the
3433  * value or to zero to ensure the ref does not exist before update.
3434  */
3435 struct ref_update {
3436         unsigned char new_sha1[20];
3437         unsigned char old_sha1[20];
3438         int flags; /* REF_NODEREF? */
3439         int have_old; /* 1 if old_sha1 is valid, 0 otherwise */
3440         struct ref_lock *lock;
3441         int type;
3442         char *msg;
3443         const char refname[FLEX_ARRAY];
3444 };
3445
3446 /*
3447  * Transaction states.
3448  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3449  *         An OPEN transaction can be committed.
3450  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3451  *         than free can be used on it in this state.
3452  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3453  *         an active transaction or if there is a failure while building
3454  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3455  */
3456 enum ref_transaction_state {
3457         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3458         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3459 };
3460
3461 /*
3462  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3463  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3464  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3465  */
3466 struct ref_transaction {
3467         struct ref_update **updates;
3468         size_t alloc;
3469         size_t nr;
3470         enum ref_transaction_state state;
3471 };
3472
3473 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3474 {
3475         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3476 }
3477
3478 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3479 {
3480         int i;
3481
3482         if (!transaction)
3483                 return;
3484
3485         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3486                 free(transaction->updates[i]->msg);
3487                 free(transaction->updates[i]);
3488         }
3489         free(transaction->updates);
3490         free(transaction);
3491 }
3492
3493 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3494                                      const char *refname)
3495 {
3496         size_t len = strlen(refname);
3497         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3498
3499         strcpy((char *)update->refname, refname);
3500         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3501         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3502         return update;
3503 }
3504
3505 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3506                            const char *refname,
3507                            const unsigned char *new_sha1,
3508                            const unsigned char *old_sha1,
3509                            int flags, int have_old, const char *msg,
3510                            struct strbuf *err)
3511 {
3512         struct ref_update *update;
3513
3514         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3515                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3516
3517         if (have_old && !old_sha1)
3518                 die("BUG: have_old is true but old_sha1 is NULL");
3519
3520         update = add_update(transaction, refname);
3521         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3522         update->flags = flags;
3523         update->have_old = have_old;
3524         if (have_old)
3525                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3526         if (msg)
3527                 update->msg = xstrdup(msg);
3528         return 0;
3529 }
3530
3531 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3532                            const char *refname,
3533                            const unsigned char *new_sha1,
3534                            int flags, const char *msg,
3535                            struct strbuf *err)
3536 {
3537         struct ref_update *update;
3538
3539         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3540                 die("BUG: create called for transaction that is not open");
3541
3542         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3543                 die("BUG: create ref with null new_sha1");
3544
3545         update = add_update(transaction, refname);
3546
3547         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3548         hashclr(update->old_sha1);
3549         update->flags = flags;
3550         update->have_old = 1;
3551         if (msg)
3552                 update->msg = xstrdup(msg);
3553         return 0;
3554 }
3555
3556 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3557                            const char *refname,
3558                            const unsigned char *old_sha1,
3559                            int flags, int have_old, const char *msg,
3560                            struct strbuf *err)
3561 {
3562         struct ref_update *update;
3563
3564         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3565                 die("BUG: delete called for transaction that is not open");
3566
3567         if (have_old && !old_sha1)
3568                 die("BUG: have_old is true but old_sha1 is NULL");
3569
3570         update = add_update(transaction, refname);
3571         update->flags = flags;
3572         update->have_old = have_old;
3573         if (have_old) {
3574                 assert(!is_null_sha1(old_sha1));
3575                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3576         }
3577         if (msg)
3578                 update->msg = xstrdup(msg);
3579         return 0;
3580 }
3581
3582 int update_ref(const char *action, const char *refname,
3583                const unsigned char *sha1, const unsigned char *oldval,
3584                int flags, enum action_on_err onerr)
3585 {
3586         struct ref_transaction *t;
3587         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3588
3589         t = ref_transaction_begin(&err);
3590         if (!t ||
3591             ref_transaction_update(t, refname, sha1, oldval, flags,
3592                                    !!oldval, action, &err) ||
3593             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3594                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3595
3596                 ref_transaction_free(t);
3597                 switch (onerr) {
3598                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3599                         error(str, refname, err.buf);
3600                         break;
3601                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3602                         die(str, refname, err.buf);
3603                         break;
3604                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3605                         break;
3606                 }
3607                 strbuf_release(&err);
3608                 return 1;
3609         }
3610         strbuf_release(&err);
3611         ref_transaction_free(t);
3612         return 0;
3613 }
3614
3615 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3616 {
3617         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3618         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3619         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3620 }
3621
3622 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3623                                         struct strbuf *err)
3624 {
3625         int i;
3626         for (i = 1; i < n; i++)
3627                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3628                         const char *str =
3629                                 "Multiple updates for ref '%s' not allowed.";
3630                         if (err)
3631                                 strbuf_addf(err, str, updates[i]->refname);
3632
3633                         return 1;
3634                 }
3635         return 0;
3636 }
3637
3638 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3639                            struct strbuf *err)
3640 {
3641         int ret = 0, delnum = 0, i;
3642         const char **delnames;
3643         int n = transaction->nr;
3644         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3645
3646         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3647                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3648
3649         if (!n) {
3650                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3651                 return 0;
3652         }
3653
3654         /* Allocate work space */
3655         delnames = xmalloc(sizeof(*delnames) * n);
3656
3657         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3658         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3659         if (ref_update_reject_duplicates(updates, n, err)) {
3660                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3661                 goto cleanup;
3662         }
3663
3664         /* Acquire all locks while verifying old values */
3665         for (i = 0; i < n; i++) {
3666                 struct ref_update *update = updates[i];
3667
3668                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(update->refname,
3669                                                    (update->have_old ?
3670                                                     update->old_sha1 :
3671                                                     NULL),
3672                                                    NULL,
3673                                                    update->flags,
3674                                                    &update->type);
3675                 if (!update->lock) {
3676                         ret = (errno == ENOTDIR)
3677                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3678                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3679                         if (err)
3680                                 strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3681                                             update->refname);
3682                         goto cleanup;
3683                 }
3684         }
3685
3686         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3687         for (i = 0; i < n; i++) {
3688                 struct ref_update *update = updates[i];
3689
3690                 if (!is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3691                         if (write_ref_sha1(update->lock, update->new_sha1,
3692                                            update->msg)) {
3693                                 update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3694                                 if (err)
3695                                         strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
3696                                                     update->refname);
3697                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3698                                 goto cleanup;
3699                         }
3700                         update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3701                 }
3702         }
3703
3704         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3705         for (i = 0; i < n; i++) {
3706                 struct ref_update *update = updates[i];
3707
3708                 if (update->lock) {
3709                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err))
3710                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3711
3712                         if (!(update->flags & REF_ISPRUNING))
3713                                 delnames[delnum++] = update->lock->ref_name;
3714                 }
3715         }
3716
3717         if (repack_without_refs(delnames, delnum, err))
3718                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3719         for (i = 0; i < delnum; i++)
3720                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", delnames[i]));
3721         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3722
3723 cleanup:
3724         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3725
3726         for (i = 0; i < n; i++)
3727                 if (updates[i]->lock)
3728                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3729         free(delnames);
3730         return ret;
3731 }
3732
3733 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3734 {
3735         int i;
3736         static char **scanf_fmts;
3737         static int nr_rules;
3738         char *short_name;
3739
3740         if (!nr_rules) {
3741                 /*
3742                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3743                  * Generate a format suitable for scanf from a
3744                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3745                  * location of the "%.*s".
3746                  */
3747                 size_t total_len = 0;
3748                 size_t offset = 0;
3749
3750                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3751                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3752                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3753                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3754
3755                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3756
3757                 offset = 0;
3758                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3759                         assert(offset < total_len);
3760                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3761                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3762                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3763                 }
3764         }
3765
3766         /* bail out if there are no rules */
3767         if (!nr_rules)
3768                 return xstrdup(refname);
3769
3770         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3771         short_name = xstrdup(refname);
3772
3773         /* skip first rule, it will always match */
3774         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3775                 int j;
3776                 int rules_to_fail = i;
3777                 int short_name_len;
3778
3779                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3780                         continue;
3781
3782                 short_name_len = strlen(short_name);
3783
3784                 /*
3785                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3786                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3787                  */
3788                 if (strict)
3789                         rules_to_fail = nr_rules;
3790
3791                 /*
3792                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3793                  * but use only rules prior to the matched one
3794                  */
3795                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3796                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3797                         char refname[PATH_MAX];
3798
3799                         /* skip matched rule */
3800                         if (i == j)
3801                                 continue;
3802
3803                         /*
3804                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3805                          * (with this previous rule) to a valid ref
3806                          * read_ref() returns 0 on success
3807                          */
3808                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3809                                  rule, short_name_len, short_name);
3810                         if (ref_exists(refname))
3811                                 break;
3812                 }
3813
3814                 /*
3815                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3816                  * haven't resolved to a valid ref
3817                  */
3818                 if (j == rules_to_fail)
3819                         return short_name;
3820         }
3821
3822         free(short_name);
3823         return xstrdup(refname);
3824 }
3825
3826 static struct string_list *hide_refs;
3827
3828 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3829 {
3830         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3831             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3832             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3833              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3834                 char *ref;
3835                 int len;
3836
3837                 if (!value)
3838                         return config_error_nonbool(var);
3839                 ref = xstrdup(value);
3840                 len = strlen(ref);
3841                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3842                         ref[--len] = '\0';
3843                 if (!hide_refs) {
3844                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3845                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3846                 }
3847                 string_list_append(hide_refs, ref);
3848         }
3849         return 0;
3850 }
3851
3852 int ref_is_hidden(const char *refname)
3853 {
3854         struct string_list_item *item;
3855
3856         if (!hide_refs)
3857                 return 0;
3858         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3859                 int len;
3860                 if (!starts_with(refname, item->string))
3861                         continue;
3862                 len = strlen(item->string);
3863                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
3864                         return 1;
3865         }
3866         return 0;
3867 }