Merge branch 'jc/daemon-no-ipv6-for-2.4.1'
[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 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         unsigned char old_sha1[20];
14         int lock_fd;
15 };
16
17 /*
18  * How to handle various characters in refnames:
19  * 0: An acceptable character for refs
20  * 1: End-of-component
21  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
22  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
23  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
24  */
25 static unsigned char refname_disposition[256] = {
26         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
27         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
29         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
34 };
35
36 /*
37  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
38  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
39  */
40 #define REF_DELETING    0x02
41
42 /*
43  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
44  * pruned.
45  */
46 #define REF_ISPRUNING   0x04
47
48 /*
49  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
50  * updated to new_sha1.
51  */
52 #define REF_HAVE_NEW    0x08
53
54 /*
55  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
56  * checked.
57  */
58 #define REF_HAVE_OLD    0x10
59
60 /*
61  * Try to read one refname component from the front of refname.
62  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
63  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
64  * ".git/refs/"; We do not like it if:
65  *
66  * - any path component of it begins with ".", or
67  * - it has double dots "..", or
68  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
69  * - it ends with a "/".
70  * - it ends with ".lock"
71  * - it contains a "\" (backslash)
72  */
73 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
74 {
75         const char *cp;
76         char last = '\0';
77
78         for (cp = refname; ; cp++) {
79                 int ch = *cp & 255;
80                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
81                 switch (disp) {
82                 case 1:
83                         goto out;
84                 case 2:
85                         if (last == '.')
86                                 return -1; /* Refname contains "..". */
87                         break;
88                 case 3:
89                         if (last == '@')
90                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
91                         break;
92                 case 4:
93                         return -1;
94                 }
95                 last = ch;
96         }
97 out:
98         if (cp == refname)
99                 return 0; /* Component has zero length. */
100         if (refname[0] == '.')
101                 return -1; /* Component starts with '.'. */
102         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
103             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
104                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
105         return cp - refname;
106 }
107
108 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
109 {
110         int component_len, component_count = 0;
111
112         if (!strcmp(refname, "@"))
113                 /* Refname is a single character '@'. */
114                 return -1;
115
116         while (1) {
117                 /* We are at the start of a path component. */
118                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
119                 if (component_len <= 0) {
120                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
121                                         refname[0] == '*' &&
122                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
123                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
124                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
125                                 component_len = 1;
126                         } else {
127                                 return -1;
128                         }
129                 }
130                 component_count++;
131                 if (refname[component_len] == '\0')
132                         break;
133                 /* Skip to next component. */
134                 refname += component_len + 1;
135         }
136
137         if (refname[component_len - 1] == '.')
138                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
139         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
140                 return -1; /* Refname has only one component. */
141         return 0;
142 }
143
144 struct ref_entry;
145
146 /*
147  * Information used (along with the information in ref_entry) to
148  * describe a single cached reference.  This data structure only
149  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
150  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
151  */
152 struct ref_value {
153         /*
154          * The name of the object to which this reference resolves
155          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
156          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
157          * referred to by the last reference in the symlink chain.
158          */
159         unsigned char sha1[20];
160
161         /*
162          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
163          * of this reference, or null if the reference is known not to
164          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
165          * exact definition of "peelable".
166          */
167         unsigned char peeled[20];
168 };
169
170 struct ref_cache;
171
172 /*
173  * Information used (along with the information in ref_entry) to
174  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
175  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
176  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
177  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
178  * in the directory have already been read:
179  *
180  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
181  *         or packed references, already read.
182  *
183  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
184  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
185  *         subdirectories).
186  *
187  * Entries within a directory are stored within a growable array of
188  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
189  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
190  * remaining entries are unsorted.
191  *
192  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
193  * directory of loose references is read, then all of the references
194  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
195  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
196  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
197  */
198 struct ref_dir {
199         int nr, alloc;
200
201         /*
202          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
203          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
204          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
205          * after the addition of every reference.
206          */
207         int sorted;
208
209         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
210         struct ref_cache *ref_cache;
211
212         struct ref_entry **entries;
213 };
214
215 /*
216  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
217  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
218  * public values; see refs.h.
219  */
220
221 /*
222  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
223  * the correct peeled value for the reference, which might be
224  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
225  */
226 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
227
228 /* ref_entry represents a directory of references */
229 #define REF_DIR 0x20
230
231 /*
232  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
233  * entries representing loose references)
234  */
235 #define REF_INCOMPLETE 0x40
236
237 /*
238  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
239  * references.
240  *
241  * Each directory in the reference namespace is represented by a
242  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
243  * that holds the entries in that directory that have been read so
244  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
245  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
246  * used for loose reference directories.
247  *
248  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
249  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
250  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
251  * interpret the contents of the value field (in other words, a
252  * ref_value object is not very much use without the enclosing
253  * ref_entry).
254  *
255  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
256  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
257  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
258  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
259  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
260  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
261  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
262  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
263  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
264  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
265  * same leading components can conflict *with each other* is a
266  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
267  *
268  * Please note that the name field contains the fully-qualified
269  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
270  * storing the relative names.  But that would require the full names
271  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
272  * would break callback functions, who have always been able to assume
273  * that the name strings that they are passed will not be freed during
274  * the iteration.
275  */
276 struct ref_entry {
277         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
278         union {
279                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
280                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
281         } u;
282         /*
283          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
284          * or the full name of the directory with a trailing slash
285          * (e.g., "refs/heads/"):
286          */
287         char name[FLEX_ARRAY];
288 };
289
290 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
291
292 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
293 {
294         struct ref_dir *dir;
295         assert(entry->flag & REF_DIR);
296         dir = &entry->u.subdir;
297         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
298                 read_loose_refs(entry->name, dir);
299                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
300         }
301         return dir;
302 }
303
304 /*
305  * Check if a refname is safe.
306  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
307  * not try to resolve to outside of refs/.
308  *
309  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
310  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
311  * "config").
312  */
313 static int refname_is_safe(const char *refname)
314 {
315         if (starts_with(refname, "refs/")) {
316                 char *buf;
317                 int result;
318
319                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
320                 /*
321                  * Does the refname try to escape refs/?
322                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
323                  * is not.
324                  */
325                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
326                 free(buf);
327                 return result;
328         }
329         while (*refname) {
330                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
331                         return 0;
332                 refname++;
333         }
334         return 1;
335 }
336
337 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
338                                           const unsigned char *sha1, int flag,
339                                           int check_name)
340 {
341         int len;
342         struct ref_entry *ref;
343
344         if (check_name &&
345             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
346                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
347         len = strlen(refname) + 1;
348         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
349         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
350         hashclr(ref->u.value.peeled);
351         memcpy(ref->name, refname, len);
352         ref->flag = flag;
353         return ref;
354 }
355
356 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
357
358 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
359 {
360         if (entry->flag & REF_DIR) {
361                 /*
362                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
363                  * trigger the reading of loose refs.
364                  */
365                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
366         }
367         free(entry);
368 }
369
370 /*
371  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
372  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
373  * done.
374  */
375 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
376 {
377         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
378         dir->entries[dir->nr++] = entry;
379         /* optimize for the case that entries are added in order */
380         if (dir->nr == 1 ||
381             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
382              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
383                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
384                 dir->sorted = dir->nr;
385 }
386
387 /*
388  * Clear and free all entries in dir, recursively.
389  */
390 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
391 {
392         int i;
393         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
394                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
395         free(dir->entries);
396         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
397         dir->entries = NULL;
398 }
399
400 /*
401  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
402  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
403  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
404  */
405 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
406                                           const char *dirname, size_t len,
407                                           int incomplete)
408 {
409         struct ref_entry *direntry;
410         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
411         memcpy(direntry->name, dirname, len);
412         direntry->name[len] = '\0';
413         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
414         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
415         return direntry;
416 }
417
418 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
419 {
420         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
421         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
422         return strcmp(one->name, two->name);
423 }
424
425 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
426
427 struct string_slice {
428         size_t len;
429         const char *str;
430 };
431
432 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
433 {
434         const struct string_slice *key = key_;
435         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
436         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
437         if (cmp)
438                 return cmp;
439         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
440 }
441
442 /*
443  * Return the index of the entry with the given refname from the
444  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
445  * no such entry is found.  dir must already be complete.
446  */
447 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
448 {
449         struct ref_entry **r;
450         struct string_slice key;
451
452         if (refname == NULL || !dir->nr)
453                 return -1;
454
455         sort_ref_dir(dir);
456         key.len = len;
457         key.str = refname;
458         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
459                     ref_entry_cmp_sslice);
460
461         if (r == NULL)
462                 return -1;
463
464         return r - dir->entries;
465 }
466
467 /*
468  * Search for a directory entry directly within dir (without
469  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
470  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
471  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
472  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
473  */
474 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
475                                          const char *subdirname, size_t len,
476                                          int mkdir)
477 {
478         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
479         struct ref_entry *entry;
480         if (entry_index == -1) {
481                 if (!mkdir)
482                         return NULL;
483                 /*
484                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
485                  * means that the subdir really doesn't exist;
486                  * therefore, create an empty record for it but mark
487                  * the record complete.
488                  */
489                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
490                 add_entry_to_dir(dir, entry);
491         } else {
492                 entry = dir->entries[entry_index];
493         }
494         return get_ref_dir(entry);
495 }
496
497 /*
498  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
499  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
500  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
501  * represent the top-level directory and must already be complete.
502  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
503  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
504  * return NULL if the desired directory cannot be found.
505  */
506 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
507                                            const char *refname, int mkdir)
508 {
509         const char *slash;
510         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
511                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
512                 struct ref_dir *subdir;
513                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
514                 if (!subdir) {
515                         dir = NULL;
516                         break;
517                 }
518                 dir = subdir;
519         }
520
521         return dir;
522 }
523
524 /*
525  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
526  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
527  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
528  */
529 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
530 {
531         int entry_index;
532         struct ref_entry *entry;
533         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
534         if (!dir)
535                 return NULL;
536         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
537         if (entry_index == -1)
538                 return NULL;
539         entry = dir->entries[entry_index];
540         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
541 }
542
543 /*
544  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
545  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
546  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
547  * If the removal was successful, return the number of entries
548  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
549  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
550  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
551  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
552  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
553  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
554  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
555  * and must already be complete.
556  */
557 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
558 {
559         int refname_len = strlen(refname);
560         int entry_index;
561         struct ref_entry *entry;
562         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
563         if (is_dir) {
564                 /*
565                  * refname represents a reference directory.  Remove
566                  * the trailing slash; otherwise we will get the
567                  * directory *representing* refname rather than the
568                  * one *containing* it.
569                  */
570                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
571                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
572                 free(dirname);
573         } else {
574                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
575         }
576         if (!dir)
577                 return -1;
578         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
579         if (entry_index == -1)
580                 return -1;
581         entry = dir->entries[entry_index];
582
583         memmove(&dir->entries[entry_index],
584                 &dir->entries[entry_index + 1],
585                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
586                 );
587         dir->nr--;
588         if (dir->sorted > entry_index)
589                 dir->sorted--;
590         free_ref_entry(entry);
591         return dir->nr;
592 }
593
594 /*
595  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
596  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
597  * directory.  Return 0 on success.
598  */
599 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
600 {
601         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
602         if (!dir)
603                 return -1;
604         add_entry_to_dir(dir, ref);
605         return 0;
606 }
607
608 /*
609  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
610  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
611  * sha1s.
612  */
613 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
614 {
615         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
616                 return 0;
617
618         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
619
620         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
621                 /* This is impossible by construction */
622                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
623
624         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
625                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
626
627         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
628         return 1;
629 }
630
631 /*
632  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
633  * sorted) and remove any duplicate entries.
634  */
635 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
636 {
637         int i, j;
638         struct ref_entry *last = NULL;
639
640         /*
641          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
642          * which is a problem on some platforms.
643          */
644         if (dir->sorted == dir->nr)
645                 return;
646
647         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
648
649         /* Remove any duplicates: */
650         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
651                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
652                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
653                         free_ref_entry(entry);
654                 else
655                         last = dir->entries[i++] = entry;
656         }
657         dir->sorted = dir->nr = i;
658 }
659
660 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
661 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
662
663 /*
664  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
665  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
666  * object does not exist.
667  */
668 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
669 {
670         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
671                 return 0;
672         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
673                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
674                 return 0;
675         }
676         return 1;
677 }
678
679 /*
680  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
681  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
682  * current reference's entry before calling the callback function.  If
683  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
684  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
685  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
686  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
687  */
688 static struct ref_entry *current_ref;
689
690 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
691
692 struct ref_entry_cb {
693         const char *base;
694         int trim;
695         int flags;
696         each_ref_fn *fn;
697         void *cb_data;
698 };
699
700 /*
701  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
702  * calling an each_ref_fn for each entry.
703  */
704 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
705 {
706         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
707         struct ref_entry *old_current_ref;
708         int retval;
709
710         if (!starts_with(entry->name, data->base))
711                 return 0;
712
713         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
714               !ref_resolves_to_object(entry))
715                 return 0;
716
717         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
718         old_current_ref = current_ref;
719         current_ref = entry;
720         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
721                           entry->flag, data->cb_data);
722         current_ref = old_current_ref;
723         return retval;
724 }
725
726 /*
727  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
728  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
729  * that index range, sorting them before iterating.  This function
730  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
731  * called for all references, including broken ones.
732  */
733 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
734                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
735 {
736         int i;
737         assert(dir->sorted == dir->nr);
738         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
739                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
740                 int retval;
741                 if (entry->flag & REF_DIR) {
742                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
743                         sort_ref_dir(subdir);
744                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
745                 } else {
746                         retval = fn(entry, cb_data);
747                 }
748                 if (retval)
749                         return retval;
750         }
751         return 0;
752 }
753
754 /*
755  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
756  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
757  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
758  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
759  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
760  * broken ones.
761  */
762 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
763                                      struct ref_dir *dir2,
764                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
765 {
766         int retval;
767         int i1 = 0, i2 = 0;
768
769         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
770         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
771         while (1) {
772                 struct ref_entry *e1, *e2;
773                 int cmp;
774                 if (i1 == dir1->nr) {
775                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
776                 }
777                 if (i2 == dir2->nr) {
778                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
779                 }
780                 e1 = dir1->entries[i1];
781                 e2 = dir2->entries[i2];
782                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
783                 if (cmp == 0) {
784                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
785                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
786                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
787                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
788                                 sort_ref_dir(subdir1);
789                                 sort_ref_dir(subdir2);
790                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
791                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
792                                 i1++;
793                                 i2++;
794                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
795                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
796                                 retval = fn(e2, cb_data);
797                                 i1++;
798                                 i2++;
799                         } else {
800                                 die("conflict between reference and directory: %s",
801                                     e1->name);
802                         }
803                 } else {
804                         struct ref_entry *e;
805                         if (cmp < 0) {
806                                 e = e1;
807                                 i1++;
808                         } else {
809                                 e = e2;
810                                 i2++;
811                         }
812                         if (e->flag & REF_DIR) {
813                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
814                                 sort_ref_dir(subdir);
815                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
816                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
817                         } else {
818                                 retval = fn(e, cb_data);
819                         }
820                 }
821                 if (retval)
822                         return retval;
823         }
824 }
825
826 /*
827  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
828  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
829  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
830  * sorting, as traversal order does not matter to us.
831  */
832 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
833 {
834         int i;
835         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
836                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
837                 if (entry->flag & REF_DIR)
838                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
839         }
840 }
841
842 static int entry_matches(struct ref_entry *entry, const struct string_list *list)
843 {
844         return list && string_list_has_string(list, entry->name);
845 }
846
847 struct nonmatching_ref_data {
848         const struct string_list *skip;
849         struct ref_entry *found;
850 };
851
852 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
853 {
854         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
855
856         if (entry_matches(entry, data->skip))
857                 return 0;
858
859         data->found = entry;
860         return 1;
861 }
862
863 static void report_refname_conflict(struct ref_entry *entry,
864                                     const char *refname)
865 {
866         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
867 }
868
869 /*
870  * Return true iff a reference named refname could be created without
871  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
872  * skip is non-NULL, ignore potential conflicts with refs in skip
873  * (e.g., because they are scheduled for deletion in the same
874  * operation).
875  *
876  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
877  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
878  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
879  * "foo/barbados".
880  *
881  * skip must be sorted.
882  */
883 static int is_refname_available(const char *refname,
884                                 const struct string_list *skip,
885                                 struct ref_dir *dir)
886 {
887         const char *slash;
888         size_t len;
889         int pos;
890         char *dirname;
891
892         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
893                 /*
894                  * We are still at a leading dir of the refname; we are
895                  * looking for a conflict with a leaf entry.
896                  *
897                  * If we find one, we still must make sure it is
898                  * not in "skip".
899                  */
900                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
901                 if (pos >= 0) {
902                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
903                         if (entry_matches(entry, skip))
904                                 return 1;
905                         report_refname_conflict(entry, refname);
906                         return 0;
907                 }
908
909
910                 /*
911                  * Otherwise, we can try to continue our search with
912                  * the next component; if we come up empty, we know
913                  * there is nothing under this whole prefix.
914                  */
915                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
916                 if (pos < 0)
917                         return 1;
918
919                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
920         }
921
922         /*
923          * We are at the leaf of our refname; we want to
924          * make sure there are no directories which match it.
925          */
926         len = strlen(refname);
927         dirname = xmallocz(len + 1);
928         sprintf(dirname, "%s/", refname);
929         pos = search_ref_dir(dir, dirname, len + 1);
930         free(dirname);
931
932         if (pos >= 0) {
933                 /*
934                  * We found a directory named "refname". It is a
935                  * problem iff it contains any ref that is not
936                  * in "skip".
937                  */
938                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
939                 struct ref_dir *dir = get_ref_dir(entry);
940                 struct nonmatching_ref_data data;
941
942                 data.skip = skip;
943                 sort_ref_dir(dir);
944                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
945                         return 1;
946
947                 report_refname_conflict(data.found, refname);
948                 return 0;
949         }
950
951         /*
952          * There is no point in searching for another leaf
953          * node which matches it; such an entry would be the
954          * ref we are looking for, not a conflict.
955          */
956         return 1;
957 }
958
959 struct packed_ref_cache {
960         struct ref_entry *root;
961
962         /*
963          * Count of references to the data structure in this instance,
964          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
965          * data will not be freed as long as the reference count is
966          * nonzero.
967          */
968         unsigned int referrers;
969
970         /*
971          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
972          * currently locked for writing, this points at the associated
973          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
974          * is also incremented when the file is locked and decremented
975          * when it is unlocked.
976          */
977         struct lock_file *lock;
978
979         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
980         struct stat_validity validity;
981 };
982
983 /*
984  * Future: need to be in "struct repository"
985  * when doing a full libification.
986  */
987 static struct ref_cache {
988         struct ref_cache *next;
989         struct ref_entry *loose;
990         struct packed_ref_cache *packed;
991         /*
992          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
993          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
994          * is initialized correctly.
995          */
996         char name[1];
997 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
998
999 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1000 static struct lock_file packlock;
1001
1002 /*
1003  * Increment the reference count of *packed_refs.
1004  */
1005 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1006 {
1007         packed_refs->referrers++;
1008 }
1009
1010 /*
1011  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1012  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1013  */
1014 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1015 {
1016         if (!--packed_refs->referrers) {
1017                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1018                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1019                 free(packed_refs);
1020                 return 1;
1021         } else {
1022                 return 0;
1023         }
1024 }
1025
1026 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1027 {
1028         if (refs->packed) {
1029                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1030
1031                 if (packed_refs->lock)
1032                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1033                 refs->packed = NULL;
1034                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1035         }
1036 }
1037
1038 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1039 {
1040         if (refs->loose) {
1041                 free_ref_entry(refs->loose);
1042                 refs->loose = NULL;
1043         }
1044 }
1045
1046 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1047 {
1048         int len;
1049         struct ref_cache *refs;
1050         if (!submodule)
1051                 submodule = "";
1052         len = strlen(submodule) + 1;
1053         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1054         memcpy(refs->name, submodule, len);
1055         return refs;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1060  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1061  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1062  * should not be freed.
1063  */
1064 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1065 {
1066         struct ref_cache *refs;
1067
1068         if (!submodule || !*submodule)
1069                 return &ref_cache;
1070
1071         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1072                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1073                         return refs;
1074
1075         refs = create_ref_cache(submodule);
1076         refs->next = submodule_ref_caches;
1077         submodule_ref_caches = refs;
1078         return refs;
1079 }
1080
1081 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1082 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1083
1084 /*
1085  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1086  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1087  */
1088 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1089         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1090
1091 /*
1092  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1093  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1094  * or NULL if there was a problem.
1095  */
1096 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1097 {
1098         const char *ref;
1099
1100         /*
1101          * 42: the answer to everything.
1102          *
1103          * In this case, it happens to be the answer to
1104          *  40 (length of sha1 hex representation)
1105          *  +1 (space in between hex and name)
1106          *  +1 (newline at the end of the line)
1107          */
1108         if (line->len <= 42)
1109                 return NULL;
1110
1111         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1112                 return NULL;
1113         if (!isspace(line->buf[40]))
1114                 return NULL;
1115
1116         ref = line->buf + 41;
1117         if (isspace(*ref))
1118                 return NULL;
1119
1120         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1121                 return NULL;
1122         line->buf[--line->len] = 0;
1123
1124         return ref;
1125 }
1126
1127 /*
1128  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1129  *
1130  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1131  * more traits. We interpret the traits as follows:
1132  *
1133  *   No traits:
1134  *
1135  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1136  *      peeled value for a reference, we will use it.
1137  *
1138  *   peeled:
1139  *
1140  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1141  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1142  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1143  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1144  *
1145  *   fully-peeled:
1146  *
1147  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1148  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1149  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1150  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1151  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1152  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1153  */
1154 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1155 {
1156         struct ref_entry *last = NULL;
1157         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1158         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1159
1160         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1161                 unsigned char sha1[20];
1162                 const char *refname;
1163                 const char *traits;
1164
1165                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1166                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1167                                 peeled = PEELED_FULLY;
1168                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1169                                 peeled = PEELED_TAGS;
1170                         /* perhaps other traits later as well */
1171                         continue;
1172                 }
1173
1174                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1175                 if (refname) {
1176                         int flag = REF_ISPACKED;
1177
1178                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1179                                 if (!refname_is_safe(refname))
1180                                         die("packed refname is dangerous: %s", refname);
1181                                 hashclr(sha1);
1182                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1183                         }
1184                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1185                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1186                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1187                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1188                         add_ref(dir, last);
1189                         continue;
1190                 }
1191                 if (last &&
1192                     line.buf[0] == '^' &&
1193                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1194                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1195                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1196                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1197                         /*
1198                          * Regardless of what the file header said,
1199                          * we definitely know the value of *this*
1200                          * reference:
1201                          */
1202                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1203                 }
1204         }
1205
1206         strbuf_release(&line);
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1211  * if necessary.
1212  */
1213 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1214 {
1215         const char *packed_refs_file;
1216
1217         if (*refs->name)
1218                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1219         else
1220                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1221
1222         if (refs->packed &&
1223             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1224                 clear_packed_ref_cache(refs);
1225
1226         if (!refs->packed) {
1227                 FILE *f;
1228
1229                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1230                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1231                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1232                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1233                 if (f) {
1234                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1235                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1236                         fclose(f);
1237                 }
1238         }
1239         return refs->packed;
1240 }
1241
1242 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1243 {
1244         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1245 }
1246
1247 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1248 {
1249         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1250 }
1251
1252 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1253 {
1254         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1255                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1256
1257         if (!packed_ref_cache->lock)
1258                 die("internal error: packed refs not locked");
1259         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1260                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1265  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1266  * directory entry corresponding to dirname.
1267  */
1268 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1269 {
1270         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1271         DIR *d;
1272         const char *path;
1273         struct dirent *de;
1274         int dirnamelen = strlen(dirname);
1275         struct strbuf refname;
1276
1277         if (*refs->name)
1278                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1279         else
1280                 path = git_path("%s", dirname);
1281
1282         d = opendir(path);
1283         if (!d)
1284                 return;
1285
1286         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1287         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1288
1289         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1290                 unsigned char sha1[20];
1291                 struct stat st;
1292                 int flag;
1293                 const char *refdir;
1294
1295                 if (de->d_name[0] == '.')
1296                         continue;
1297                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1298                         continue;
1299                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1300                 refdir = *refs->name
1301                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1302                         : git_path("%s", refname.buf);
1303                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1304                         ; /* silently ignore */
1305                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1306                         strbuf_addch(&refname, '/');
1307                         add_entry_to_dir(dir,
1308                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1309                                                           refname.len, 1));
1310                 } else {
1311                         if (*refs->name) {
1312                                 hashclr(sha1);
1313                                 flag = 0;
1314                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1315                                         hashclr(sha1);
1316                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1317                                 }
1318                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1319                                                  RESOLVE_REF_READING,
1320                                                  sha1, &flag)) {
1321                                 hashclr(sha1);
1322                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1323                         }
1324                         if (check_refname_format(refname.buf,
1325                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1326                                 if (!refname_is_safe(refname.buf))
1327                                         die("loose refname is dangerous: %s", refname.buf);
1328                                 hashclr(sha1);
1329                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1330                         }
1331                         add_entry_to_dir(dir,
1332                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1333                 }
1334                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1335         }
1336         strbuf_release(&refname);
1337         closedir(d);
1338 }
1339
1340 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1341 {
1342         if (!refs->loose) {
1343                 /*
1344                  * Mark the top-level directory complete because we
1345                  * are about to read the only subdirectory that can
1346                  * hold references:
1347                  */
1348                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1349                 /*
1350                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1351                  */
1352                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1353                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1354         }
1355         return get_ref_dir(refs->loose);
1356 }
1357
1358 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1359 #define MAXDEPTH 5
1360 #define MAXREFLEN (1024)
1361
1362 /*
1363  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1364  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1365  * packed-refs file for the submodule.
1366  */
1367 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1368                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1369 {
1370         struct ref_entry *ref;
1371         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1372
1373         ref = find_ref(dir, refname);
1374         if (ref == NULL)
1375                 return -1;
1376
1377         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1378         return 0;
1379 }
1380
1381 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1382                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1383                                          int recursion)
1384 {
1385         int fd, len;
1386         char buffer[128], *p;
1387         const char *path;
1388
1389         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1390                 return -1;
1391         path = *refs->name
1392                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1393                 : git_path("%s", refname);
1394         fd = open(path, O_RDONLY);
1395         if (fd < 0)
1396                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1397
1398         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1399         close(fd);
1400         if (len < 0)
1401                 return -1;
1402         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1403                 len--;
1404         buffer[len] = 0;
1405
1406         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1407         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1408                 return 0;
1409
1410         /* Symref? */
1411         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1412                 return -1;
1413         p = buffer + 4;
1414         while (isspace(*p))
1415                 p++;
1416
1417         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1418 }
1419
1420 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1421 {
1422         int len = strlen(path), retval;
1423         char *submodule;
1424         struct ref_cache *refs;
1425
1426         while (len && path[len-1] == '/')
1427                 len--;
1428         if (!len)
1429                 return -1;
1430         submodule = xstrndup(path, len);
1431         refs = get_ref_cache(submodule);
1432         free(submodule);
1433
1434         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1435         return retval;
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1440  * references.  If it does not exist, return NULL.
1441  */
1442 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1443 {
1444         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1445 }
1446
1447 /*
1448  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1449  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1450  */
1451 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1452                                      int resolve_flags,
1453                                      unsigned char *sha1,
1454                                      int *flags)
1455 {
1456         struct ref_entry *entry;
1457
1458         /*
1459          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1460          * reference.
1461          */
1462         entry = get_packed_ref(refname);
1463         if (entry) {
1464                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1465                 if (flags)
1466                         *flags |= REF_ISPACKED;
1467                 return 0;
1468         }
1469         /* The reference is not a packed reference, either. */
1470         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1471                 errno = ENOENT;
1472                 return -1;
1473         } else {
1474                 hashclr(sha1);
1475                 return 0;
1476         }
1477 }
1478
1479 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1480 static const char *resolve_ref_unsafe_1(const char *refname,
1481                                         int resolve_flags,
1482                                         unsigned char *sha1,
1483                                         int *flags,
1484                                         struct strbuf *sb_path)
1485 {
1486         int depth = MAXDEPTH;
1487         ssize_t len;
1488         char buffer[256];
1489         static char refname_buffer[256];
1490         int bad_name = 0;
1491
1492         if (flags)
1493                 *flags = 0;
1494
1495         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1496                 if (flags)
1497                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1498
1499                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1500                     !refname_is_safe(refname)) {
1501                         errno = EINVAL;
1502                         return NULL;
1503                 }
1504                 /*
1505                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1506                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1507                  * to complain about the latter to stderr.
1508                  *
1509                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1510                  * REF_ISBROKEN yet.
1511                  */
1512                 bad_name = 1;
1513         }
1514         for (;;) {
1515                 const char *path;
1516                 struct stat st;
1517                 char *buf;
1518                 int fd;
1519
1520                 if (--depth < 0) {
1521                         errno = ELOOP;
1522                         return NULL;
1523                 }
1524
1525                 strbuf_reset(sb_path);
1526                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1527                 path = sb_path->buf;
1528
1529                 /*
1530                  * We might have to loop back here to avoid a race
1531                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1532                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1533                  * changes the type of the file (file <-> directory
1534                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1535                  * we don't want to report that as an error but rather
1536                  * try again starting with the lstat().
1537                  */
1538         stat_ref:
1539                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1540                         if (errno != ENOENT)
1541                                 return NULL;
1542                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1543                                                       sha1, flags))
1544                                 return NULL;
1545                         if (bad_name) {
1546                                 hashclr(sha1);
1547                                 if (flags)
1548                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1549                         }
1550                         return refname;
1551                 }
1552
1553                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1554                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1555                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1556                         if (len < 0) {
1557                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1558                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1559                                         goto stat_ref;
1560                                 else
1561                                         return NULL;
1562                         }
1563                         buffer[len] = 0;
1564                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1565                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1566                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1567                                 refname = refname_buffer;
1568                                 if (flags)
1569                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1570                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1571                                         hashclr(sha1);
1572                                         return refname;
1573                                 }
1574                                 continue;
1575                         }
1576                 }
1577
1578                 /* Is it a directory? */
1579                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1580                         errno = EISDIR;
1581                         return NULL;
1582                 }
1583
1584                 /*
1585                  * Anything else, just open it and try to use it as
1586                  * a ref
1587                  */
1588                 fd = open(path, O_RDONLY);
1589                 if (fd < 0) {
1590                         if (errno == ENOENT)
1591                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1592                                 goto stat_ref;
1593                         else
1594                                 return NULL;
1595                 }
1596                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1597                 if (len < 0) {
1598                         int save_errno = errno;
1599                         close(fd);
1600                         errno = save_errno;
1601                         return NULL;
1602                 }
1603                 close(fd);
1604                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1605                         len--;
1606                 buffer[len] = '\0';
1607
1608                 /*
1609                  * Is it a symbolic ref?
1610                  */
1611                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1612                         /*
1613                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1614                          * line containing other data.
1615                          */
1616                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1617                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1618                                 if (flags)
1619                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1620                                 errno = EINVAL;
1621                                 return NULL;
1622                         }
1623                         if (bad_name) {
1624                                 hashclr(sha1);
1625                                 if (flags)
1626                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1627                         }
1628                         return refname;
1629                 }
1630                 if (flags)
1631                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1632                 buf = buffer + 4;
1633                 while (isspace(*buf))
1634                         buf++;
1635                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1636                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1637                         hashclr(sha1);
1638                         return refname;
1639                 }
1640                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1641                         if (flags)
1642                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1643
1644                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1645                             !refname_is_safe(buf)) {
1646                                 errno = EINVAL;
1647                                 return NULL;
1648                         }
1649                         bad_name = 1;
1650                 }
1651         }
1652 }
1653
1654 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1655                                unsigned char *sha1, int *flags)
1656 {
1657         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1658         const char *ret = resolve_ref_unsafe_1(refname, resolve_flags,
1659                                                sha1, flags, &sb_path);
1660         strbuf_release(&sb_path);
1661         return ret;
1662 }
1663
1664 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1665 {
1666         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags));
1667 }
1668
1669 /* The argument to filter_refs */
1670 struct ref_filter {
1671         const char *pattern;
1672         each_ref_fn *fn;
1673         void *cb_data;
1674 };
1675
1676 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1677 {
1678         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1679                 return 0;
1680         return -1;
1681 }
1682
1683 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1684 {
1685         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1686 }
1687
1688 int ref_exists(const char *refname)
1689 {
1690         unsigned char sha1[20];
1691         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1692 }
1693
1694 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1695                        void *data)
1696 {
1697         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1698         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1699                 return 0;
1700         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1701 }
1702
1703 enum peel_status {
1704         /* object was peeled successfully: */
1705         PEEL_PEELED = 0,
1706
1707         /*
1708          * object cannot be peeled because the named object (or an
1709          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1710          * exist.
1711          */
1712         PEEL_INVALID = -1,
1713
1714         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1715         PEEL_NON_TAG = -2,
1716
1717         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1718         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1719
1720         /*
1721          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1722          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1723          * name):
1724          */
1725         PEEL_BROKEN = -4
1726 };
1727
1728 /*
1729  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1730  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1731  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1732  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1733  * and leave sha1 unchanged.
1734  */
1735 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1736 {
1737         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1738
1739         if (o->type == OBJ_NONE) {
1740                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1741                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1742                         return PEEL_INVALID;
1743         }
1744
1745         if (o->type != OBJ_TAG)
1746                 return PEEL_NON_TAG;
1747
1748         o = deref_tag_noverify(o);
1749         if (!o)
1750                 return PEEL_INVALID;
1751
1752         hashcpy(sha1, o->sha1);
1753         return PEEL_PEELED;
1754 }
1755
1756 /*
1757  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1758  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1759  * value that is already stored in it.
1760  *
1761  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1762  * might be stale and might even refer to an object that has since
1763  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1764  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1765  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1766  */
1767 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1768 {
1769         enum peel_status status;
1770
1771         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1772                 if (repeel) {
1773                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1774                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1775                 } else {
1776                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1777                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1778                 }
1779         }
1780         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1781                 return PEEL_BROKEN;
1782         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1783                 return PEEL_IS_SYMREF;
1784
1785         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1786         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1787                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1788         return status;
1789 }
1790
1791 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1792 {
1793         int flag;
1794         unsigned char base[20];
1795
1796         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1797                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1798                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1799                         return -1;
1800                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1801                 return 0;
1802         }
1803
1804         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1805                 return -1;
1806
1807         /*
1808          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1809          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1810          * We only try this optimization on packed references because
1811          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1812          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1813          * have REF_KNOWS_PEELED.
1814          */
1815         if (flag & REF_ISPACKED) {
1816                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1817                 if (r) {
1818                         if (peel_entry(r, 0))
1819                                 return -1;
1820                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1821                         return 0;
1822                 }
1823         }
1824
1825         return peel_object(base, sha1);
1826 }
1827
1828 struct warn_if_dangling_data {
1829         FILE *fp;
1830         const char *refname;
1831         const struct string_list *refnames;
1832         const char *msg_fmt;
1833 };
1834
1835 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1836                                    int flags, void *cb_data)
1837 {
1838         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1839         const char *resolves_to;
1840         unsigned char junk[20];
1841
1842         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1843                 return 0;
1844
1845         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk, NULL);
1846         if (!resolves_to
1847             || (d->refname
1848                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1849                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1850                 return 0;
1851         }
1852
1853         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1854         fputc('\n', d->fp);
1855         return 0;
1856 }
1857
1858 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1859 {
1860         struct warn_if_dangling_data data;
1861
1862         data.fp = fp;
1863         data.refname = refname;
1864         data.refnames = NULL;
1865         data.msg_fmt = msg_fmt;
1866         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1867 }
1868
1869 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1870 {
1871         struct warn_if_dangling_data data;
1872
1873         data.fp = fp;
1874         data.refname = NULL;
1875         data.refnames = refnames;
1876         data.msg_fmt = msg_fmt;
1877         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1878 }
1879
1880 /*
1881  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1882  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1883  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1884  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1885  * 0.
1886  */
1887 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1888                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1889 {
1890         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1891         struct ref_dir *loose_dir;
1892         struct ref_dir *packed_dir;
1893         int retval = 0;
1894
1895         /*
1896          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1897          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1898          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1899          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1900          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1901          * disk.
1902          */
1903         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1904         if (base && *base) {
1905                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1906         }
1907         if (loose_dir)
1908                 prime_ref_dir(loose_dir);
1909
1910         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1911         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1912         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1913         if (base && *base) {
1914                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1915         }
1916
1917         if (packed_dir && loose_dir) {
1918                 sort_ref_dir(packed_dir);
1919                 sort_ref_dir(loose_dir);
1920                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1921                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1922         } else if (packed_dir) {
1923                 sort_ref_dir(packed_dir);
1924                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1925                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1926         } else if (loose_dir) {
1927                 sort_ref_dir(loose_dir);
1928                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1929                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1930         }
1931
1932         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1933         return retval;
1934 }
1935
1936 /*
1937  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1938  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1939  * characters off the beginning of each refname before passing the
1940  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1941  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1942  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1943  * 0.
1944  */
1945 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1946                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1947 {
1948         struct ref_entry_cb data;
1949         data.base = base;
1950         data.trim = trim;
1951         data.flags = flags;
1952         data.fn = fn;
1953         data.cb_data = cb_data;
1954
1955         if (ref_paranoia < 0)
1956                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
1957         if (ref_paranoia)
1958                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
1959
1960         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1961 }
1962
1963 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1964 {
1965         unsigned char sha1[20];
1966         int flag;
1967
1968         if (submodule) {
1969                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1970                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1971
1972                 return 0;
1973         }
1974
1975         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1976                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1977
1978         return 0;
1979 }
1980
1981 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1982 {
1983         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1984 }
1985
1986 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1987 {
1988         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1989 }
1990
1991 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1992 {
1993         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1994 }
1995
1996 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1997 {
1998         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1999 }
2000
2001 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2002 {
2003         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2004 }
2005
2006 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2007                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2008 {
2009         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2010 }
2011
2012 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2013 {
2014         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2015 }
2016
2017 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2018 {
2019         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2020 }
2021
2022 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2023 {
2024         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2025 }
2026
2027 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2028 {
2029         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2030 }
2031
2032 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2033 {
2034         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2035 }
2036
2037 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2038 {
2039         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2040 }
2041
2042 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2043 {
2044         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
2045 }
2046
2047 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2048 {
2049         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2050         int ret = 0;
2051         unsigned char sha1[20];
2052         int flag;
2053
2054         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2055         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
2056                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
2057         strbuf_release(&buf);
2058
2059         return ret;
2060 }
2061
2062 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2063 {
2064         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2065         int ret;
2066         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2067         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2068         strbuf_release(&buf);
2069         return ret;
2070 }
2071
2072 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2073         const char *prefix, void *cb_data)
2074 {
2075         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2076         struct ref_filter filter;
2077         int ret;
2078
2079         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2080                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2081         else if (prefix)
2082                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2083         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2084
2085         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2086                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2087                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2088                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2089                 /* No need to check for '*', there is none. */
2090                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2091         }
2092
2093         filter.pattern = real_pattern.buf;
2094         filter.fn = fn;
2095         filter.cb_data = cb_data;
2096         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2097
2098         strbuf_release(&real_pattern);
2099         return ret;
2100 }
2101
2102 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2103 {
2104         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2105 }
2106
2107 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2108 {
2109         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2110                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2111 }
2112
2113 const char *prettify_refname(const char *name)
2114 {
2115         return name + (
2116                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2117                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2118                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2119                 0);
2120 }
2121
2122 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2123         "%.*s",
2124         "refs/%.*s",
2125         "refs/tags/%.*s",
2126         "refs/heads/%.*s",
2127         "refs/remotes/%.*s",
2128         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2129         NULL
2130 };
2131
2132 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2133 {
2134         const char **p;
2135         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2136
2137         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2138                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2139                         return 1;
2140                 }
2141         }
2142
2143         return 0;
2144 }
2145
2146 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2147 {
2148         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2149         if (lock->lk)
2150                 rollback_lock_file(lock->lk);
2151         free(lock->ref_name);
2152         free(lock->orig_ref_name);
2153         free(lock);
2154 }
2155
2156 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2157 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2158         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2159 {
2160         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2161                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2162                           lock->old_sha1, NULL)) {
2163                 int save_errno = errno;
2164                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2165                 unlock_ref(lock);
2166                 errno = save_errno;
2167                 return NULL;
2168         }
2169         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2170                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2171                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2172                 unlock_ref(lock);
2173                 errno = EBUSY;
2174                 return NULL;
2175         }
2176         return lock;
2177 }
2178
2179 static int remove_empty_directories(const char *file)
2180 {
2181         /* we want to create a file but there is a directory there;
2182          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2183          * only empty directories), remove them.
2184          */
2185         struct strbuf path;
2186         int result, save_errno;
2187
2188         strbuf_init(&path, 20);
2189         strbuf_addstr(&path, file);
2190
2191         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2192         save_errno = errno;
2193
2194         strbuf_release(&path);
2195         errno = save_errno;
2196
2197         return result;
2198 }
2199
2200 /*
2201  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2202  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2203  * to name a branch.
2204  */
2205 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2206 {
2207         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2208         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2209
2210         if (ret == *len) {
2211                 size_t size;
2212                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2213                 *len = size;
2214                 return (char *)*string;
2215         }
2216
2217         return NULL;
2218 }
2219
2220 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2221 {
2222         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2223         const char **p, *r;
2224         int refs_found = 0;
2225
2226         *ref = NULL;
2227         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2228                 char fullref[PATH_MAX];
2229                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2230                 unsigned char *this_result;
2231                 int flag;
2232
2233                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2234                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2235                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2236                                        this_result, &flag);
2237                 if (r) {
2238                         if (!refs_found++)
2239                                 *ref = xstrdup(r);
2240                         if (!warn_ambiguous_refs)
2241                                 break;
2242                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2243                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2244                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2245                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2246                 }
2247         }
2248         free(last_branch);
2249         return refs_found;
2250 }
2251
2252 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2253 {
2254         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2255         const char **p;
2256         int logs_found = 0;
2257
2258         *log = NULL;
2259         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2260                 unsigned char hash[20];
2261                 char path[PATH_MAX];
2262                 const char *ref, *it;
2263
2264                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2265                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2266                                          hash, NULL);
2267                 if (!ref)
2268                         continue;
2269                 if (reflog_exists(path))
2270                         it = path;
2271                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2272                         it = ref;
2273                 else
2274                         continue;
2275                 if (!logs_found++) {
2276                         *log = xstrdup(it);
2277                         hashcpy(sha1, hash);
2278                 }
2279                 if (!warn_ambiguous_refs)
2280                         break;
2281         }
2282         free(last_branch);
2283         return logs_found;
2284 }
2285
2286 /*
2287  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2288  * On failure errno is set to something meaningful.
2289  */
2290 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2291                                             const unsigned char *old_sha1,
2292                                             const struct string_list *skip,
2293                                             unsigned int flags, int *type_p)
2294 {
2295         const char *ref_file;
2296         const char *orig_refname = refname;
2297         struct ref_lock *lock;
2298         int last_errno = 0;
2299         int type, lflags;
2300         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2301         int resolve_flags = 0;
2302         int attempts_remaining = 3;
2303
2304         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2305         lock->lock_fd = -1;
2306
2307         if (mustexist)
2308                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2309         if (flags & REF_DELETING) {
2310                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2311                 if (flags & REF_NODEREF)
2312                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2313         }
2314
2315         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2316                                      lock->old_sha1, &type);
2317         if (!refname && errno == EISDIR) {
2318                 /* we are trying to lock foo but we used to
2319                  * have foo/bar which now does not exist;
2320                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2321                  * to remain.
2322                  */
2323                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2324                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2325                         last_errno = errno;
2326                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2327                         goto error_return;
2328                 }
2329                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2330                                              lock->old_sha1, &type);
2331         }
2332         if (type_p)
2333             *type_p = type;
2334         if (!refname) {
2335                 last_errno = errno;
2336                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2337                         orig_refname, strerror(errno));
2338                 goto error_return;
2339         }
2340         /*
2341          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2342          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2343          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2344          * our refname.
2345          */
2346         if (is_null_sha1(lock->old_sha1) &&
2347              !is_refname_available(refname, skip, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2348                 last_errno = ENOTDIR;
2349                 goto error_return;
2350         }
2351
2352         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2353
2354         lflags = 0;
2355         if (flags & REF_NODEREF) {
2356                 refname = orig_refname;
2357                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2358         }
2359         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2360         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2361         ref_file = git_path("%s", refname);
2362
2363  retry:
2364         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file)) {
2365         case SCLD_OK:
2366                 break; /* success */
2367         case SCLD_VANISHED:
2368                 if (--attempts_remaining > 0)
2369                         goto retry;
2370                 /* fall through */
2371         default:
2372                 last_errno = errno;
2373                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2374                 goto error_return;
2375         }
2376
2377         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2378         if (lock->lock_fd < 0) {
2379                 last_errno = errno;
2380                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2381                         /*
2382                          * Maybe somebody just deleted one of the
2383                          * directories leading to ref_file.  Try
2384                          * again:
2385                          */
2386                         goto retry;
2387                 else {
2388                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2389                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, &err);
2390                         error("%s", err.buf);
2391                         strbuf_release(&err);
2392                         goto error_return;
2393                 }
2394         }
2395         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2396
2397  error_return:
2398         unlock_ref(lock);
2399         errno = last_errno;
2400         return NULL;
2401 }
2402
2403 /*
2404  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2405  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2406  */
2407 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2408                                unsigned char *peeled)
2409 {
2410         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2411         if (peeled)
2412                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2413 }
2414
2415 /*
2416  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2417  */
2418 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2419 {
2420         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2421
2422         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2423                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2424                       entry->name);
2425         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.sha1,
2426                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2427                            entry->u.value.peeled : NULL);
2428         return 0;
2429 }
2430
2431 /* This should return a meaningful errno on failure */
2432 int lock_packed_refs(int flags)
2433 {
2434         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2435
2436         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2437                 return -1;
2438         /*
2439          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2440          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2441          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2442          * the packed-refs file.
2443          */
2444         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2445         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2446         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2447         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2448         return 0;
2449 }
2450
2451 /*
2452  * Commit the packed refs changes.
2453  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2454  */
2455 int commit_packed_refs(void)
2456 {
2457         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2458                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2459         int error = 0;
2460         int save_errno = 0;
2461         FILE *out;
2462
2463         if (!packed_ref_cache->lock)
2464                 die("internal error: packed-refs not locked");
2465
2466         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2467         if (!out)
2468                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2469
2470         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2471         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2472                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2473
2474         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2475                 save_errno = errno;
2476                 error = -1;
2477         }
2478         packed_ref_cache->lock = NULL;
2479         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2480         errno = save_errno;
2481         return error;
2482 }
2483
2484 void rollback_packed_refs(void)
2485 {
2486         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2487                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2488
2489         if (!packed_ref_cache->lock)
2490                 die("internal error: packed-refs not locked");
2491         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2492         packed_ref_cache->lock = NULL;
2493         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2494         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2495 }
2496
2497 struct ref_to_prune {
2498         struct ref_to_prune *next;
2499         unsigned char sha1[20];
2500         char name[FLEX_ARRAY];
2501 };
2502
2503 struct pack_refs_cb_data {
2504         unsigned int flags;
2505         struct ref_dir *packed_refs;
2506         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2507 };
2508
2509 /*
2510  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2511  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2512  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2513  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2514  */
2515 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2516 {
2517         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2518         enum peel_status peel_status;
2519         struct ref_entry *packed_entry;
2520         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2521
2522         /* ALWAYS pack tags */
2523         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2524                 return 0;
2525
2526         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2527         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2528                 return 0;
2529
2530         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2531         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2532         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2533                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2534                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2535         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2536         if (packed_entry) {
2537                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2538                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2539                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2540         } else {
2541                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2542                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2543                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2544         }
2545         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2546
2547         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2548         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2549                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2550                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2551                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2552                 strcpy(n->name, entry->name);
2553                 n->next = cb->ref_to_prune;
2554                 cb->ref_to_prune = n;
2555         }
2556         return 0;
2557 }
2558
2559 /*
2560  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2561  * Note: munges *name.
2562  */
2563 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2564 {
2565         char *p, *q;
2566         int i;
2567         p = name;
2568         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2569                 while (*p && *p != '/')
2570                         p++;
2571                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2572                 while (*p == '/')
2573                         p++;
2574         }
2575         for (q = p; *q; q++)
2576                 ;
2577         while (1) {
2578                 while (q > p && *q != '/')
2579                         q--;
2580                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2581                         q--;
2582                 if (q == p)
2583                         break;
2584                 *q = '\0';
2585                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2586                         break;
2587         }
2588 }
2589
2590 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2591 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2592 {
2593         struct ref_transaction *transaction;
2594         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2595
2596         if (check_refname_format(r->name, 0))
2597                 return;
2598
2599         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2600         if (!transaction ||
2601             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2602                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2603             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2604                 ref_transaction_free(transaction);
2605                 error("%s", err.buf);
2606                 strbuf_release(&err);
2607                 return;
2608         }
2609         ref_transaction_free(transaction);
2610         strbuf_release(&err);
2611         try_remove_empty_parents(r->name);
2612 }
2613
2614 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2615 {
2616         while (r) {
2617                 prune_ref(r);
2618                 r = r->next;
2619         }
2620 }
2621
2622 int pack_refs(unsigned int flags)
2623 {
2624         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2625
2626         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2627         cbdata.flags = flags;
2628
2629         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2630         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2631
2632         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2633                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2634
2635         if (commit_packed_refs())
2636                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2637
2638         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2639         return 0;
2640 }
2641
2642 int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2643 {
2644         struct ref_dir *packed;
2645         struct string_list_item *refname;
2646         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2647
2648         assert(err);
2649
2650         /* Look for a packed ref */
2651         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2652                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2653                         needs_repacking = 1;
2654                         break;
2655                 }
2656         }
2657
2658         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2659         if (!needs_repacking)
2660                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2661
2662         if (lock_packed_refs(0)) {
2663                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2664                 return -1;
2665         }
2666         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2667
2668         /* Remove refnames from the cache */
2669         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2670                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2671                         removed = 1;
2672         if (!removed) {
2673                 /*
2674                  * All packed entries disappeared while we were
2675                  * acquiring the lock.
2676                  */
2677                 rollback_packed_refs();
2678                 return 0;
2679         }
2680
2681         /* Write what remains */
2682         ret = commit_packed_refs();
2683         if (ret)
2684                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2685                             strerror(errno));
2686         return ret;
2687 }
2688
2689 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2690 {
2691         assert(err);
2692
2693         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2694                 /*
2695                  * loose.  The loose file name is the same as the
2696                  * lockfile name, minus ".lock":
2697                  */
2698                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2699                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2700                 free(loose_filename);
2701                 if (res)
2702                         return 1;
2703         }
2704         return 0;
2705 }
2706
2707 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, unsigned int flags)
2708 {
2709         struct ref_transaction *transaction;
2710         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2711
2712         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2713         if (!transaction ||
2714             ref_transaction_delete(transaction, refname,
2715                                    (sha1 && !is_null_sha1(sha1)) ? sha1 : NULL,
2716                                    flags, NULL, &err) ||
2717             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2718                 error("%s", err.buf);
2719                 ref_transaction_free(transaction);
2720                 strbuf_release(&err);
2721                 return 1;
2722         }
2723         ref_transaction_free(transaction);
2724         strbuf_release(&err);
2725         return 0;
2726 }
2727
2728 /*
2729  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2730  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2731  *
2732  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2733  * live into logs/refs.
2734  */
2735 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2736
2737 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2738 {
2739         int attempts_remaining = 4;
2740
2741  retry:
2742         switch (safe_create_leading_directories_const(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2743         case SCLD_OK:
2744                 break; /* success */
2745         case SCLD_VANISHED:
2746                 if (--attempts_remaining > 0)
2747                         goto retry;
2748                 /* fall through */
2749         default:
2750                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2751                 return -1;
2752         }
2753
2754         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2755                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2756                         /*
2757                          * rename(a, b) when b is an existing
2758                          * directory ought to result in ISDIR, but
2759                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2760                          */
2761                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2762                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2763                                 return -1;
2764                         }
2765                         goto retry;
2766                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2767                         /*
2768                          * Maybe another process just deleted one of
2769                          * the directories in the path to newrefname.
2770                          * Try again from the beginning.
2771                          */
2772                         goto retry;
2773                 } else {
2774                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2775                                 newrefname, strerror(errno));
2776                         return -1;
2777                 }
2778         }
2779         return 0;
2780 }
2781
2782 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2783 {
2784         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2785         int ret;
2786
2787         string_list_insert(&skip, oldname);
2788         ret = is_refname_available(newname, &skip, get_packed_refs(&ref_cache))
2789             && is_refname_available(newname, &skip, get_loose_refs(&ref_cache));
2790         string_list_clear(&skip, 0);
2791         return ret;
2792 }
2793
2794 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1,
2795                           const char *logmsg);
2796
2797 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2798 {
2799         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2800         int flag = 0, logmoved = 0;
2801         struct ref_lock *lock;
2802         struct stat loginfo;
2803         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2804         const char *symref = NULL;
2805
2806         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2807                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2808
2809         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2810                                     orig_sha1, &flag);
2811         if (flag & REF_ISSYMREF)
2812                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2813                         oldrefname);
2814         if (!symref)
2815                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2816
2817         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2818                 return 1;
2819
2820         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2821                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2822                         oldrefname, strerror(errno));
2823
2824         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2825                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2826                 goto rollback;
2827         }
2828
2829         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
2830             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2831                 if (errno==EISDIR) {
2832                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2833                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2834                                 goto rollback;
2835                         }
2836                 } else {
2837                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2838                         goto rollback;
2839                 }
2840         }
2841
2842         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2843                 goto rollback;
2844
2845         logmoved = log;
2846
2847         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2848         if (!lock) {
2849                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2850                 goto rollback;
2851         }
2852         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2853         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2854                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2855                 goto rollback;
2856         }
2857
2858         return 0;
2859
2860  rollback:
2861         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2862         if (!lock) {
2863                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2864                 goto rollbacklog;
2865         }
2866
2867         flag = log_all_ref_updates;
2868         log_all_ref_updates = 0;
2869         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2870                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2871         log_all_ref_updates = flag;
2872
2873  rollbacklog:
2874         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2875                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2876                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2877         if (!logmoved && log &&
2878             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2879                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2880                         oldrefname, strerror(errno));
2881
2882         return 1;
2883 }
2884
2885 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
2886 {
2887         if (close_lock_file(lock->lk))
2888                 return -1;
2889         lock->lock_fd = -1;
2890         return 0;
2891 }
2892
2893 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2894 {
2895         if (commit_lock_file(lock->lk))
2896                 return -1;
2897         lock->lock_fd = -1;
2898         return 0;
2899 }
2900
2901 /*
2902  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2903  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2904  * because reflog file is one line per entry.
2905  */
2906 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2907 {
2908         char *cp = buf;
2909         char c;
2910         int wasspace = 1;
2911
2912         *cp++ = '\t';
2913         while ((c = *msg++)) {
2914                 if (wasspace && isspace(c))
2915                         continue;
2916                 wasspace = isspace(c);
2917                 if (wasspace)
2918                         c = ' ';
2919                 *cp++ = c;
2920         }
2921         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2922                 cp--;
2923         *cp++ = '\n';
2924         return cp - buf;
2925 }
2926
2927 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2928 int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *sb_logfile)
2929 {
2930         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2931         char *logfile;
2932
2933         strbuf_git_path(sb_logfile, "logs/%s", refname);
2934         logfile = sb_logfile->buf;
2935         /* make sure the rest of the function can't change "logfile" */
2936         sb_logfile = NULL;
2937         if (log_all_ref_updates &&
2938             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2939              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2940              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2941              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2942                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2943                         int save_errno = errno;
2944                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2945                         errno = save_errno;
2946                         return -1;
2947                 }
2948                 oflags |= O_CREAT;
2949         }
2950
2951         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2952         if (logfd < 0) {
2953                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
2954                         return 0;
2955
2956                 if (errno == EISDIR) {
2957                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2958                                 int save_errno = errno;
2959                                 error("There are still logs under '%s'",
2960                                       logfile);
2961                                 errno = save_errno;
2962                                 return -1;
2963                         }
2964                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2965                 }
2966
2967                 if (logfd < 0) {
2968                         int save_errno = errno;
2969                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2970                               strerror(errno));
2971                         errno = save_errno;
2972                         return -1;
2973                 }
2974         }
2975
2976         adjust_shared_perm(logfile);
2977         close(logfd);
2978         return 0;
2979 }
2980
2981 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
2982                             const unsigned char *new_sha1,
2983                             const char *committer, const char *msg)
2984 {
2985         int msglen, written;
2986         unsigned maxlen, len;
2987         char *logrec;
2988
2989         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2990         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2991         logrec = xmalloc(maxlen);
2992         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2993                       sha1_to_hex(old_sha1),
2994                       sha1_to_hex(new_sha1),
2995                       committer);
2996         if (msglen)
2997                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2998
2999         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3000         free(logrec);
3001         if (written != len)
3002                 return -1;
3003
3004         return 0;
3005 }
3006
3007 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3008                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3009                            struct strbuf *sb_log_file)
3010 {
3011         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3012         char *log_file;
3013
3014         if (log_all_ref_updates < 0)
3015                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3016
3017         result = log_ref_setup(refname, sb_log_file);
3018         if (result)
3019                 return result;
3020         log_file = sb_log_file->buf;
3021         /* make sure the rest of the function can't change "log_file" */
3022         sb_log_file = NULL;
3023
3024         logfd = open(log_file, oflags);
3025         if (logfd < 0)
3026                 return 0;
3027         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3028                                   git_committer_info(0), msg);
3029         if (result) {
3030                 int save_errno = errno;
3031                 close(logfd);
3032                 error("Unable to append to %s", log_file);
3033                 errno = save_errno;
3034                 return -1;
3035         }
3036         if (close(logfd)) {
3037                 int save_errno = errno;
3038                 error("Unable to append to %s", log_file);
3039                 errno = save_errno;
3040                 return -1;
3041         }
3042         return 0;
3043 }
3044
3045 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3046                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
3047 {
3048         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3049         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb);
3050         strbuf_release(&sb);
3051         return ret;
3052 }
3053
3054 int is_branch(const char *refname)
3055 {
3056         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3057 }
3058
3059 /*
3060  * Write sha1 into the ref specified by the lock. Make sure that errno
3061  * is sane on error.
3062  */
3063 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
3064         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
3065 {
3066         static char term = '\n';
3067         struct object *o;
3068
3069         o = parse_object(sha1);
3070         if (!o) {
3071                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3072                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3073                 unlock_ref(lock);
3074                 errno = EINVAL;
3075                 return -1;
3076         }
3077         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3078                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3079                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3080                 unlock_ref(lock);
3081                 errno = EINVAL;
3082                 return -1;
3083         }
3084         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3085             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
3086             close_ref(lock) < 0) {
3087                 int save_errno = errno;
3088                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3089                 unlock_ref(lock);
3090                 errno = save_errno;
3091                 return -1;
3092         }
3093         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3094         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
3095             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3096              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
3097                 unlock_ref(lock);
3098                 return -1;
3099         }
3100         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3101                 /*
3102                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3103                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3104                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3105                  * updated too.
3106                  * A generic solution implies reverse symref information,
3107                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3108                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3109                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3110                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3111                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3112                  */
3113                 unsigned char head_sha1[20];
3114                 int head_flag;
3115                 const char *head_ref;
3116                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3117                                               head_sha1, &head_flag);
3118                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3119                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3120                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3121         }
3122         if (commit_ref(lock)) {
3123                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3124                 unlock_ref(lock);
3125                 return -1;
3126         }
3127         unlock_ref(lock);
3128         return 0;
3129 }
3130
3131 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3132                   const char *logmsg)
3133 {
3134         const char *lockpath;
3135         char ref[1000];
3136         int fd, len, written;
3137         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3138         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3139
3140         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3141                 hashclr(old_sha1);
3142
3143         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3144                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3145
3146 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3147         if (prefer_symlink_refs) {
3148                 unlink(git_HEAD);
3149                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3150                         goto done;
3151                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3152         }
3153 #endif
3154
3155         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3156         if (sizeof(ref) <= len) {
3157                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3158                 goto error_free_return;
3159         }
3160         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3161         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3162         if (fd < 0) {
3163                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3164                 goto error_free_return;
3165         }
3166         written = write_in_full(fd, ref, len);
3167         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3168                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3169                 goto error_unlink_return;
3170         }
3171         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3172                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3173                 goto error_unlink_return;
3174         }
3175         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3176                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3177         error_unlink_return:
3178                 unlink_or_warn(lockpath);
3179         error_free_return:
3180                 free(git_HEAD);
3181                 return -1;
3182         }
3183
3184 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3185         done:
3186 #endif
3187         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3188                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3189
3190         free(git_HEAD);
3191         return 0;
3192 }
3193
3194 struct read_ref_at_cb {
3195         const char *refname;
3196         unsigned long at_time;
3197         int cnt;
3198         int reccnt;
3199         unsigned char *sha1;
3200         int found_it;
3201
3202         unsigned char osha1[20];
3203         unsigned char nsha1[20];
3204         int tz;
3205         unsigned long date;
3206         char **msg;
3207         unsigned long *cutoff_time;
3208         int *cutoff_tz;
3209         int *cutoff_cnt;
3210 };
3211
3212 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3213                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3214                 const char *message, void *cb_data)
3215 {
3216         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3217
3218         cb->reccnt++;
3219         cb->tz = tz;
3220         cb->date = timestamp;
3221
3222         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3223                 if (cb->msg)
3224                         *cb->msg = xstrdup(message);
3225                 if (cb->cutoff_time)
3226                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3227                 if (cb->cutoff_tz)
3228                         *cb->cutoff_tz = tz;
3229                 if (cb->cutoff_cnt)
3230                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3231                 /*
3232                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3233                  * hold the values for the previous record.
3234                  */
3235                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3236                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3237                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3238                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3239                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3240                 }
3241                 else if (cb->date == cb->at_time)
3242                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3243                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3244                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3245                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3246                                                    DATE_RFC2822));
3247                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3248                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3249                 cb->found_it = 1;
3250                 return 1;
3251         }
3252         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3253         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3254         if (cb->cnt > 0)
3255                 cb->cnt--;
3256         return 0;
3257 }
3258
3259 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3260                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3261                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3262 {
3263         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3264
3265         if (cb->msg)
3266                 *cb->msg = xstrdup(message);
3267         if (cb->cutoff_time)
3268                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3269         if (cb->cutoff_tz)
3270                 *cb->cutoff_tz = tz;
3271         if (cb->cutoff_cnt)
3272                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3273         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3274         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3275                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3276         /* We just want the first entry */
3277         return 1;
3278 }
3279
3280 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3281                 unsigned char *sha1, char **msg,
3282                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3283 {
3284         struct read_ref_at_cb cb;
3285
3286         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3287         cb.refname = refname;
3288         cb.at_time = at_time;
3289         cb.cnt = cnt;
3290         cb.msg = msg;
3291         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3292         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3293         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3294         cb.sha1 = sha1;
3295
3296         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3297
3298         if (!cb.reccnt) {
3299                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3300                         exit(128);
3301                 else
3302                         die("Log for %s is empty.", refname);
3303         }
3304         if (cb.found_it)
3305                 return 0;
3306
3307         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3308
3309         return 1;
3310 }
3311
3312 int reflog_exists(const char *refname)
3313 {
3314         struct stat st;
3315
3316         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3317                 S_ISREG(st.st_mode);
3318 }
3319
3320 int delete_reflog(const char *refname)
3321 {
3322         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3323 }
3324
3325 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3326 {
3327         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3328         char *email_end, *message;
3329         unsigned long timestamp;
3330         int tz;
3331
3332         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3333         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3334             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3335             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3336             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3337             email_end[1] != ' ' ||
3338             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3339             !message || message[0] != ' ' ||
3340             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3341             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3342             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3343                 return 0; /* corrupt? */
3344         email_end[1] = '\0';
3345         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3346         if (message[6] != '\t')
3347                 message += 6;
3348         else
3349                 message += 7;
3350         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3351 }
3352
3353 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3354 {
3355         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3356                 ; /* keep scanning backwards */
3357         /*
3358          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3359          * the previous line.
3360          */
3361         return scan;
3362 }
3363
3364 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3365 {
3366         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3367         FILE *logfp;
3368         long pos;
3369         int ret = 0, at_tail = 1;
3370
3371         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3372         if (!logfp)
3373                 return -1;
3374
3375         /* Jump to the end */
3376         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3377                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3378                              refname, strerror(errno));
3379         pos = ftell(logfp);
3380         while (!ret && 0 < pos) {
3381                 int cnt;
3382                 size_t nread;
3383                 char buf[BUFSIZ];
3384                 char *endp, *scanp;
3385
3386                 /* Fill next block from the end */
3387                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3388                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3389                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3390                                      refname, strerror(errno));
3391                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3392                 if (nread != 1)
3393                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3394                                      cnt, refname, strerror(errno));
3395                 pos -= cnt;
3396
3397                 scanp = endp = buf + cnt;
3398                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3399                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3400                         scanp--;
3401                 at_tail = 0;
3402
3403                 while (buf < scanp) {
3404                         /*
3405                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3406                          * of the buffer.
3407                          */
3408                         char *bp;
3409
3410                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3411
3412                         if (*bp == '\n') {
3413                                 /*
3414                                  * The newline is the end of the previous line,
3415                                  * so we know we have complete line starting
3416                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3417                                  * we collected for the line and process it.
3418                                  */
3419                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3420                                 scanp = bp;
3421                                 endp = bp + 1;
3422                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3423                                 strbuf_reset(&sb);
3424                                 if (ret)
3425                                         break;
3426                         } else if (!pos) {
3427                                 /*
3428                                  * We are at the start of the buffer, and the
3429                                  * start of the file; there is no previous
3430                                  * line, and we have everything for this one.
3431                                  * Process it, and we can end the loop.
3432                                  */
3433                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3434                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3435                                 strbuf_reset(&sb);
3436                                 break;
3437                         }
3438
3439                         if (bp == buf) {
3440                                 /*
3441                                  * We are at the start of the buffer, and there
3442                                  * is more file to read backwards. Which means
3443                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3444                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3445                                  * just means we are at the exact end of the
3446                                  * previous line, rather than some spot in the
3447                                  * middle.
3448                                  *
3449                                  * Save away what we have to be combined with
3450                                  * the data from the next read.
3451                                  */
3452                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3453                                 break;
3454                         }
3455                 }
3456
3457         }
3458         if (!ret && sb.len)
3459                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3460
3461         fclose(logfp);
3462         strbuf_release(&sb);
3463         return ret;
3464 }
3465
3466 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3467 {
3468         FILE *logfp;
3469         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3470         int ret = 0;
3471
3472         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3473         if (!logfp)
3474                 return -1;
3475
3476         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3477                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3478         fclose(logfp);
3479         strbuf_release(&sb);
3480         return ret;
3481 }
3482 /*
3483  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3484  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3485  * space, but its contents will be restored before return.
3486  */
3487 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3488 {
3489         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3490         int retval = 0;
3491         struct dirent *de;
3492         int oldlen = name->len;
3493
3494         if (!d)
3495                 return name->len ? errno : 0;
3496
3497         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3498                 struct stat st;
3499
3500                 if (de->d_name[0] == '.')
3501                         continue;
3502                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3503                         continue;
3504                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3505                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3506                         ; /* silently ignore */
3507                 } else {
3508                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3509                                 strbuf_addch(name, '/');
3510                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3511                         } else {
3512                                 unsigned char sha1[20];
3513                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, sha1, NULL))
3514                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3515                                 else
3516                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3517                         }
3518                         if (retval)
3519                                 break;
3520                 }
3521                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3522         }
3523         closedir(d);
3524         return retval;
3525 }
3526
3527 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3528 {
3529         int retval;
3530         struct strbuf name;
3531         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3532         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3533         strbuf_release(&name);
3534         return retval;
3535 }
3536
3537 /**
3538  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3539  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3540  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3541  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3542  * not exist before update.
3543  */
3544 struct ref_update {
3545         /*
3546          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3547          */
3548         unsigned char new_sha1[20];
3549         /*
3550          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3551          * previously had this value:
3552          */
3553         unsigned char old_sha1[20];
3554         /*
3555          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3556          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3557          */
3558         unsigned int flags;
3559         struct ref_lock *lock;
3560         int type;
3561         char *msg;
3562         const char refname[FLEX_ARRAY];
3563 };
3564
3565 /*
3566  * Transaction states.
3567  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3568  *         An OPEN transaction can be committed.
3569  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3570  *         than free can be used on it in this state.
3571  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3572  *         an active transaction or if there is a failure while building
3573  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3574  */
3575 enum ref_transaction_state {
3576         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3577         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3578 };
3579
3580 /*
3581  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3582  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3583  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3584  */
3585 struct ref_transaction {
3586         struct ref_update **updates;
3587         size_t alloc;
3588         size_t nr;
3589         enum ref_transaction_state state;
3590 };
3591
3592 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3593 {
3594         assert(err);
3595
3596         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3597 }
3598
3599 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3600 {
3601         int i;
3602
3603         if (!transaction)
3604                 return;
3605
3606         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3607                 free(transaction->updates[i]->msg);
3608                 free(transaction->updates[i]);
3609         }
3610         free(transaction->updates);
3611         free(transaction);
3612 }
3613
3614 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3615                                      const char *refname)
3616 {
3617         size_t len = strlen(refname);
3618         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3619
3620         strcpy((char *)update->refname, refname);
3621         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3622         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3623         return update;
3624 }
3625
3626 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3627                            const char *refname,
3628                            const unsigned char *new_sha1,
3629                            const unsigned char *old_sha1,
3630                            unsigned int flags, const char *msg,
3631                            struct strbuf *err)
3632 {
3633         struct ref_update *update;
3634
3635         assert(err);
3636
3637         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3638                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3639
3640         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3641             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3642                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3643                             refname);
3644                 return -1;
3645         }
3646
3647         update = add_update(transaction, refname);
3648         if (new_sha1) {
3649                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3650                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3651         }
3652         if (old_sha1) {
3653                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3654                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3655         }
3656         update->flags = flags;
3657         if (msg)
3658                 update->msg = xstrdup(msg);
3659         return 0;
3660 }
3661
3662 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3663                            const char *refname,
3664                            const unsigned char *new_sha1,
3665                            unsigned int flags, const char *msg,
3666                            struct strbuf *err)
3667 {
3668         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3669                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3670         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3671                                       null_sha1, flags, msg, err);
3672 }
3673
3674 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3675                            const char *refname,
3676                            const unsigned char *old_sha1,
3677                            unsigned int flags, const char *msg,
3678                            struct strbuf *err)
3679 {
3680         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3681                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3682         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3683                                       null_sha1, old_sha1,
3684                                       flags, msg, err);
3685 }
3686
3687 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3688                            const char *refname,
3689                            const unsigned char *old_sha1,
3690                            unsigned int flags,
3691                            struct strbuf *err)
3692 {
3693         if (!old_sha1)
3694                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3695         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3696                                       NULL, old_sha1,
3697                                       flags, NULL, err);
3698 }
3699
3700 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3701                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3702                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3703 {
3704         struct ref_transaction *t;
3705         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3706
3707         t = ref_transaction_begin(&err);
3708         if (!t ||
3709             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3710                                    flags, msg, &err) ||
3711             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3712                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3713
3714                 ref_transaction_free(t);
3715                 switch (onerr) {
3716                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3717                         error(str, refname, err.buf);
3718                         break;
3719                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3720                         die(str, refname, err.buf);
3721                         break;
3722                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3723                         break;
3724                 }
3725                 strbuf_release(&err);
3726                 return 1;
3727         }
3728         strbuf_release(&err);
3729         ref_transaction_free(t);
3730         return 0;
3731 }
3732
3733 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3734 {
3735         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3736         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3737         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3738 }
3739
3740 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3741                                         struct strbuf *err)
3742 {
3743         int i;
3744
3745         assert(err);
3746
3747         for (i = 1; i < n; i++)
3748                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3749                         strbuf_addf(err,
3750                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3751                                     updates[i]->refname);
3752                         return 1;
3753                 }
3754         return 0;
3755 }
3756
3757 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3758                            struct strbuf *err)
3759 {
3760         int ret = 0, i;
3761         int n = transaction->nr;
3762         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3763         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3764         struct string_list_item *ref_to_delete;
3765
3766         assert(err);
3767
3768         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3769                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3770
3771         if (!n) {
3772                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3773                 return 0;
3774         }
3775
3776         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3777         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3778         if (ref_update_reject_duplicates(updates, n, err)) {
3779                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3780                 goto cleanup;
3781         }
3782
3783         /* Acquire all locks while verifying old values */
3784         for (i = 0; i < n; i++) {
3785                 struct ref_update *update = updates[i];
3786                 unsigned int flags = update->flags;
3787
3788                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1))
3789                         flags |= REF_DELETING;
3790                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
3791                                 update->refname,
3792                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
3793                                  update->old_sha1 : NULL),
3794                                 NULL,
3795                                 flags,
3796                                 &update->type);
3797                 if (!update->lock) {
3798                         ret = (errno == ENOTDIR)
3799                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3800                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3801                         strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3802                                     update->refname);
3803                         goto cleanup;
3804                 }
3805         }
3806
3807         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3808         for (i = 0; i < n; i++) {
3809                 struct ref_update *update = updates[i];
3810                 int flags = update->flags;
3811
3812                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && !is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3813                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
3814                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
3815
3816                         if (!overwriting_symref
3817                             && !hashcmp(update->lock->old_sha1, update->new_sha1)) {
3818                                 /*
3819                                  * The reference already has the desired
3820                                  * value, so we don't need to write it.
3821                                  */
3822                                 unlock_ref(update->lock);
3823                                 update->lock = NULL;
3824                         } else if (write_ref_sha1(update->lock, update->new_sha1,
3825                                                   update->msg)) {
3826                                 update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3827                                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
3828                                             update->refname);
3829                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3830                                 goto cleanup;
3831                         } else {
3832                                 /* freed by write_ref_sha1(): */
3833                                 update->lock = NULL;
3834                         }
3835                 }
3836         }
3837
3838         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3839         for (i = 0; i < n; i++) {
3840                 struct ref_update *update = updates[i];
3841                 int flags = update->flags;
3842
3843                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3844                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
3845                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3846                                 goto cleanup;
3847                         }
3848
3849                         if (!(flags & REF_ISPRUNING))
3850                                 string_list_append(&refs_to_delete,
3851                                                    update->lock->ref_name);
3852                 }
3853         }
3854
3855         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
3856                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3857                 goto cleanup;
3858         }
3859         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
3860                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
3861         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3862
3863 cleanup:
3864         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3865
3866         for (i = 0; i < n; i++)
3867                 if (updates[i]->lock)
3868                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3869         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
3870         return ret;
3871 }
3872
3873 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3874 {
3875         int i;
3876         static char **scanf_fmts;
3877         static int nr_rules;
3878         char *short_name;
3879
3880         if (!nr_rules) {
3881                 /*
3882                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3883                  * Generate a format suitable for scanf from a
3884                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3885                  * location of the "%.*s".
3886                  */
3887                 size_t total_len = 0;
3888                 size_t offset = 0;
3889
3890                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3891                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3892                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3893                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3894
3895                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3896
3897                 offset = 0;
3898                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3899                         assert(offset < total_len);
3900                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3901                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3902                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3903                 }
3904         }
3905
3906         /* bail out if there are no rules */
3907         if (!nr_rules)
3908                 return xstrdup(refname);
3909
3910         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3911         short_name = xstrdup(refname);
3912
3913         /* skip first rule, it will always match */
3914         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3915                 int j;
3916                 int rules_to_fail = i;
3917                 int short_name_len;
3918
3919                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3920                         continue;
3921
3922                 short_name_len = strlen(short_name);
3923
3924                 /*
3925                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3926                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3927                  */
3928                 if (strict)
3929                         rules_to_fail = nr_rules;
3930
3931                 /*
3932                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3933                  * but use only rules prior to the matched one
3934                  */
3935                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3936                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3937                         char refname[PATH_MAX];
3938
3939                         /* skip matched rule */
3940                         if (i == j)
3941                                 continue;
3942
3943                         /*
3944                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3945                          * (with this previous rule) to a valid ref
3946                          * read_ref() returns 0 on success
3947                          */
3948                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3949                                  rule, short_name_len, short_name);
3950                         if (ref_exists(refname))
3951                                 break;
3952                 }
3953
3954                 /*
3955                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3956                  * haven't resolved to a valid ref
3957                  */
3958                 if (j == rules_to_fail)
3959                         return short_name;
3960         }
3961
3962         free(short_name);
3963         return xstrdup(refname);
3964 }
3965
3966 static struct string_list *hide_refs;
3967
3968 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3969 {
3970         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3971             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3972             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3973              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3974                 char *ref;
3975                 int len;
3976
3977                 if (!value)
3978                         return config_error_nonbool(var);
3979                 ref = xstrdup(value);
3980                 len = strlen(ref);
3981                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3982                         ref[--len] = '\0';
3983                 if (!hide_refs) {
3984                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3985                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3986                 }
3987                 string_list_append(hide_refs, ref);
3988         }
3989         return 0;
3990 }
3991
3992 int ref_is_hidden(const char *refname)
3993 {
3994         struct string_list_item *item;
3995
3996         if (!hide_refs)
3997                 return 0;
3998         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3999                 int len;
4000                 if (!starts_with(refname, item->string))
4001                         continue;
4002                 len = strlen(item->string);
4003                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4004                         return 1;
4005         }
4006         return 0;
4007 }
4008
4009 struct expire_reflog_cb {
4010         unsigned int flags;
4011         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4012         void *policy_cb;
4013         FILE *newlog;
4014         unsigned char last_kept_sha1[20];
4015 };
4016
4017 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4018                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4019                              const char *message, void *cb_data)
4020 {
4021         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4022         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4023
4024         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4025                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4026
4027         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4028                                    message, policy_cb)) {
4029                 if (!cb->newlog)
4030                         printf("would prune %s", message);
4031                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4032                         printf("prune %s", message);
4033         } else {
4034                 if (cb->newlog) {
4035                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4036                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4037                                 email, timestamp, tz, message);
4038                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4039                 }
4040                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4041                         printf("keep %s", message);
4042         }
4043         return 0;
4044 }
4045
4046 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4047                  unsigned int flags,
4048                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4049                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4050                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4051                  void *policy_cb_data)
4052 {
4053         static struct lock_file reflog_lock;
4054         struct expire_reflog_cb cb;
4055         struct ref_lock *lock;
4056         char *log_file;
4057         int status = 0;
4058         int type;
4059
4060         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4061         cb.flags = flags;
4062         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4063         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4064
4065         /*
4066          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4067          * reference itself, plus we might need to update the
4068          * reference if --updateref was specified:
4069          */
4070         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, 0, &type);
4071         if (!lock)
4072                 return error("cannot lock ref '%s'", refname);
4073         if (!reflog_exists(refname)) {
4074                 unlock_ref(lock);
4075                 return 0;
4076         }
4077
4078         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4079         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4080                 /*
4081                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4082                  * no locking implications, we use the lock_file
4083                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4084                  * work we need, including cleaning up if the program
4085                  * exits unexpectedly.
4086                  */
4087                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4088                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4089                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4090                         error("%s", err.buf);
4091                         strbuf_release(&err);
4092                         goto failure;
4093                 }
4094                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4095                 if (!cb.newlog) {
4096                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4097                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4098                         goto failure;
4099                 }
4100         }
4101
4102         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4103         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4104         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4105
4106         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4107                 /*
4108                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4109                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4110                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4111                  * a reference if there are no remaining reflog
4112                  * entries.
4113                  */
4114                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4115                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4116                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4117
4118                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4119                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4120                                         strerror(errno));
4121                 } else if (update &&
4122                         (write_in_full(lock->lock_fd,
4123                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4124                          write_str_in_full(lock->lock_fd, "\n") != 1 ||
4125                          close_ref(lock) < 0)) {
4126                         status |= error("couldn't write %s",
4127                                         lock->lk->filename.buf);
4128                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4129                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4130                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4131                                         log_file, strerror(errno));
4132                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4133                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4134                 }
4135         }
4136         free(log_file);
4137         unlock_ref(lock);
4138         return status;
4139
4140  failure:
4141         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4142         free(log_file);
4143         unlock_ref(lock);
4144         return -1;
4145 }