setup_git_env: use git_pathdup instead of xmalloc + sprintf
[git] / unpack-trees.c
1 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
2 #include "cache.h"
3 #include "dir.h"
4 #include "tree.h"
5 #include "tree-walk.h"
6 #include "cache-tree.h"
7 #include "unpack-trees.h"
8 #include "progress.h"
9 #include "refs.h"
10 #include "attr.h"
11
12 /*
13  * Error messages expected by scripts out of plumbing commands such as
14  * read-tree.  Non-scripted Porcelain is not required to use these messages
15  * and in fact are encouraged to reword them to better suit their particular
16  * situation better.  See how "git checkout" and "git merge" replaces
17  * them using setup_unpack_trees_porcelain(), for example.
18  */
19 static const char *unpack_plumbing_errors[NB_UNPACK_TREES_ERROR_TYPES] = {
20         /* ERROR_WOULD_OVERWRITE */
21         "Entry '%s' would be overwritten by merge. Cannot merge.",
22
23         /* ERROR_NOT_UPTODATE_FILE */
24         "Entry '%s' not uptodate. Cannot merge.",
25
26         /* ERROR_NOT_UPTODATE_DIR */
27         "Updating '%s' would lose untracked files in it",
28
29         /* ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN */
30         "Untracked working tree file '%s' would be overwritten by merge.",
31
32         /* ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_REMOVED */
33         "Untracked working tree file '%s' would be removed by merge.",
34
35         /* ERROR_BIND_OVERLAP */
36         "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind.",
37
38         /* ERROR_SPARSE_NOT_UPTODATE_FILE */
39         "Entry '%s' not uptodate. Cannot update sparse checkout.",
40
41         /* ERROR_WOULD_LOSE_ORPHANED_OVERWRITTEN */
42         "Working tree file '%s' would be overwritten by sparse checkout update.",
43
44         /* ERROR_WOULD_LOSE_ORPHANED_REMOVED */
45         "Working tree file '%s' would be removed by sparse checkout update.",
46 };
47
48 #define ERRORMSG(o,type) \
49         ( ((o) && (o)->msgs[(type)]) \
50           ? ((o)->msgs[(type)])      \
51           : (unpack_plumbing_errors[(type)]) )
52
53 void setup_unpack_trees_porcelain(struct unpack_trees_options *opts,
54                                   const char *cmd)
55 {
56         int i;
57         const char **msgs = opts->msgs;
58         const char *msg;
59         const char *cmd2 = strcmp(cmd, "checkout") ? cmd : "switch branches";
60
61         if (advice_commit_before_merge)
62                 msg = "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n%%s"
63                         "Please, commit your changes or stash them before you can %s.";
64         else
65                 msg = "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n%%s";
66         msgs[ERROR_WOULD_OVERWRITE] = msgs[ERROR_NOT_UPTODATE_FILE] =
67                 xstrfmt(msg, cmd, cmd2);
68
69         msgs[ERROR_NOT_UPTODATE_DIR] =
70                 "Updating the following directories would lose untracked files in it:\n%s";
71
72         if (advice_commit_before_merge)
73                 msg = "The following untracked working tree files would be %s by %s:\n%%s"
74                         "Please move or remove them before you can %s.";
75         else
76                 msg = "The following untracked working tree files would be %s by %s:\n%%s";
77
78         msgs[ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_REMOVED] = xstrfmt(msg, "removed", cmd, cmd2);
79         msgs[ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN] = xstrfmt(msg, "overwritten", cmd, cmd2);
80
81         /*
82          * Special case: ERROR_BIND_OVERLAP refers to a pair of paths, we
83          * cannot easily display it as a list.
84          */
85         msgs[ERROR_BIND_OVERLAP] = "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind.";
86
87         msgs[ERROR_SPARSE_NOT_UPTODATE_FILE] =
88                 "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n%s";
89         msgs[ERROR_WOULD_LOSE_ORPHANED_OVERWRITTEN] =
90                 "The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout update:\n%s";
91         msgs[ERROR_WOULD_LOSE_ORPHANED_REMOVED] =
92                 "The following Working tree files would be removed by sparse checkout update:\n%s";
93
94         opts->show_all_errors = 1;
95         /* rejected paths may not have a static buffer */
96         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(opts->unpack_rejects); i++)
97                 opts->unpack_rejects[i].strdup_strings = 1;
98 }
99
100 static void do_add_entry(struct unpack_trees_options *o, struct cache_entry *ce,
101                          unsigned int set, unsigned int clear)
102 {
103         clear |= CE_HASHED;
104
105         if (set & CE_REMOVE)
106                 set |= CE_WT_REMOVE;
107
108         ce->ce_flags = (ce->ce_flags & ~clear) | set;
109         add_index_entry(&o->result, ce,
110                         ADD_CACHE_OK_TO_ADD | ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
111 }
112
113 static struct cache_entry *dup_entry(const struct cache_entry *ce)
114 {
115         unsigned int size = ce_size(ce);
116         struct cache_entry *new = xmalloc(size);
117
118         memcpy(new, ce, size);
119         return new;
120 }
121
122 static void add_entry(struct unpack_trees_options *o,
123                       const struct cache_entry *ce,
124                       unsigned int set, unsigned int clear)
125 {
126         do_add_entry(o, dup_entry(ce), set, clear);
127 }
128
129 /*
130  * add error messages on path <path>
131  * corresponding to the type <e> with the message <msg>
132  * indicating if it should be display in porcelain or not
133  */
134 static int add_rejected_path(struct unpack_trees_options *o,
135                              enum unpack_trees_error_types e,
136                              const char *path)
137 {
138         if (!o->show_all_errors)
139                 return error(ERRORMSG(o, e), path);
140
141         /*
142          * Otherwise, insert in a list for future display by
143          * display_error_msgs()
144          */
145         string_list_append(&o->unpack_rejects[e], path);
146         return -1;
147 }
148
149 /*
150  * display all the error messages stored in a nice way
151  */
152 static void display_error_msgs(struct unpack_trees_options *o)
153 {
154         int e, i;
155         int something_displayed = 0;
156         for (e = 0; e < NB_UNPACK_TREES_ERROR_TYPES; e++) {
157                 struct string_list *rejects = &o->unpack_rejects[e];
158                 if (rejects->nr > 0) {
159                         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
160                         something_displayed = 1;
161                         for (i = 0; i < rejects->nr; i++)
162                                 strbuf_addf(&path, "\t%s\n", rejects->items[i].string);
163                         error(ERRORMSG(o, e), path.buf);
164                         strbuf_release(&path);
165                 }
166                 string_list_clear(rejects, 0);
167         }
168         if (something_displayed)
169                 fprintf(stderr, "Aborting\n");
170 }
171
172 /*
173  * Unlink the last component and schedule the leading directories for
174  * removal, such that empty directories get removed.
175  */
176 static void unlink_entry(const struct cache_entry *ce)
177 {
178         if (!check_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce)))
179                 return;
180         if (remove_or_warn(ce->ce_mode, ce->name))
181                 return;
182         schedule_dir_for_removal(ce->name, ce_namelen(ce));
183 }
184
185 static struct checkout state;
186 static int check_updates(struct unpack_trees_options *o)
187 {
188         unsigned cnt = 0, total = 0;
189         struct progress *progress = NULL;
190         struct index_state *index = &o->result;
191         int i;
192         int errs = 0;
193
194         if (o->update && o->verbose_update) {
195                 for (total = cnt = 0; cnt < index->cache_nr; cnt++) {
196                         const struct cache_entry *ce = index->cache[cnt];
197                         if (ce->ce_flags & (CE_UPDATE | CE_WT_REMOVE))
198                                 total++;
199                 }
200
201                 progress = start_progress_delay(_("Checking out files"),
202                                                 total, 50, 1);
203                 cnt = 0;
204         }
205
206         if (o->update)
207                 git_attr_set_direction(GIT_ATTR_CHECKOUT, &o->result);
208         for (i = 0; i < index->cache_nr; i++) {
209                 const struct cache_entry *ce = index->cache[i];
210
211                 if (ce->ce_flags & CE_WT_REMOVE) {
212                         display_progress(progress, ++cnt);
213                         if (o->update && !o->dry_run)
214                                 unlink_entry(ce);
215                         continue;
216                 }
217         }
218         remove_marked_cache_entries(&o->result);
219         remove_scheduled_dirs();
220
221         for (i = 0; i < index->cache_nr; i++) {
222                 struct cache_entry *ce = index->cache[i];
223
224                 if (ce->ce_flags & CE_UPDATE) {
225                         display_progress(progress, ++cnt);
226                         ce->ce_flags &= ~CE_UPDATE;
227                         if (o->update && !o->dry_run) {
228                                 errs |= checkout_entry(ce, &state, NULL);
229                         }
230                 }
231         }
232         stop_progress(&progress);
233         if (o->update)
234                 git_attr_set_direction(GIT_ATTR_CHECKIN, NULL);
235         return errs != 0;
236 }
237
238 static int verify_uptodate_sparse(const struct cache_entry *ce,
239                                   struct unpack_trees_options *o);
240 static int verify_absent_sparse(const struct cache_entry *ce,
241                                 enum unpack_trees_error_types,
242                                 struct unpack_trees_options *o);
243
244 static int apply_sparse_checkout(struct cache_entry *ce, struct unpack_trees_options *o)
245 {
246         int was_skip_worktree = ce_skip_worktree(ce);
247
248         if (ce->ce_flags & CE_NEW_SKIP_WORKTREE)
249                 ce->ce_flags |= CE_SKIP_WORKTREE;
250         else
251                 ce->ce_flags &= ~CE_SKIP_WORKTREE;
252
253         /*
254          * if (!was_skip_worktree && !ce_skip_worktree()) {
255          *      This is perfectly normal. Move on;
256          * }
257          */
258
259         /*
260          * Merge strategies may set CE_UPDATE|CE_REMOVE outside checkout
261          * area as a result of ce_skip_worktree() shortcuts in
262          * verify_absent() and verify_uptodate().
263          * Make sure they don't modify worktree if they are already
264          * outside checkout area
265          */
266         if (was_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
267                 ce->ce_flags &= ~CE_UPDATE;
268
269                 /*
270                  * By default, when CE_REMOVE is on, CE_WT_REMOVE is also
271                  * on to get that file removed from both index and worktree.
272                  * If that file is already outside worktree area, don't
273                  * bother remove it.
274                  */
275                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
276                         ce->ce_flags &= ~CE_WT_REMOVE;
277         }
278
279         if (!was_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
280                 /*
281                  * If CE_UPDATE is set, verify_uptodate() must be called already
282                  * also stat info may have lost after merged_entry() so calling
283                  * verify_uptodate() again may fail
284                  */
285                 if (!(ce->ce_flags & CE_UPDATE) && verify_uptodate_sparse(ce, o))
286                         return -1;
287                 ce->ce_flags |= CE_WT_REMOVE;
288         }
289         if (was_skip_worktree && !ce_skip_worktree(ce)) {
290                 if (verify_absent_sparse(ce, ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN, o))
291                         return -1;
292                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE;
293         }
294         return 0;
295 }
296
297 static inline int call_unpack_fn(const struct cache_entry * const *src,
298                                  struct unpack_trees_options *o)
299 {
300         int ret = o->fn(src, o);
301         if (ret > 0)
302                 ret = 0;
303         return ret;
304 }
305
306 static void mark_ce_used(struct cache_entry *ce, struct unpack_trees_options *o)
307 {
308         ce->ce_flags |= CE_UNPACKED;
309
310         if (o->cache_bottom < o->src_index->cache_nr &&
311             o->src_index->cache[o->cache_bottom] == ce) {
312                 int bottom = o->cache_bottom;
313                 while (bottom < o->src_index->cache_nr &&
314                        o->src_index->cache[bottom]->ce_flags & CE_UNPACKED)
315                         bottom++;
316                 o->cache_bottom = bottom;
317         }
318 }
319
320 static void mark_all_ce_unused(struct index_state *index)
321 {
322         int i;
323         for (i = 0; i < index->cache_nr; i++)
324                 index->cache[i]->ce_flags &= ~(CE_UNPACKED | CE_ADDED | CE_NEW_SKIP_WORKTREE);
325 }
326
327 static int locate_in_src_index(const struct cache_entry *ce,
328                                struct unpack_trees_options *o)
329 {
330         struct index_state *index = o->src_index;
331         int len = ce_namelen(ce);
332         int pos = index_name_pos(index, ce->name, len);
333         if (pos < 0)
334                 pos = -1 - pos;
335         return pos;
336 }
337
338 /*
339  * We call unpack_index_entry() with an unmerged cache entry
340  * only in diff-index, and it wants a single callback.  Skip
341  * the other unmerged entry with the same name.
342  */
343 static void mark_ce_used_same_name(struct cache_entry *ce,
344                                    struct unpack_trees_options *o)
345 {
346         struct index_state *index = o->src_index;
347         int len = ce_namelen(ce);
348         int pos;
349
350         for (pos = locate_in_src_index(ce, o); pos < index->cache_nr; pos++) {
351                 struct cache_entry *next = index->cache[pos];
352                 if (len != ce_namelen(next) ||
353                     memcmp(ce->name, next->name, len))
354                         break;
355                 mark_ce_used(next, o);
356         }
357 }
358
359 static struct cache_entry *next_cache_entry(struct unpack_trees_options *o)
360 {
361         const struct index_state *index = o->src_index;
362         int pos = o->cache_bottom;
363
364         while (pos < index->cache_nr) {
365                 struct cache_entry *ce = index->cache[pos];
366                 if (!(ce->ce_flags & CE_UNPACKED))
367                         return ce;
368                 pos++;
369         }
370         return NULL;
371 }
372
373 static void add_same_unmerged(const struct cache_entry *ce,
374                               struct unpack_trees_options *o)
375 {
376         struct index_state *index = o->src_index;
377         int len = ce_namelen(ce);
378         int pos = index_name_pos(index, ce->name, len);
379
380         if (0 <= pos)
381                 die("programming error in a caller of mark_ce_used_same_name");
382         for (pos = -pos - 1; pos < index->cache_nr; pos++) {
383                 struct cache_entry *next = index->cache[pos];
384                 if (len != ce_namelen(next) ||
385                     memcmp(ce->name, next->name, len))
386                         break;
387                 add_entry(o, next, 0, 0);
388                 mark_ce_used(next, o);
389         }
390 }
391
392 static int unpack_index_entry(struct cache_entry *ce,
393                               struct unpack_trees_options *o)
394 {
395         const struct cache_entry *src[MAX_UNPACK_TREES + 1] = { NULL, };
396         int ret;
397
398         src[0] = ce;
399
400         mark_ce_used(ce, o);
401         if (ce_stage(ce)) {
402                 if (o->skip_unmerged) {
403                         add_entry(o, ce, 0, 0);
404                         return 0;
405                 }
406         }
407         ret = call_unpack_fn(src, o);
408         if (ce_stage(ce))
409                 mark_ce_used_same_name(ce, o);
410         return ret;
411 }
412
413 static int find_cache_pos(struct traverse_info *, const struct name_entry *);
414
415 static void restore_cache_bottom(struct traverse_info *info, int bottom)
416 {
417         struct unpack_trees_options *o = info->data;
418
419         if (o->diff_index_cached)
420                 return;
421         o->cache_bottom = bottom;
422 }
423
424 static int switch_cache_bottom(struct traverse_info *info)
425 {
426         struct unpack_trees_options *o = info->data;
427         int ret, pos;
428
429         if (o->diff_index_cached)
430                 return 0;
431         ret = o->cache_bottom;
432         pos = find_cache_pos(info->prev, &info->name);
433
434         if (pos < -1)
435                 o->cache_bottom = -2 - pos;
436         else if (pos < 0)
437                 o->cache_bottom = o->src_index->cache_nr;
438         return ret;
439 }
440
441 static int traverse_trees_recursive(int n, unsigned long dirmask,
442                                     unsigned long df_conflicts,
443                                     struct name_entry *names,
444                                     struct traverse_info *info)
445 {
446         int i, ret, bottom;
447         struct tree_desc t[MAX_UNPACK_TREES];
448         void *buf[MAX_UNPACK_TREES];
449         struct traverse_info newinfo;
450         struct name_entry *p;
451
452         p = names;
453         while (!p->mode)
454                 p++;
455
456         newinfo = *info;
457         newinfo.prev = info;
458         newinfo.pathspec = info->pathspec;
459         newinfo.name = *p;
460         newinfo.pathlen += tree_entry_len(p) + 1;
461         newinfo.df_conflicts |= df_conflicts;
462
463         for (i = 0; i < n; i++, dirmask >>= 1) {
464                 const unsigned char *sha1 = NULL;
465                 if (dirmask & 1)
466                         sha1 = names[i].sha1;
467                 buf[i] = fill_tree_descriptor(t+i, sha1);
468         }
469
470         bottom = switch_cache_bottom(&newinfo);
471         ret = traverse_trees(n, t, &newinfo);
472         restore_cache_bottom(&newinfo, bottom);
473
474         for (i = 0; i < n; i++)
475                 free(buf[i]);
476
477         return ret;
478 }
479
480 /*
481  * Compare the traverse-path to the cache entry without actually
482  * having to generate the textual representation of the traverse
483  * path.
484  *
485  * NOTE! This *only* compares up to the size of the traverse path
486  * itself - the caller needs to do the final check for the cache
487  * entry having more data at the end!
488  */
489 static int do_compare_entry(const struct cache_entry *ce, const struct traverse_info *info, const struct name_entry *n)
490 {
491         int len, pathlen, ce_len;
492         const char *ce_name;
493
494         if (info->prev) {
495                 int cmp = do_compare_entry(ce, info->prev, &info->name);
496                 if (cmp)
497                         return cmp;
498         }
499         pathlen = info->pathlen;
500         ce_len = ce_namelen(ce);
501
502         /* If ce_len < pathlen then we must have previously hit "name == directory" entry */
503         if (ce_len < pathlen)
504                 return -1;
505
506         ce_len -= pathlen;
507         ce_name = ce->name + pathlen;
508
509         len = tree_entry_len(n);
510         return df_name_compare(ce_name, ce_len, S_IFREG, n->path, len, n->mode);
511 }
512
513 static int compare_entry(const struct cache_entry *ce, const struct traverse_info *info, const struct name_entry *n)
514 {
515         int cmp = do_compare_entry(ce, info, n);
516         if (cmp)
517                 return cmp;
518
519         /*
520          * Even if the beginning compared identically, the ce should
521          * compare as bigger than a directory leading up to it!
522          */
523         return ce_namelen(ce) > traverse_path_len(info, n);
524 }
525
526 static int ce_in_traverse_path(const struct cache_entry *ce,
527                                const struct traverse_info *info)
528 {
529         if (!info->prev)
530                 return 1;
531         if (do_compare_entry(ce, info->prev, &info->name))
532                 return 0;
533         /*
534          * If ce (blob) is the same name as the path (which is a tree
535          * we will be descending into), it won't be inside it.
536          */
537         return (info->pathlen < ce_namelen(ce));
538 }
539
540 static struct cache_entry *create_ce_entry(const struct traverse_info *info, const struct name_entry *n, int stage)
541 {
542         int len = traverse_path_len(info, n);
543         struct cache_entry *ce = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
544
545         ce->ce_mode = create_ce_mode(n->mode);
546         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
547         ce->ce_namelen = len;
548         hashcpy(ce->sha1, n->sha1);
549         make_traverse_path(ce->name, info, n);
550
551         return ce;
552 }
553
554 static int unpack_nondirectories(int n, unsigned long mask,
555                                  unsigned long dirmask,
556                                  struct cache_entry **src,
557                                  const struct name_entry *names,
558                                  const struct traverse_info *info)
559 {
560         int i;
561         struct unpack_trees_options *o = info->data;
562         unsigned long conflicts = info->df_conflicts | dirmask;
563
564         /* Do we have *only* directories? Nothing to do */
565         if (mask == dirmask && !src[0])
566                 return 0;
567
568         /*
569          * Ok, we've filled in up to any potential index entry in src[0],
570          * now do the rest.
571          */
572         for (i = 0; i < n; i++) {
573                 int stage;
574                 unsigned int bit = 1ul << i;
575                 if (conflicts & bit) {
576                         src[i + o->merge] = o->df_conflict_entry;
577                         continue;
578                 }
579                 if (!(mask & bit))
580                         continue;
581                 if (!o->merge)
582                         stage = 0;
583                 else if (i + 1 < o->head_idx)
584                         stage = 1;
585                 else if (i + 1 > o->head_idx)
586                         stage = 3;
587                 else
588                         stage = 2;
589                 src[i + o->merge] = create_ce_entry(info, names + i, stage);
590         }
591
592         if (o->merge) {
593                 int rc = call_unpack_fn((const struct cache_entry * const *)src,
594                                         o);
595                 for (i = 0; i < n; i++) {
596                         struct cache_entry *ce = src[i + o->merge];
597                         if (ce != o->df_conflict_entry)
598                                 free(ce);
599                 }
600                 return rc;
601         }
602
603         for (i = 0; i < n; i++)
604                 if (src[i] && src[i] != o->df_conflict_entry)
605                         do_add_entry(o, src[i], 0, 0);
606         return 0;
607 }
608
609 static int unpack_failed(struct unpack_trees_options *o, const char *message)
610 {
611         discard_index(&o->result);
612         if (!o->gently && !o->exiting_early) {
613                 if (message)
614                         return error("%s", message);
615                 return -1;
616         }
617         return -1;
618 }
619
620 /* NEEDSWORK: give this a better name and share with tree-walk.c */
621 static int name_compare(const char *a, int a_len,
622                         const char *b, int b_len)
623 {
624         int len = (a_len < b_len) ? a_len : b_len;
625         int cmp = memcmp(a, b, len);
626         if (cmp)
627                 return cmp;
628         return (a_len - b_len);
629 }
630
631 /*
632  * The tree traversal is looking at name p.  If we have a matching entry,
633  * return it.  If name p is a directory in the index, do not return
634  * anything, as we will want to match it when the traversal descends into
635  * the directory.
636  */
637 static int find_cache_pos(struct traverse_info *info,
638                           const struct name_entry *p)
639 {
640         int pos;
641         struct unpack_trees_options *o = info->data;
642         struct index_state *index = o->src_index;
643         int pfxlen = info->pathlen;
644         int p_len = tree_entry_len(p);
645
646         for (pos = o->cache_bottom; pos < index->cache_nr; pos++) {
647                 const struct cache_entry *ce = index->cache[pos];
648                 const char *ce_name, *ce_slash;
649                 int cmp, ce_len;
650
651                 if (ce->ce_flags & CE_UNPACKED) {
652                         /*
653                          * cache_bottom entry is already unpacked, so
654                          * we can never match it; don't check it
655                          * again.
656                          */
657                         if (pos == o->cache_bottom)
658                                 ++o->cache_bottom;
659                         continue;
660                 }
661                 if (!ce_in_traverse_path(ce, info))
662                         continue;
663                 ce_name = ce->name + pfxlen;
664                 ce_slash = strchr(ce_name, '/');
665                 if (ce_slash)
666                         ce_len = ce_slash - ce_name;
667                 else
668                         ce_len = ce_namelen(ce) - pfxlen;
669                 cmp = name_compare(p->path, p_len, ce_name, ce_len);
670                 /*
671                  * Exact match; if we have a directory we need to
672                  * delay returning it.
673                  */
674                 if (!cmp)
675                         return ce_slash ? -2 - pos : pos;
676                 if (0 < cmp)
677                         continue; /* keep looking */
678                 /*
679                  * ce_name sorts after p->path; could it be that we
680                  * have files under p->path directory in the index?
681                  * E.g.  ce_name == "t-i", and p->path == "t"; we may
682                  * have "t/a" in the index.
683                  */
684                 if (p_len < ce_len && !memcmp(ce_name, p->path, p_len) &&
685                     ce_name[p_len] < '/')
686                         continue; /* keep looking */
687                 break;
688         }
689         return -1;
690 }
691
692 static struct cache_entry *find_cache_entry(struct traverse_info *info,
693                                             const struct name_entry *p)
694 {
695         int pos = find_cache_pos(info, p);
696         struct unpack_trees_options *o = info->data;
697
698         if (0 <= pos)
699                 return o->src_index->cache[pos];
700         else
701                 return NULL;
702 }
703
704 static void debug_path(struct traverse_info *info)
705 {
706         if (info->prev) {
707                 debug_path(info->prev);
708                 if (*info->prev->name.path)
709                         putchar('/');
710         }
711         printf("%s", info->name.path);
712 }
713
714 static void debug_name_entry(int i, struct name_entry *n)
715 {
716         printf("ent#%d %06o %s\n", i,
717                n->path ? n->mode : 0,
718                n->path ? n->path : "(missing)");
719 }
720
721 static void debug_unpack_callback(int n,
722                                   unsigned long mask,
723                                   unsigned long dirmask,
724                                   struct name_entry *names,
725                                   struct traverse_info *info)
726 {
727         int i;
728         printf("* unpack mask %lu, dirmask %lu, cnt %d ",
729                mask, dirmask, n);
730         debug_path(info);
731         putchar('\n');
732         for (i = 0; i < n; i++)
733                 debug_name_entry(i, names + i);
734 }
735
736 static int unpack_callback(int n, unsigned long mask, unsigned long dirmask, struct name_entry *names, struct traverse_info *info)
737 {
738         struct cache_entry *src[MAX_UNPACK_TREES + 1] = { NULL, };
739         struct unpack_trees_options *o = info->data;
740         const struct name_entry *p = names;
741
742         /* Find first entry with a real name (we could use "mask" too) */
743         while (!p->mode)
744                 p++;
745
746         if (o->debug_unpack)
747                 debug_unpack_callback(n, mask, dirmask, names, info);
748
749         /* Are we supposed to look at the index too? */
750         if (o->merge) {
751                 while (1) {
752                         int cmp;
753                         struct cache_entry *ce;
754
755                         if (o->diff_index_cached)
756                                 ce = next_cache_entry(o);
757                         else
758                                 ce = find_cache_entry(info, p);
759
760                         if (!ce)
761                                 break;
762                         cmp = compare_entry(ce, info, p);
763                         if (cmp < 0) {
764                                 if (unpack_index_entry(ce, o) < 0)
765                                         return unpack_failed(o, NULL);
766                                 continue;
767                         }
768                         if (!cmp) {
769                                 if (ce_stage(ce)) {
770                                         /*
771                                          * If we skip unmerged index
772                                          * entries, we'll skip this
773                                          * entry *and* the tree
774                                          * entries associated with it!
775                                          */
776                                         if (o->skip_unmerged) {
777                                                 add_same_unmerged(ce, o);
778                                                 return mask;
779                                         }
780                                 }
781                                 src[0] = ce;
782                         }
783                         break;
784                 }
785         }
786
787         if (unpack_nondirectories(n, mask, dirmask, src, names, info) < 0)
788                 return -1;
789
790         if (o->merge && src[0]) {
791                 if (ce_stage(src[0]))
792                         mark_ce_used_same_name(src[0], o);
793                 else
794                         mark_ce_used(src[0], o);
795         }
796
797         /* Now handle any directories.. */
798         if (dirmask) {
799                 /* special case: "diff-index --cached" looking at a tree */
800                 if (o->diff_index_cached &&
801                     n == 1 && dirmask == 1 && S_ISDIR(names->mode)) {
802                         int matches;
803                         matches = cache_tree_matches_traversal(o->src_index->cache_tree,
804                                                                names, info);
805                         /*
806                          * Everything under the name matches; skip the
807                          * entire hierarchy.  diff_index_cached codepath
808                          * special cases D/F conflicts in such a way that
809                          * it does not do any look-ahead, so this is safe.
810                          */
811                         if (matches) {
812                                 o->cache_bottom += matches;
813                                 return mask;
814                         }
815                 }
816
817                 if (traverse_trees_recursive(n, dirmask, mask & ~dirmask,
818                                              names, info) < 0)
819                         return -1;
820                 return mask;
821         }
822
823         return mask;
824 }
825
826 static int clear_ce_flags_1(struct cache_entry **cache, int nr,
827                             struct strbuf *prefix,
828                             int select_mask, int clear_mask,
829                             struct exclude_list *el, int defval);
830
831 /* Whole directory matching */
832 static int clear_ce_flags_dir(struct cache_entry **cache, int nr,
833                               struct strbuf *prefix,
834                               char *basename,
835                               int select_mask, int clear_mask,
836                               struct exclude_list *el, int defval)
837 {
838         struct cache_entry **cache_end;
839         int dtype = DT_DIR;
840         int ret = is_excluded_from_list(prefix->buf, prefix->len,
841                                         basename, &dtype, el);
842         int rc;
843
844         strbuf_addch(prefix, '/');
845
846         /* If undecided, use matching result of parent dir in defval */
847         if (ret < 0)
848                 ret = defval;
849
850         for (cache_end = cache; cache_end != cache + nr; cache_end++) {
851                 struct cache_entry *ce = *cache_end;
852                 if (strncmp(ce->name, prefix->buf, prefix->len))
853                         break;
854         }
855
856         /*
857          * TODO: check el, if there are no patterns that may conflict
858          * with ret (iow, we know in advance the incl/excl
859          * decision for the entire directory), clear flag here without
860          * calling clear_ce_flags_1(). That function will call
861          * the expensive is_excluded_from_list() on every entry.
862          */
863         rc = clear_ce_flags_1(cache, cache_end - cache,
864                               prefix,
865                               select_mask, clear_mask,
866                               el, ret);
867         strbuf_setlen(prefix, prefix->len - 1);
868         return rc;
869 }
870
871 /*
872  * Traverse the index, find every entry that matches according to
873  * o->el. Do "ce_flags &= ~clear_mask" on those entries. Return the
874  * number of traversed entries.
875  *
876  * If select_mask is non-zero, only entries whose ce_flags has on of
877  * those bits enabled are traversed.
878  *
879  * cache        : pointer to an index entry
880  * prefix_len   : an offset to its path
881  *
882  * The current path ("prefix") including the trailing '/' is
883  *   cache[0]->name[0..(prefix_len-1)]
884  * Top level path has prefix_len zero.
885  */
886 static int clear_ce_flags_1(struct cache_entry **cache, int nr,
887                             struct strbuf *prefix,
888                             int select_mask, int clear_mask,
889                             struct exclude_list *el, int defval)
890 {
891         struct cache_entry **cache_end = cache + nr;
892
893         /*
894          * Process all entries that have the given prefix and meet
895          * select_mask condition
896          */
897         while(cache != cache_end) {
898                 struct cache_entry *ce = *cache;
899                 const char *name, *slash;
900                 int len, dtype, ret;
901
902                 if (select_mask && !(ce->ce_flags & select_mask)) {
903                         cache++;
904                         continue;
905                 }
906
907                 if (prefix->len && strncmp(ce->name, prefix->buf, prefix->len))
908                         break;
909
910                 name = ce->name + prefix->len;
911                 slash = strchr(name, '/');
912
913                 /* If it's a directory, try whole directory match first */
914                 if (slash) {
915                         int processed;
916
917                         len = slash - name;
918                         strbuf_add(prefix, name, len);
919
920                         processed = clear_ce_flags_dir(cache, cache_end - cache,
921                                                        prefix,
922                                                        prefix->buf + prefix->len - len,
923                                                        select_mask, clear_mask,
924                                                        el, defval);
925
926                         /* clear_c_f_dir eats a whole dir already? */
927                         if (processed) {
928                                 cache += processed;
929                                 strbuf_setlen(prefix, prefix->len - len);
930                                 continue;
931                         }
932
933                         strbuf_addch(prefix, '/');
934                         cache += clear_ce_flags_1(cache, cache_end - cache,
935                                                   prefix,
936                                                   select_mask, clear_mask, el, defval);
937                         strbuf_setlen(prefix, prefix->len - len - 1);
938                         continue;
939                 }
940
941                 /* Non-directory */
942                 dtype = ce_to_dtype(ce);
943                 ret = is_excluded_from_list(ce->name, ce_namelen(ce),
944                                             name, &dtype, el);
945                 if (ret < 0)
946                         ret = defval;
947                 if (ret > 0)
948                         ce->ce_flags &= ~clear_mask;
949                 cache++;
950         }
951         return nr - (cache_end - cache);
952 }
953
954 static int clear_ce_flags(struct cache_entry **cache, int nr,
955                             int select_mask, int clear_mask,
956                             struct exclude_list *el)
957 {
958         static struct strbuf prefix = STRBUF_INIT;
959
960         strbuf_reset(&prefix);
961
962         return clear_ce_flags_1(cache, nr,
963                                 &prefix,
964                                 select_mask, clear_mask,
965                                 el, 0);
966 }
967
968 /*
969  * Set/Clear CE_NEW_SKIP_WORKTREE according to $GIT_DIR/info/sparse-checkout
970  */
971 static void mark_new_skip_worktree(struct exclude_list *el,
972                                    struct index_state *the_index,
973                                    int select_flag, int skip_wt_flag)
974 {
975         int i;
976
977         /*
978          * 1. Pretend the narrowest worktree: only unmerged entries
979          * are checked out
980          */
981         for (i = 0; i < the_index->cache_nr; i++) {
982                 struct cache_entry *ce = the_index->cache[i];
983
984                 if (select_flag && !(ce->ce_flags & select_flag))
985                         continue;
986
987                 if (!ce_stage(ce))
988                         ce->ce_flags |= skip_wt_flag;
989                 else
990                         ce->ce_flags &= ~skip_wt_flag;
991         }
992
993         /*
994          * 2. Widen worktree according to sparse-checkout file.
995          * Matched entries will have skip_wt_flag cleared (i.e. "in")
996          */
997         clear_ce_flags(the_index->cache, the_index->cache_nr,
998                        select_flag, skip_wt_flag, el);
999 }
1000
1001 static int verify_absent(const struct cache_entry *,
1002                          enum unpack_trees_error_types,
1003                          struct unpack_trees_options *);
1004 /*
1005  * N-way merge "len" trees.  Returns 0 on success, -1 on failure to manipulate the
1006  * resulting index, -2 on failure to reflect the changes to the work tree.
1007  *
1008  * CE_ADDED, CE_UNPACKED and CE_NEW_SKIP_WORKTREE are used internally
1009  */
1010 int unpack_trees(unsigned len, struct tree_desc *t, struct unpack_trees_options *o)
1011 {
1012         int i, ret;
1013         static struct cache_entry *dfc;
1014         struct exclude_list el;
1015
1016         if (len > MAX_UNPACK_TREES)
1017                 die("unpack_trees takes at most %d trees", MAX_UNPACK_TREES);
1018         memset(&state, 0, sizeof(state));
1019         state.base_dir = "";
1020         state.force = 1;
1021         state.quiet = 1;
1022         state.refresh_cache = 1;
1023
1024         memset(&el, 0, sizeof(el));
1025         if (!core_apply_sparse_checkout || !o->update)
1026                 o->skip_sparse_checkout = 1;
1027         if (!o->skip_sparse_checkout) {
1028                 if (add_excludes_from_file_to_list(git_path("info/sparse-checkout"), "", 0, &el, 0) < 0)
1029                         o->skip_sparse_checkout = 1;
1030                 else
1031                         o->el = &el;
1032         }
1033
1034         memset(&o->result, 0, sizeof(o->result));
1035         o->result.initialized = 1;
1036         o->result.timestamp.sec = o->src_index->timestamp.sec;
1037         o->result.timestamp.nsec = o->src_index->timestamp.nsec;
1038         o->result.version = o->src_index->version;
1039         o->merge_size = len;
1040         mark_all_ce_unused(o->src_index);
1041
1042         /*
1043          * Sparse checkout loop #1: set NEW_SKIP_WORKTREE on existing entries
1044          */
1045         if (!o->skip_sparse_checkout)
1046                 mark_new_skip_worktree(o->el, o->src_index, 0, CE_NEW_SKIP_WORKTREE);
1047
1048         if (!dfc)
1049                 dfc = xcalloc(1, cache_entry_size(0));
1050         o->df_conflict_entry = dfc;
1051
1052         if (len) {
1053                 const char *prefix = o->prefix ? o->prefix : "";
1054                 struct traverse_info info;
1055
1056                 setup_traverse_info(&info, prefix);
1057                 info.fn = unpack_callback;
1058                 info.data = o;
1059                 info.show_all_errors = o->show_all_errors;
1060                 info.pathspec = o->pathspec;
1061
1062                 if (o->prefix) {
1063                         /*
1064                          * Unpack existing index entries that sort before the
1065                          * prefix the tree is spliced into.  Note that o->merge
1066                          * is always true in this case.
1067                          */
1068                         while (1) {
1069                                 struct cache_entry *ce = next_cache_entry(o);
1070                                 if (!ce)
1071                                         break;
1072                                 if (ce_in_traverse_path(ce, &info))
1073                                         break;
1074                                 if (unpack_index_entry(ce, o) < 0)
1075                                         goto return_failed;
1076                         }
1077                 }
1078
1079                 if (traverse_trees(len, t, &info) < 0)
1080                         goto return_failed;
1081         }
1082
1083         /* Any left-over entries in the index? */
1084         if (o->merge) {
1085                 while (1) {
1086                         struct cache_entry *ce = next_cache_entry(o);
1087                         if (!ce)
1088                                 break;
1089                         if (unpack_index_entry(ce, o) < 0)
1090                                 goto return_failed;
1091                 }
1092         }
1093         mark_all_ce_unused(o->src_index);
1094
1095         if (o->trivial_merges_only && o->nontrivial_merge) {
1096                 ret = unpack_failed(o, "Merge requires file-level merging");
1097                 goto done;
1098         }
1099
1100         if (!o->skip_sparse_checkout) {
1101                 int empty_worktree = 1;
1102
1103                 /*
1104                  * Sparse checkout loop #2: set NEW_SKIP_WORKTREE on entries not in loop #1
1105                  * If the will have NEW_SKIP_WORKTREE, also set CE_SKIP_WORKTREE
1106                  * so apply_sparse_checkout() won't attempt to remove it from worktree
1107                  */
1108                 mark_new_skip_worktree(o->el, &o->result, CE_ADDED, CE_SKIP_WORKTREE | CE_NEW_SKIP_WORKTREE);
1109
1110                 ret = 0;
1111                 for (i = 0; i < o->result.cache_nr; i++) {
1112                         struct cache_entry *ce = o->result.cache[i];
1113
1114                         /*
1115                          * Entries marked with CE_ADDED in merged_entry() do not have
1116                          * verify_absent() check (the check is effectively disabled
1117                          * because CE_NEW_SKIP_WORKTREE is set unconditionally).
1118                          *
1119                          * Do the real check now because we have had
1120                          * correct CE_NEW_SKIP_WORKTREE
1121                          */
1122                         if (ce->ce_flags & CE_ADDED &&
1123                             verify_absent(ce, ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN, o)) {
1124                                 if (!o->show_all_errors)
1125                                         goto return_failed;
1126                                 ret = -1;
1127                         }
1128
1129                         if (apply_sparse_checkout(ce, o)) {
1130                                 if (!o->show_all_errors)
1131                                         goto return_failed;
1132                                 ret = -1;
1133                         }
1134                         if (!ce_skip_worktree(ce))
1135                                 empty_worktree = 0;
1136
1137                 }
1138                 if (ret < 0)
1139                         goto return_failed;
1140                 /*
1141                  * Sparse checkout is meant to narrow down checkout area
1142                  * but it does not make sense to narrow down to empty working
1143                  * tree. This is usually a mistake in sparse checkout rules.
1144                  * Do not allow users to do that.
1145                  */
1146                 if (o->result.cache_nr && empty_worktree) {
1147                         ret = unpack_failed(o, "Sparse checkout leaves no entry on working directory");
1148                         goto done;
1149                 }
1150         }
1151
1152         o->src_index = NULL;
1153         ret = check_updates(o) ? (-2) : 0;
1154         if (o->dst_index) {
1155                 discard_index(o->dst_index);
1156                 *o->dst_index = o->result;
1157         }
1158
1159 done:
1160         clear_exclude_list(&el);
1161         return ret;
1162
1163 return_failed:
1164         if (o->show_all_errors)
1165                 display_error_msgs(o);
1166         mark_all_ce_unused(o->src_index);
1167         ret = unpack_failed(o, NULL);
1168         if (o->exiting_early)
1169                 ret = 0;
1170         goto done;
1171 }
1172
1173 /* Here come the merge functions */
1174
1175 static int reject_merge(const struct cache_entry *ce,
1176                         struct unpack_trees_options *o)
1177 {
1178         return add_rejected_path(o, ERROR_WOULD_OVERWRITE, ce->name);
1179 }
1180
1181 static int same(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
1182 {
1183         if (!!a != !!b)
1184                 return 0;
1185         if (!a && !b)
1186                 return 1;
1187         if ((a->ce_flags | b->ce_flags) & CE_CONFLICTED)
1188                 return 0;
1189         return a->ce_mode == b->ce_mode &&
1190                !hashcmp(a->sha1, b->sha1);
1191 }
1192
1193
1194 /*
1195  * When a CE gets turned into an unmerged entry, we
1196  * want it to be up-to-date
1197  */
1198 static int verify_uptodate_1(const struct cache_entry *ce,
1199                              struct unpack_trees_options *o,
1200                              enum unpack_trees_error_types error_type)
1201 {
1202         struct stat st;
1203
1204         if (o->index_only)
1205                 return 0;
1206
1207         /*
1208          * CE_VALID and CE_SKIP_WORKTREE cheat, we better check again
1209          * if this entry is truly up-to-date because this file may be
1210          * overwritten.
1211          */
1212         if ((ce->ce_flags & CE_VALID) || ce_skip_worktree(ce))
1213                 ; /* keep checking */
1214         else if (o->reset || ce_uptodate(ce))
1215                 return 0;
1216
1217         if (!lstat(ce->name, &st)) {
1218                 int flags = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1219                 unsigned changed = ie_match_stat(o->src_index, ce, &st, flags);
1220                 if (!changed)
1221                         return 0;
1222                 /*
1223                  * NEEDSWORK: the current default policy is to allow
1224                  * submodule to be out of sync wrt the superproject
1225                  * index.  This needs to be tightened later for
1226                  * submodules that are marked to be automatically
1227                  * checked out.
1228                  */
1229                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1230                         return 0;
1231                 errno = 0;
1232         }
1233         if (errno == ENOENT)
1234                 return 0;
1235         return o->gently ? -1 :
1236                 add_rejected_path(o, error_type, ce->name);
1237 }
1238
1239 static int verify_uptodate(const struct cache_entry *ce,
1240                            struct unpack_trees_options *o)
1241 {
1242         if (!o->skip_sparse_checkout && (ce->ce_flags & CE_NEW_SKIP_WORKTREE))
1243                 return 0;
1244         return verify_uptodate_1(ce, o, ERROR_NOT_UPTODATE_FILE);
1245 }
1246
1247 static int verify_uptodate_sparse(const struct cache_entry *ce,
1248                                   struct unpack_trees_options *o)
1249 {
1250         return verify_uptodate_1(ce, o, ERROR_SPARSE_NOT_UPTODATE_FILE);
1251 }
1252
1253 static void invalidate_ce_path(const struct cache_entry *ce,
1254                                struct unpack_trees_options *o)
1255 {
1256         if (ce)
1257                 cache_tree_invalidate_path(o->src_index->cache_tree, ce->name);
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Check that checking out ce->sha1 in subdir ce->name is not
1262  * going to overwrite any working files.
1263  *
1264  * Currently, git does not checkout subprojects during a superproject
1265  * checkout, so it is not going to overwrite anything.
1266  */
1267 static int verify_clean_submodule(const struct cache_entry *ce,
1268                                   enum unpack_trees_error_types error_type,
1269                                   struct unpack_trees_options *o)
1270 {
1271         return 0;
1272 }
1273
1274 static int verify_clean_subdirectory(const struct cache_entry *ce,
1275                                      enum unpack_trees_error_types error_type,
1276                                      struct unpack_trees_options *o)
1277 {
1278         /*
1279          * we are about to extract "ce->name"; we would not want to lose
1280          * anything in the existing directory there.
1281          */
1282         int namelen;
1283         int i;
1284         struct dir_struct d;
1285         char *pathbuf;
1286         int cnt = 0;
1287         unsigned char sha1[20];
1288
1289         if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
1290             resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", sha1) == 0) {
1291                 /* If we are not going to update the submodule, then
1292                  * we don't care.
1293                  */
1294                 if (!hashcmp(sha1, ce->sha1))
1295                         return 0;
1296                 return verify_clean_submodule(ce, error_type, o);
1297         }
1298
1299         /*
1300          * First let's make sure we do not have a local modification
1301          * in that directory.
1302          */
1303         namelen = ce_namelen(ce);
1304         for (i = locate_in_src_index(ce, o);
1305              i < o->src_index->cache_nr;
1306              i++) {
1307                 struct cache_entry *ce2 = o->src_index->cache[i];
1308                 int len = ce_namelen(ce2);
1309                 if (len < namelen ||
1310                     strncmp(ce->name, ce2->name, namelen) ||
1311                     ce2->name[namelen] != '/')
1312                         break;
1313                 /*
1314                  * ce2->name is an entry in the subdirectory to be
1315                  * removed.
1316                  */
1317                 if (!ce_stage(ce2)) {
1318                         if (verify_uptodate(ce2, o))
1319                                 return -1;
1320                         add_entry(o, ce2, CE_REMOVE, 0);
1321                         mark_ce_used(ce2, o);
1322                 }
1323                 cnt++;
1324         }
1325
1326         /*
1327          * Then we need to make sure that we do not lose a locally
1328          * present file that is not ignored.
1329          */
1330         pathbuf = xmalloc(namelen + 2);
1331         memcpy(pathbuf, ce->name, namelen);
1332         strcpy(pathbuf+namelen, "/");
1333
1334         memset(&d, 0, sizeof(d));
1335         if (o->dir)
1336                 d.exclude_per_dir = o->dir->exclude_per_dir;
1337         i = read_directory(&d, pathbuf, namelen+1, NULL);
1338         if (i)
1339                 return o->gently ? -1 :
1340                         add_rejected_path(o, ERROR_NOT_UPTODATE_DIR, ce->name);
1341         free(pathbuf);
1342         return cnt;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * This gets called when there was no index entry for the tree entry 'dst',
1347  * but we found a file in the working tree that 'lstat()' said was fine,
1348  * and we're on a case-insensitive filesystem.
1349  *
1350  * See if we can find a case-insensitive match in the index that also
1351  * matches the stat information, and assume it's that other file!
1352  */
1353 static int icase_exists(struct unpack_trees_options *o, const char *name, int len, struct stat *st)
1354 {
1355         const struct cache_entry *src;
1356
1357         src = index_file_exists(o->src_index, name, len, 1);
1358         return src && !ie_match_stat(o->src_index, src, st, CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE);
1359 }
1360
1361 static int check_ok_to_remove(const char *name, int len, int dtype,
1362                               const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
1363                               enum unpack_trees_error_types error_type,
1364                               struct unpack_trees_options *o)
1365 {
1366         const struct cache_entry *result;
1367
1368         /*
1369          * It may be that the 'lstat()' succeeded even though
1370          * target 'ce' was absent, because there is an old
1371          * entry that is different only in case..
1372          *
1373          * Ignore that lstat() if it matches.
1374          */
1375         if (ignore_case && icase_exists(o, name, len, st))
1376                 return 0;
1377
1378         if (o->dir &&
1379             is_excluded(o->dir, name, &dtype))
1380                 /*
1381                  * ce->name is explicitly excluded, so it is Ok to
1382                  * overwrite it.
1383                  */
1384                 return 0;
1385         if (S_ISDIR(st->st_mode)) {
1386                 /*
1387                  * We are checking out path "foo" and
1388                  * found "foo/." in the working tree.
1389                  * This is tricky -- if we have modified
1390                  * files that are in "foo/" we would lose
1391                  * them.
1392                  */
1393                 if (verify_clean_subdirectory(ce, error_type, o) < 0)
1394                         return -1;
1395                 return 0;
1396         }
1397
1398         /*
1399          * The previous round may already have decided to
1400          * delete this path, which is in a subdirectory that
1401          * is being replaced with a blob.
1402          */
1403         result = index_file_exists(&o->result, name, len, 0);
1404         if (result) {
1405                 if (result->ce_flags & CE_REMOVE)
1406                         return 0;
1407         }
1408
1409         return o->gently ? -1 :
1410                 add_rejected_path(o, error_type, name);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * We do not want to remove or overwrite a working tree file that
1415  * is not tracked, unless it is ignored.
1416  */
1417 static int verify_absent_1(const struct cache_entry *ce,
1418                            enum unpack_trees_error_types error_type,
1419                            struct unpack_trees_options *o)
1420 {
1421         int len;
1422         struct stat st;
1423
1424         if (o->index_only || o->reset || !o->update)
1425                 return 0;
1426
1427         len = check_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce));
1428         if (!len)
1429                 return 0;
1430         else if (len > 0) {
1431                 char path[PATH_MAX + 1];
1432                 memcpy(path, ce->name, len);
1433                 path[len] = 0;
1434                 if (lstat(path, &st))
1435                         return error("cannot stat '%s': %s", path,
1436                                         strerror(errno));
1437
1438                 return check_ok_to_remove(path, len, DT_UNKNOWN, NULL, &st,
1439                                 error_type, o);
1440         } else if (lstat(ce->name, &st)) {
1441                 if (errno != ENOENT)
1442                         return error("cannot stat '%s': %s", ce->name,
1443                                      strerror(errno));
1444                 return 0;
1445         } else {
1446                 return check_ok_to_remove(ce->name, ce_namelen(ce),
1447                                           ce_to_dtype(ce), ce, &st,
1448                                           error_type, o);
1449         }
1450 }
1451
1452 static int verify_absent(const struct cache_entry *ce,
1453                          enum unpack_trees_error_types error_type,
1454                          struct unpack_trees_options *o)
1455 {
1456         if (!o->skip_sparse_checkout && (ce->ce_flags & CE_NEW_SKIP_WORKTREE))
1457                 return 0;
1458         return verify_absent_1(ce, error_type, o);
1459 }
1460
1461 static int verify_absent_sparse(const struct cache_entry *ce,
1462                                 enum unpack_trees_error_types error_type,
1463                                 struct unpack_trees_options *o)
1464 {
1465         enum unpack_trees_error_types orphaned_error = error_type;
1466         if (orphaned_error == ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN)
1467                 orphaned_error = ERROR_WOULD_LOSE_ORPHANED_OVERWRITTEN;
1468
1469         return verify_absent_1(ce, orphaned_error, o);
1470 }
1471
1472 static int merged_entry(const struct cache_entry *ce,
1473                         const struct cache_entry *old,
1474                         struct unpack_trees_options *o)
1475 {
1476         int update = CE_UPDATE;
1477         struct cache_entry *merge = dup_entry(ce);
1478
1479         if (!old) {
1480                 /*
1481                  * New index entries. In sparse checkout, the following
1482                  * verify_absent() will be delayed until after
1483                  * traverse_trees() finishes in unpack_trees(), then:
1484                  *
1485                  *  - CE_NEW_SKIP_WORKTREE will be computed correctly
1486                  *  - verify_absent() be called again, this time with
1487                  *    correct CE_NEW_SKIP_WORKTREE
1488                  *
1489                  * verify_absent() call here does nothing in sparse
1490                  * checkout (i.e. o->skip_sparse_checkout == 0)
1491                  */
1492                 update |= CE_ADDED;
1493                 merge->ce_flags |= CE_NEW_SKIP_WORKTREE;
1494
1495                 if (verify_absent(merge,
1496                                   ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_OVERWRITTEN, o)) {
1497                         free(merge);
1498                         return -1;
1499                 }
1500                 invalidate_ce_path(merge, o);
1501         } else if (!(old->ce_flags & CE_CONFLICTED)) {
1502                 /*
1503                  * See if we can re-use the old CE directly?
1504                  * That way we get the uptodate stat info.
1505                  *
1506                  * This also removes the UPDATE flag on a match; otherwise
1507                  * we will end up overwriting local changes in the work tree.
1508                  */
1509                 if (same(old, merge)) {
1510                         copy_cache_entry(merge, old);
1511                         update = 0;
1512                 } else {
1513                         if (verify_uptodate(old, o)) {
1514                                 free(merge);
1515                                 return -1;
1516                         }
1517                         /* Migrate old flags over */
1518                         update |= old->ce_flags & (CE_SKIP_WORKTREE | CE_NEW_SKIP_WORKTREE);
1519                         invalidate_ce_path(old, o);
1520                 }
1521         } else {
1522                 /*
1523                  * Previously unmerged entry left as an existence
1524                  * marker by read_index_unmerged();
1525                  */
1526                 invalidate_ce_path(old, o);
1527         }
1528
1529         do_add_entry(o, merge, update, CE_STAGEMASK);
1530         return 1;
1531 }
1532
1533 static int deleted_entry(const struct cache_entry *ce,
1534                          const struct cache_entry *old,
1535                          struct unpack_trees_options *o)
1536 {
1537         /* Did it exist in the index? */
1538         if (!old) {
1539                 if (verify_absent(ce, ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_REMOVED, o))
1540                         return -1;
1541                 return 0;
1542         }
1543         if (!(old->ce_flags & CE_CONFLICTED) && verify_uptodate(old, o))
1544                 return -1;
1545         add_entry(o, ce, CE_REMOVE, 0);
1546         invalidate_ce_path(ce, o);
1547         return 1;
1548 }
1549
1550 static int keep_entry(const struct cache_entry *ce,
1551                       struct unpack_trees_options *o)
1552 {
1553         add_entry(o, ce, 0, 0);
1554         return 1;
1555 }
1556
1557 #if DBRT_DEBUG
1558 static void show_stage_entry(FILE *o,
1559                              const char *label, const struct cache_entry *ce)
1560 {
1561         if (!ce)
1562                 fprintf(o, "%s (missing)\n", label);
1563         else
1564                 fprintf(o, "%s%06o %s %d\t%s\n",
1565                         label,
1566                         ce->ce_mode,
1567                         sha1_to_hex(ce->sha1),
1568                         ce_stage(ce),
1569                         ce->name);
1570 }
1571 #endif
1572
1573 int threeway_merge(const struct cache_entry * const *stages,
1574                    struct unpack_trees_options *o)
1575 {
1576         const struct cache_entry *index;
1577         const struct cache_entry *head;
1578         const struct cache_entry *remote = stages[o->head_idx + 1];
1579         int count;
1580         int head_match = 0;
1581         int remote_match = 0;
1582
1583         int df_conflict_head = 0;
1584         int df_conflict_remote = 0;
1585
1586         int any_anc_missing = 0;
1587         int no_anc_exists = 1;
1588         int i;
1589
1590         for (i = 1; i < o->head_idx; i++) {
1591                 if (!stages[i] || stages[i] == o->df_conflict_entry)
1592                         any_anc_missing = 1;
1593                 else
1594                         no_anc_exists = 0;
1595         }
1596
1597         index = stages[0];
1598         head = stages[o->head_idx];
1599
1600         if (head == o->df_conflict_entry) {
1601                 df_conflict_head = 1;
1602                 head = NULL;
1603         }
1604
1605         if (remote == o->df_conflict_entry) {
1606                 df_conflict_remote = 1;
1607                 remote = NULL;
1608         }
1609
1610         /*
1611          * First, if there's a #16 situation, note that to prevent #13
1612          * and #14.
1613          */
1614         if (!same(remote, head)) {
1615                 for (i = 1; i < o->head_idx; i++) {
1616                         if (same(stages[i], head)) {
1617                                 head_match = i;
1618                         }
1619                         if (same(stages[i], remote)) {
1620                                 remote_match = i;
1621                         }
1622                 }
1623         }
1624
1625         /*
1626          * We start with cases where the index is allowed to match
1627          * something other than the head: #14(ALT) and #2ALT, where it
1628          * is permitted to match the result instead.
1629          */
1630         /* #14, #14ALT, #2ALT */
1631         if (remote && !df_conflict_head && head_match && !remote_match) {
1632                 if (index && !same(index, remote) && !same(index, head))
1633                         return o->gently ? -1 : reject_merge(index, o);
1634                 return merged_entry(remote, index, o);
1635         }
1636         /*
1637          * If we have an entry in the index cache, then we want to
1638          * make sure that it matches head.
1639          */
1640         if (index && !same(index, head))
1641                 return o->gently ? -1 : reject_merge(index, o);
1642
1643         if (head) {
1644                 /* #5ALT, #15 */
1645                 if (same(head, remote))
1646                         return merged_entry(head, index, o);
1647                 /* #13, #3ALT */
1648                 if (!df_conflict_remote && remote_match && !head_match)
1649                         return merged_entry(head, index, o);
1650         }
1651
1652         /* #1 */
1653         if (!head && !remote && any_anc_missing)
1654                 return 0;
1655
1656         /*
1657          * Under the "aggressive" rule, we resolve mostly trivial
1658          * cases that we historically had git-merge-one-file resolve.
1659          */
1660         if (o->aggressive) {
1661                 int head_deleted = !head;
1662                 int remote_deleted = !remote;
1663                 const struct cache_entry *ce = NULL;
1664
1665                 if (index)
1666                         ce = index;
1667                 else if (head)
1668                         ce = head;
1669                 else if (remote)
1670                         ce = remote;
1671                 else {
1672                         for (i = 1; i < o->head_idx; i++) {
1673                                 if (stages[i] && stages[i] != o->df_conflict_entry) {
1674                                         ce = stages[i];
1675                                         break;
1676                                 }
1677                         }
1678                 }
1679
1680                 /*
1681                  * Deleted in both.
1682                  * Deleted in one and unchanged in the other.
1683                  */
1684                 if ((head_deleted && remote_deleted) ||
1685                     (head_deleted && remote && remote_match) ||
1686                     (remote_deleted && head && head_match)) {
1687                         if (index)
1688                                 return deleted_entry(index, index, o);
1689                         if (ce && !head_deleted) {
1690                                 if (verify_absent(ce, ERROR_WOULD_LOSE_UNTRACKED_REMOVED, o))
1691                                         return -1;
1692                         }
1693                         return 0;
1694                 }
1695                 /*
1696                  * Added in both, identically.
1697                  */
1698                 if (no_anc_exists && head && remote && same(head, remote))
1699                         return merged_entry(head, index, o);
1700
1701         }
1702
1703         /* Below are "no merge" cases, which require that the index be
1704          * up-to-date to avoid the files getting overwritten with
1705          * conflict resolution files.
1706          */
1707         if (index) {
1708                 if (verify_uptodate(index, o))
1709                         return -1;
1710         }
1711
1712         o->nontrivial_merge = 1;
1713
1714         /* #2, #3, #4, #6, #7, #9, #10, #11. */
1715         count = 0;
1716         if (!head_match || !remote_match) {
1717                 for (i = 1; i < o->head_idx; i++) {
1718                         if (stages[i] && stages[i] != o->df_conflict_entry) {
1719                                 keep_entry(stages[i], o);
1720                                 count++;
1721                                 break;
1722                         }
1723                 }
1724         }
1725 #if DBRT_DEBUG
1726         else {
1727                 fprintf(stderr, "read-tree: warning #16 detected\n");
1728                 show_stage_entry(stderr, "head   ", stages[head_match]);
1729                 show_stage_entry(stderr, "remote ", stages[remote_match]);
1730         }
1731 #endif
1732         if (head) { count += keep_entry(head, o); }
1733         if (remote) { count += keep_entry(remote, o); }
1734         return count;
1735 }
1736
1737 /*
1738  * Two-way merge.
1739  *
1740  * The rule is to "carry forward" what is in the index without losing
1741  * information across a "fast-forward", favoring a successful merge
1742  * over a merge failure when it makes sense.  For details of the
1743  * "carry forward" rule, please see <Documentation/git-read-tree.txt>.
1744  *
1745  */
1746 int twoway_merge(const struct cache_entry * const *src,
1747                  struct unpack_trees_options *o)
1748 {
1749         const struct cache_entry *current = src[0];
1750         const struct cache_entry *oldtree = src[1];
1751         const struct cache_entry *newtree = src[2];
1752
1753         if (o->merge_size != 2)
1754                 return error("Cannot do a twoway merge of %d trees",
1755                              o->merge_size);
1756
1757         if (oldtree == o->df_conflict_entry)
1758                 oldtree = NULL;
1759         if (newtree == o->df_conflict_entry)
1760                 newtree = NULL;
1761
1762         if (current) {
1763                 if (current->ce_flags & CE_CONFLICTED) {
1764                         if (same(oldtree, newtree) || o->reset) {
1765                                 if (!newtree)
1766                                         return deleted_entry(current, current, o);
1767                                 else
1768                                         return merged_entry(newtree, current, o);
1769                         }
1770                         return o->gently ? -1 : reject_merge(current, o);
1771                 }
1772                 else if ((!oldtree && !newtree) || /* 4 and 5 */
1773                          (!oldtree && newtree &&
1774                           same(current, newtree)) || /* 6 and 7 */
1775                          (oldtree && newtree &&
1776                           same(oldtree, newtree)) || /* 14 and 15 */
1777                          (oldtree && newtree &&
1778                           !same(oldtree, newtree) && /* 18 and 19 */
1779                           same(current, newtree))) {
1780                         return keep_entry(current, o);
1781                 }
1782                 else if (oldtree && !newtree && same(current, oldtree)) {
1783                         /* 10 or 11 */
1784                         return deleted_entry(oldtree, current, o);
1785                 }
1786                 else if (oldtree && newtree &&
1787                          same(current, oldtree) && !same(current, newtree)) {
1788                         /* 20 or 21 */
1789                         return merged_entry(newtree, current, o);
1790                 }
1791                 else {
1792                         /* all other failures */
1793                         if (oldtree)
1794                                 return o->gently ? -1 : reject_merge(oldtree, o);
1795                         if (current)
1796                                 return o->gently ? -1 : reject_merge(current, o);
1797                         if (newtree)
1798                                 return o->gently ? -1 : reject_merge(newtree, o);
1799                         return -1;
1800                 }
1801         }
1802         else if (newtree) {
1803                 if (oldtree && !o->initial_checkout) {
1804                         /*
1805                          * deletion of the path was staged;
1806                          */
1807                         if (same(oldtree, newtree))
1808                                 return 1;
1809                         return reject_merge(oldtree, o);
1810                 }
1811                 return merged_entry(newtree, current, o);
1812         }
1813         return deleted_entry(oldtree, current, o);
1814 }
1815
1816 /*
1817  * Bind merge.
1818  *
1819  * Keep the index entries at stage0, collapse stage1 but make sure
1820  * stage0 does not have anything there.
1821  */
1822 int bind_merge(const struct cache_entry * const *src,
1823                struct unpack_trees_options *o)
1824 {
1825         const struct cache_entry *old = src[0];
1826         const struct cache_entry *a = src[1];
1827
1828         if (o->merge_size != 1)
1829                 return error("Cannot do a bind merge of %d trees",
1830                              o->merge_size);
1831         if (a && old)
1832                 return o->gently ? -1 :
1833                         error(ERRORMSG(o, ERROR_BIND_OVERLAP), a->name, old->name);
1834         if (!a)
1835                 return keep_entry(old, o);
1836         else
1837                 return merged_entry(a, NULL, o);
1838 }
1839
1840 /*
1841  * One-way merge.
1842  *
1843  * The rule is:
1844  * - take the stat information from stage0, take the data from stage1
1845  */
1846 int oneway_merge(const struct cache_entry * const *src,
1847                  struct unpack_trees_options *o)
1848 {
1849         const struct cache_entry *old = src[0];
1850         const struct cache_entry *a = src[1];
1851
1852         if (o->merge_size != 1)
1853                 return error("Cannot do a oneway merge of %d trees",
1854                              o->merge_size);
1855
1856         if (!a || a == o->df_conflict_entry)
1857                 return deleted_entry(old, old, o);
1858
1859         if (old && same(old, a)) {
1860                 int update = 0;
1861                 if (o->reset && o->update && !ce_uptodate(old) && !ce_skip_worktree(old)) {
1862                         struct stat st;
1863                         if (lstat(old->name, &st) ||
1864                             ie_match_stat(o->src_index, old, &st, CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE))
1865                                 update |= CE_UPDATE;
1866                 }
1867                 add_entry(o, old, update, 0);
1868                 return 0;
1869         }
1870         return merged_entry(a, old, o);
1871 }