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