avoid sprintf and strcpy with flex arrays
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         struct object_id old_oid;
14 };
15
16 /*
17  * How to handle various characters in refnames:
18  * 0: An acceptable character for refs
19  * 1: End-of-component
20  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
21  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
22  * 4: A bad character: ASCII control characters, and
23  *    ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB
24  * 5: *, reject unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set
25  */
26 static unsigned char refname_disposition[256] = {
27         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
29         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 2, 1,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
34         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
35 };
36
37 /*
38  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
39  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
40  */
41 #define REF_DELETING    0x02
42
43 /*
44  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
45  * pruned.
46  */
47 #define REF_ISPRUNING   0x04
48
49 /*
50  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
51  * updated to new_sha1.
52  */
53 #define REF_HAVE_NEW    0x08
54
55 /*
56  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
57  * checked.
58  */
59 #define REF_HAVE_OLD    0x10
60
61 /*
62  * Used as a flag in ref_update::flags when the lockfile needs to be
63  * committed.
64  */
65 #define REF_NEEDS_COMMIT 0x20
66
67 /*
68  * 0x40 is REF_FORCE_CREATE_REFLOG, so skip it if you're adding a
69  * value to ref_update::flags
70  */
71
72 /*
73  * Try to read one refname component from the front of refname.
74  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
75  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
76  * ".git/refs/"; We do not like it if:
77  *
78  * - any path component of it begins with ".", or
79  * - it has double dots "..", or
80  * - it has ASCII control characters, or
81  * - it has ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB anywhere, or
82  * - it has "*" anywhere unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set, or
83  * - it ends with a "/", or
84  * - it ends with ".lock", or
85  * - it contains a "@{" portion
86  */
87 static int check_refname_component(const char *refname, int *flags)
88 {
89         const char *cp;
90         char last = '\0';
91
92         for (cp = refname; ; cp++) {
93                 int ch = *cp & 255;
94                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
95                 switch (disp) {
96                 case 1:
97                         goto out;
98                 case 2:
99                         if (last == '.')
100                                 return -1; /* Refname contains "..". */
101                         break;
102                 case 3:
103                         if (last == '@')
104                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
105                         break;
106                 case 4:
107                         return -1;
108                 case 5:
109                         if (!(*flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN))
110                                 return -1; /* refspec can't be a pattern */
111
112                         /*
113                          * Unset the pattern flag so that we only accept
114                          * a single asterisk for one side of refspec.
115                          */
116                         *flags &= ~ REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
117                         break;
118                 }
119                 last = ch;
120         }
121 out:
122         if (cp == refname)
123                 return 0; /* Component has zero length. */
124         if (refname[0] == '.')
125                 return -1; /* Component starts with '.'. */
126         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
127             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
128                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
129         return cp - refname;
130 }
131
132 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
133 {
134         int component_len, component_count = 0;
135
136         if (!strcmp(refname, "@"))
137                 /* Refname is a single character '@'. */
138                 return -1;
139
140         while (1) {
141                 /* We are at the start of a path component. */
142                 component_len = check_refname_component(refname, &flags);
143                 if (component_len <= 0)
144                         return -1;
145
146                 component_count++;
147                 if (refname[component_len] == '\0')
148                         break;
149                 /* Skip to next component. */
150                 refname += component_len + 1;
151         }
152
153         if (refname[component_len - 1] == '.')
154                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
155         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
156                 return -1; /* Refname has only one component. */
157         return 0;
158 }
159
160 struct ref_entry;
161
162 /*
163  * Information used (along with the information in ref_entry) to
164  * describe a single cached reference.  This data structure only
165  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
166  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
167  */
168 struct ref_value {
169         /*
170          * The name of the object to which this reference resolves
171          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
172          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
173          * referred to by the last reference in the symlink chain.
174          */
175         struct object_id oid;
176
177         /*
178          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
179          * of this reference, or null if the reference is known not to
180          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
181          * exact definition of "peelable".
182          */
183         struct object_id peeled;
184 };
185
186 struct ref_cache;
187
188 /*
189  * Information used (along with the information in ref_entry) to
190  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
191  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
192  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
193  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
194  * in the directory have already been read:
195  *
196  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
197  *         or packed references, already read.
198  *
199  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
200  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
201  *         subdirectories).
202  *
203  * Entries within a directory are stored within a growable array of
204  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
205  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
206  * remaining entries are unsorted.
207  *
208  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
209  * directory of loose references is read, then all of the references
210  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
211  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
212  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
213  */
214 struct ref_dir {
215         int nr, alloc;
216
217         /*
218          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
219          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
220          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
221          * after the addition of every reference.
222          */
223         int sorted;
224
225         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
226         struct ref_cache *ref_cache;
227
228         struct ref_entry **entries;
229 };
230
231 /*
232  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
233  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
234  * public values; see refs.h.
235  */
236
237 /*
238  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
239  * the correct peeled value for the reference, which might be
240  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
241  */
242 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
243
244 /* ref_entry represents a directory of references */
245 #define REF_DIR 0x20
246
247 /*
248  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
249  * entries representing loose references)
250  */
251 #define REF_INCOMPLETE 0x40
252
253 /*
254  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
255  * references.
256  *
257  * Each directory in the reference namespace is represented by a
258  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
259  * that holds the entries in that directory that have been read so
260  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
261  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
262  * used for loose reference directories.
263  *
264  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
265  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
266  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
267  * interpret the contents of the value field (in other words, a
268  * ref_value object is not very much use without the enclosing
269  * ref_entry).
270  *
271  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
272  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
273  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
274  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
275  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
276  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
277  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
278  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
279  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
280  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
281  * same leading components can conflict *with each other* is a
282  * separate issue that is regulated by verify_refname_available().)
283  *
284  * Please note that the name field contains the fully-qualified
285  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
286  * storing the relative names.  But that would require the full names
287  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
288  * would break callback functions, who have always been able to assume
289  * that the name strings that they are passed will not be freed during
290  * the iteration.
291  */
292 struct ref_entry {
293         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
294         union {
295                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
296                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
297         } u;
298         /*
299          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
300          * or the full name of the directory with a trailing slash
301          * (e.g., "refs/heads/"):
302          */
303         char name[FLEX_ARRAY];
304 };
305
306 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
307
308 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
309 {
310         struct ref_dir *dir;
311         assert(entry->flag & REF_DIR);
312         dir = &entry->u.subdir;
313         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
314                 read_loose_refs(entry->name, dir);
315                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
316         }
317         return dir;
318 }
319
320 /*
321  * Check if a refname is safe.
322  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
323  * not try to resolve to outside of refs/.
324  *
325  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
326  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
327  * "config").
328  */
329 static int refname_is_safe(const char *refname)
330 {
331         if (starts_with(refname, "refs/")) {
332                 char *buf;
333                 int result;
334
335                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
336                 /*
337                  * Does the refname try to escape refs/?
338                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
339                  * is not.
340                  */
341                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
342                 free(buf);
343                 return result;
344         }
345         while (*refname) {
346                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
347                         return 0;
348                 refname++;
349         }
350         return 1;
351 }
352
353 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
354                                           const unsigned char *sha1, int flag,
355                                           int check_name)
356 {
357         int len;
358         struct ref_entry *ref;
359
360         if (check_name &&
361             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
362                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
363         len = strlen(refname) + 1;
364         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
365         hashcpy(ref->u.value.oid.hash, sha1);
366         oidclr(&ref->u.value.peeled);
367         memcpy(ref->name, refname, len);
368         ref->flag = flag;
369         return ref;
370 }
371
372 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
373
374 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
375 {
376         if (entry->flag & REF_DIR) {
377                 /*
378                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
379                  * trigger the reading of loose refs.
380                  */
381                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
382         }
383         free(entry);
384 }
385
386 /*
387  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
388  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
389  * done.
390  */
391 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
392 {
393         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
394         dir->entries[dir->nr++] = entry;
395         /* optimize for the case that entries are added in order */
396         if (dir->nr == 1 ||
397             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
398              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
399                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
400                 dir->sorted = dir->nr;
401 }
402
403 /*
404  * Clear and free all entries in dir, recursively.
405  */
406 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
407 {
408         int i;
409         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
410                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
411         free(dir->entries);
412         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
413         dir->entries = NULL;
414 }
415
416 /*
417  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
418  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
419  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
420  */
421 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
422                                           const char *dirname, size_t len,
423                                           int incomplete)
424 {
425         struct ref_entry *direntry;
426         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
427         memcpy(direntry->name, dirname, len);
428         direntry->name[len] = '\0';
429         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
430         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
431         return direntry;
432 }
433
434 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
435 {
436         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
437         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
438         return strcmp(one->name, two->name);
439 }
440
441 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
442
443 struct string_slice {
444         size_t len;
445         const char *str;
446 };
447
448 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
449 {
450         const struct string_slice *key = key_;
451         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
452         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
453         if (cmp)
454                 return cmp;
455         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
456 }
457
458 /*
459  * Return the index of the entry with the given refname from the
460  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
461  * no such entry is found.  dir must already be complete.
462  */
463 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
464 {
465         struct ref_entry **r;
466         struct string_slice key;
467
468         if (refname == NULL || !dir->nr)
469                 return -1;
470
471         sort_ref_dir(dir);
472         key.len = len;
473         key.str = refname;
474         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
475                     ref_entry_cmp_sslice);
476
477         if (r == NULL)
478                 return -1;
479
480         return r - dir->entries;
481 }
482
483 /*
484  * Search for a directory entry directly within dir (without
485  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
486  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
487  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
488  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
489  */
490 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
491                                          const char *subdirname, size_t len,
492                                          int mkdir)
493 {
494         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
495         struct ref_entry *entry;
496         if (entry_index == -1) {
497                 if (!mkdir)
498                         return NULL;
499                 /*
500                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
501                  * means that the subdir really doesn't exist;
502                  * therefore, create an empty record for it but mark
503                  * the record complete.
504                  */
505                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
506                 add_entry_to_dir(dir, entry);
507         } else {
508                 entry = dir->entries[entry_index];
509         }
510         return get_ref_dir(entry);
511 }
512
513 /*
514  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
515  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
516  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
517  * represent the top-level directory and must already be complete.
518  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
519  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
520  * return NULL if the desired directory cannot be found.
521  */
522 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
523                                            const char *refname, int mkdir)
524 {
525         const char *slash;
526         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
527                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
528                 struct ref_dir *subdir;
529                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
530                 if (!subdir) {
531                         dir = NULL;
532                         break;
533                 }
534                 dir = subdir;
535         }
536
537         return dir;
538 }
539
540 /*
541  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
542  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
543  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
544  */
545 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
546 {
547         int entry_index;
548         struct ref_entry *entry;
549         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
550         if (!dir)
551                 return NULL;
552         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
553         if (entry_index == -1)
554                 return NULL;
555         entry = dir->entries[entry_index];
556         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
557 }
558
559 /*
560  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
561  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
562  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
563  * If the removal was successful, return the number of entries
564  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
565  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
566  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
567  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
568  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
569  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
570  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
571  * and must already be complete.
572  */
573 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
574 {
575         int refname_len = strlen(refname);
576         int entry_index;
577         struct ref_entry *entry;
578         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
579         if (is_dir) {
580                 /*
581                  * refname represents a reference directory.  Remove
582                  * the trailing slash; otherwise we will get the
583                  * directory *representing* refname rather than the
584                  * one *containing* it.
585                  */
586                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
587                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
588                 free(dirname);
589         } else {
590                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
591         }
592         if (!dir)
593                 return -1;
594         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
595         if (entry_index == -1)
596                 return -1;
597         entry = dir->entries[entry_index];
598
599         memmove(&dir->entries[entry_index],
600                 &dir->entries[entry_index + 1],
601                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
602                 );
603         dir->nr--;
604         if (dir->sorted > entry_index)
605                 dir->sorted--;
606         free_ref_entry(entry);
607         return dir->nr;
608 }
609
610 /*
611  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
612  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
613  * directory.  Return 0 on success.
614  */
615 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
616 {
617         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
618         if (!dir)
619                 return -1;
620         add_entry_to_dir(dir, ref);
621         return 0;
622 }
623
624 /*
625  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
626  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
627  * sha1s.
628  */
629 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
630 {
631         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
632                 return 0;
633
634         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
635
636         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
637                 /* This is impossible by construction */
638                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
639
640         if (oidcmp(&ref1->u.value.oid, &ref2->u.value.oid))
641                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
642
643         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
644         return 1;
645 }
646
647 /*
648  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
649  * sorted) and remove any duplicate entries.
650  */
651 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
652 {
653         int i, j;
654         struct ref_entry *last = NULL;
655
656         /*
657          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
658          * which is a problem on some platforms.
659          */
660         if (dir->sorted == dir->nr)
661                 return;
662
663         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
664
665         /* Remove any duplicates: */
666         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
667                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
668                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
669                         free_ref_entry(entry);
670                 else
671                         last = dir->entries[i++] = entry;
672         }
673         dir->sorted = dir->nr = i;
674 }
675
676 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
677 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
678
679 /*
680  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
681  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
682  * object does not exist.
683  */
684 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
685 {
686         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
687                 return 0;
688         if (!has_sha1_file(entry->u.value.oid.hash)) {
689                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
690                 return 0;
691         }
692         return 1;
693 }
694
695 /*
696  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
697  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
698  * current reference's entry before calling the callback function.  If
699  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
700  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
701  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
702  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
703  */
704 static struct ref_entry *current_ref;
705
706 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
707
708 struct ref_entry_cb {
709         const char *base;
710         int trim;
711         int flags;
712         each_ref_fn *fn;
713         void *cb_data;
714 };
715
716 /*
717  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
718  * calling an each_ref_fn for each entry.
719  */
720 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
721 {
722         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
723         struct ref_entry *old_current_ref;
724         int retval;
725
726         if (!starts_with(entry->name, data->base))
727                 return 0;
728
729         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
730               !ref_resolves_to_object(entry))
731                 return 0;
732
733         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
734         old_current_ref = current_ref;
735         current_ref = entry;
736         retval = data->fn(entry->name + data->trim, &entry->u.value.oid,
737                           entry->flag, data->cb_data);
738         current_ref = old_current_ref;
739         return retval;
740 }
741
742 /*
743  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
744  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
745  * that index range, sorting them before iterating.  This function
746  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
747  * called for all references, including broken ones.
748  */
749 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
750                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
751 {
752         int i;
753         assert(dir->sorted == dir->nr);
754         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
755                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
756                 int retval;
757                 if (entry->flag & REF_DIR) {
758                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
759                         sort_ref_dir(subdir);
760                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
761                 } else {
762                         retval = fn(entry, cb_data);
763                 }
764                 if (retval)
765                         return retval;
766         }
767         return 0;
768 }
769
770 /*
771  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
772  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
773  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
774  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
775  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
776  * broken ones.
777  */
778 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
779                                      struct ref_dir *dir2,
780                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
781 {
782         int retval;
783         int i1 = 0, i2 = 0;
784
785         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
786         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
787         while (1) {
788                 struct ref_entry *e1, *e2;
789                 int cmp;
790                 if (i1 == dir1->nr) {
791                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
792                 }
793                 if (i2 == dir2->nr) {
794                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
795                 }
796                 e1 = dir1->entries[i1];
797                 e2 = dir2->entries[i2];
798                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
799                 if (cmp == 0) {
800                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
801                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
802                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
803                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
804                                 sort_ref_dir(subdir1);
805                                 sort_ref_dir(subdir2);
806                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
807                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
808                                 i1++;
809                                 i2++;
810                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
811                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
812                                 retval = fn(e2, cb_data);
813                                 i1++;
814                                 i2++;
815                         } else {
816                                 die("conflict between reference and directory: %s",
817                                     e1->name);
818                         }
819                 } else {
820                         struct ref_entry *e;
821                         if (cmp < 0) {
822                                 e = e1;
823                                 i1++;
824                         } else {
825                                 e = e2;
826                                 i2++;
827                         }
828                         if (e->flag & REF_DIR) {
829                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
830                                 sort_ref_dir(subdir);
831                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
832                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
833                         } else {
834                                 retval = fn(e, cb_data);
835                         }
836                 }
837                 if (retval)
838                         return retval;
839         }
840 }
841
842 /*
843  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
844  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
845  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
846  * sorting, as traversal order does not matter to us.
847  */
848 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
849 {
850         int i;
851         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
852                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
853                 if (entry->flag & REF_DIR)
854                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
855         }
856 }
857
858 struct nonmatching_ref_data {
859         const struct string_list *skip;
860         const char *conflicting_refname;
861 };
862
863 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
864 {
865         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
866
867         if (data->skip && string_list_has_string(data->skip, entry->name))
868                 return 0;
869
870         data->conflicting_refname = entry->name;
871         return 1;
872 }
873
874 /*
875  * Return 0 if a reference named refname could be created without
876  * conflicting with the name of an existing reference in dir.
877  * Otherwise, return a negative value and write an explanation to err.
878  * If extras is non-NULL, it is a list of additional refnames with
879  * which refname is not allowed to conflict. If skip is non-NULL,
880  * ignore potential conflicts with refs in skip (e.g., because they
881  * are scheduled for deletion in the same operation). Behavior is
882  * undefined if the same name is listed in both extras and skip.
883  *
884  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
885  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
886  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
887  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
888  *
889  * extras and skip must be sorted.
890  */
891 static int verify_refname_available(const char *refname,
892                                     const struct string_list *extras,
893                                     const struct string_list *skip,
894                                     struct ref_dir *dir,
895                                     struct strbuf *err)
896 {
897         const char *slash;
898         int pos;
899         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
900         int ret = -1;
901
902         /*
903          * For the sake of comments in this function, suppose that
904          * refname is "refs/foo/bar".
905          */
906
907         assert(err);
908
909         strbuf_grow(&dirname, strlen(refname) + 1);
910         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
911                 /* Expand dirname to the new prefix, not including the trailing slash: */
912                 strbuf_add(&dirname, refname + dirname.len, slash - refname - dirname.len);
913
914                 /*
915                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
916                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
917                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
918                  */
919                 if (dir) {
920                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
921                         if (pos >= 0 &&
922                             (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
923                                 /*
924                                  * We found a reference whose name is
925                                  * a proper prefix of refname; e.g.,
926                                  * "refs/foo", and is not in skip.
927                                  */
928                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
929                                             dirname.buf, refname);
930                                 goto cleanup;
931                         }
932                 }
933
934                 if (extras && string_list_has_string(extras, dirname.buf) &&
935                     (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
936                         strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
937                                     refname, dirname.buf);
938                         goto cleanup;
939                 }
940
941                 /*
942                  * Otherwise, we can try to continue our search with
943                  * the next component. So try to look up the
944                  * directory, e.g., "refs/foo/". If we come up empty,
945                  * we know there is nothing under this whole prefix,
946                  * but even in that case we still have to continue the
947                  * search for conflicts with extras.
948                  */
949                 strbuf_addch(&dirname, '/');
950                 if (dir) {
951                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
952                         if (pos < 0) {
953                                 /*
954                                  * There was no directory "refs/foo/",
955                                  * so there is nothing under this
956                                  * whole prefix. So there is no need
957                                  * to continue looking for conflicting
958                                  * references. But we need to continue
959                                  * looking for conflicting extras.
960                                  */
961                                 dir = NULL;
962                         } else {
963                                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
964                         }
965                 }
966         }
967
968         /*
969          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
970          * There is no point in searching for a reference with that
971          * name, because a refname isn't considered to conflict with
972          * itself. But we still need to check for references whose
973          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
974          * *do* conflict.
975          */
976         strbuf_addstr(&dirname, refname + dirname.len);
977         strbuf_addch(&dirname, '/');
978
979         if (dir) {
980                 pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
981
982                 if (pos >= 0) {
983                         /*
984                          * We found a directory named "$refname/"
985                          * (e.g., "refs/foo/bar/"). It is a problem
986                          * iff it contains any ref that is not in
987                          * "skip".
988                          */
989                         struct nonmatching_ref_data data;
990
991                         data.skip = skip;
992                         data.conflicting_refname = NULL;
993                         dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
994                         sort_ref_dir(dir);
995                         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data)) {
996                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
997                                             data.conflicting_refname, refname);
998                                 goto cleanup;
999                         }
1000                 }
1001         }
1002
1003         if (extras) {
1004                 /*
1005                  * Check for entries in extras that start with
1006                  * "$refname/". We do that by looking for the place
1007                  * where "$refname/" would be inserted in extras. If
1008                  * there is an entry at that position that starts with
1009                  * "$refname/" and is not in skip, then we have a
1010                  * conflict.
1011                  */
1012                 for (pos = string_list_find_insert_index(extras, dirname.buf, 0);
1013                      pos < extras->nr; pos++) {
1014                         const char *extra_refname = extras->items[pos].string;
1015
1016                         if (!starts_with(extra_refname, dirname.buf))
1017                                 break;
1018
1019                         if (!skip || !string_list_has_string(skip, extra_refname)) {
1020                                 strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
1021                                             refname, extra_refname);
1022                                 goto cleanup;
1023                         }
1024                 }
1025         }
1026
1027         /* No conflicts were found */
1028         ret = 0;
1029
1030 cleanup:
1031         strbuf_release(&dirname);
1032         return ret;
1033 }
1034
1035 struct packed_ref_cache {
1036         struct ref_entry *root;
1037
1038         /*
1039          * Count of references to the data structure in this instance,
1040          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
1041          * data will not be freed as long as the reference count is
1042          * nonzero.
1043          */
1044         unsigned int referrers;
1045
1046         /*
1047          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
1048          * currently locked for writing, this points at the associated
1049          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
1050          * is also incremented when the file is locked and decremented
1051          * when it is unlocked.
1052          */
1053         struct lock_file *lock;
1054
1055         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
1056         struct stat_validity validity;
1057 };
1058
1059 /*
1060  * Future: need to be in "struct repository"
1061  * when doing a full libification.
1062  */
1063 static struct ref_cache {
1064         struct ref_cache *next;
1065         struct ref_entry *loose;
1066         struct packed_ref_cache *packed;
1067         /*
1068          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1069          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1070          * is initialized correctly.
1071          */
1072         char name[1];
1073 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1074
1075 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1076 static struct lock_file packlock;
1077
1078 /*
1079  * Increment the reference count of *packed_refs.
1080  */
1081 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1082 {
1083         packed_refs->referrers++;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1088  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1089  */
1090 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1091 {
1092         if (!--packed_refs->referrers) {
1093                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1094                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1095                 free(packed_refs);
1096                 return 1;
1097         } else {
1098                 return 0;
1099         }
1100 }
1101
1102 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1103 {
1104         if (refs->packed) {
1105                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1106
1107                 if (packed_refs->lock)
1108                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1109                 refs->packed = NULL;
1110                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1111         }
1112 }
1113
1114 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1115 {
1116         if (refs->loose) {
1117                 free_ref_entry(refs->loose);
1118                 refs->loose = NULL;
1119         }
1120 }
1121
1122 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1123 {
1124         int len;
1125         struct ref_cache *refs;
1126         if (!submodule)
1127                 submodule = "";
1128         len = strlen(submodule) + 1;
1129         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1130         memcpy(refs->name, submodule, len);
1131         return refs;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1136  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1137  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1138  * should not be freed.
1139  */
1140 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1141 {
1142         struct ref_cache *refs;
1143
1144         if (!submodule || !*submodule)
1145                 return &ref_cache;
1146
1147         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1148                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1149                         return refs;
1150
1151         refs = create_ref_cache(submodule);
1152         refs->next = submodule_ref_caches;
1153         submodule_ref_caches = refs;
1154         return refs;
1155 }
1156
1157 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1158 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1159
1160 /*
1161  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1162  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1163  */
1164 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1165         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1166
1167 /*
1168  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1169  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1170  * or NULL if there was a problem.
1171  */
1172 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1173 {
1174         const char *ref;
1175
1176         /*
1177          * 42: the answer to everything.
1178          *
1179          * In this case, it happens to be the answer to
1180          *  40 (length of sha1 hex representation)
1181          *  +1 (space in between hex and name)
1182          *  +1 (newline at the end of the line)
1183          */
1184         if (line->len <= 42)
1185                 return NULL;
1186
1187         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1188                 return NULL;
1189         if (!isspace(line->buf[40]))
1190                 return NULL;
1191
1192         ref = line->buf + 41;
1193         if (isspace(*ref))
1194                 return NULL;
1195
1196         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1197                 return NULL;
1198         line->buf[--line->len] = 0;
1199
1200         return ref;
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1205  *
1206  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1207  * more traits. We interpret the traits as follows:
1208  *
1209  *   No traits:
1210  *
1211  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1212  *      peeled value for a reference, we will use it.
1213  *
1214  *   peeled:
1215  *
1216  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1217  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1218  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1219  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1220  *
1221  *   fully-peeled:
1222  *
1223  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1224  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1225  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1226  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1227  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1228  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1229  */
1230 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1231 {
1232         struct ref_entry *last = NULL;
1233         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1234         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1235
1236         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1237                 unsigned char sha1[20];
1238                 const char *refname;
1239                 const char *traits;
1240
1241                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1242                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1243                                 peeled = PEELED_FULLY;
1244                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1245                                 peeled = PEELED_TAGS;
1246                         /* perhaps other traits later as well */
1247                         continue;
1248                 }
1249
1250                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1251                 if (refname) {
1252                         int flag = REF_ISPACKED;
1253
1254                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1255                                 if (!refname_is_safe(refname))
1256                                         die("packed refname is dangerous: %s", refname);
1257                                 hashclr(sha1);
1258                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1259                         }
1260                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1261                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1262                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1263                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1264                         add_ref(dir, last);
1265                         continue;
1266                 }
1267                 if (last &&
1268                     line.buf[0] == '^' &&
1269                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1270                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1271                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1272                         hashcpy(last->u.value.peeled.hash, sha1);
1273                         /*
1274                          * Regardless of what the file header said,
1275                          * we definitely know the value of *this*
1276                          * reference:
1277                          */
1278                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1279                 }
1280         }
1281
1282         strbuf_release(&line);
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1287  * if necessary.
1288  */
1289 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1290 {
1291         char *packed_refs_file;
1292
1293         if (*refs->name)
1294                 packed_refs_file = git_pathdup_submodule(refs->name, "packed-refs");
1295         else
1296                 packed_refs_file = git_pathdup("packed-refs");
1297
1298         if (refs->packed &&
1299             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1300                 clear_packed_ref_cache(refs);
1301
1302         if (!refs->packed) {
1303                 FILE *f;
1304
1305                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1306                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1307                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1308                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1309                 if (f) {
1310                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1311                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1312                         fclose(f);
1313                 }
1314         }
1315         free(packed_refs_file);
1316         return refs->packed;
1317 }
1318
1319 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1320 {
1321         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1322 }
1323
1324 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1325 {
1326         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Add a reference to the in-memory packed reference cache.  This may
1331  * only be called while the packed-refs file is locked (see
1332  * lock_packed_refs()).  To actually write the packed-refs file, call
1333  * commit_packed_refs().
1334  */
1335 static void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1336 {
1337         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1338                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1339
1340         if (!packed_ref_cache->lock)
1341                 die("internal error: packed refs not locked");
1342         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1343                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1348  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1349  * directory entry corresponding to dirname.
1350  */
1351 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1352 {
1353         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1354         DIR *d;
1355         struct dirent *de;
1356         int dirnamelen = strlen(dirname);
1357         struct strbuf refname;
1358         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
1359         size_t path_baselen;
1360
1361         if (*refs->name)
1362                 strbuf_git_path_submodule(&path, refs->name, "%s", dirname);
1363         else
1364                 strbuf_git_path(&path, "%s", dirname);
1365         path_baselen = path.len;
1366
1367         d = opendir(path.buf);
1368         if (!d) {
1369                 strbuf_release(&path);
1370                 return;
1371         }
1372
1373         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1374         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1375
1376         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1377                 unsigned char sha1[20];
1378                 struct stat st;
1379                 int flag;
1380
1381                 if (de->d_name[0] == '.')
1382                         continue;
1383                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1384                         continue;
1385                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1386                 strbuf_addstr(&path, de->d_name);
1387                 if (stat(path.buf, &st) < 0) {
1388                         ; /* silently ignore */
1389                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1390                         strbuf_addch(&refname, '/');
1391                         add_entry_to_dir(dir,
1392                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1393                                                           refname.len, 1));
1394                 } else {
1395                         int read_ok;
1396
1397                         if (*refs->name) {
1398                                 hashclr(sha1);
1399                                 flag = 0;
1400                                 read_ok = !resolve_gitlink_ref(refs->name,
1401                                                                refname.buf, sha1);
1402                         } else {
1403                                 read_ok = !read_ref_full(refname.buf,
1404                                                          RESOLVE_REF_READING,
1405                                                          sha1, &flag);
1406                         }
1407
1408                         if (!read_ok) {
1409                                 hashclr(sha1);
1410                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1411                         } else if (is_null_sha1(sha1)) {
1412                                 /*
1413                                  * It is so astronomically unlikely
1414                                  * that NULL_SHA1 is the SHA-1 of an
1415                                  * actual object that we consider its
1416                                  * appearance in a loose reference
1417                                  * file to be repo corruption
1418                                  * (probably due to a software bug).
1419                                  */
1420                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1421                         }
1422
1423                         if (check_refname_format(refname.buf,
1424                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1425                                 if (!refname_is_safe(refname.buf))
1426                                         die("loose refname is dangerous: %s", refname.buf);
1427                                 hashclr(sha1);
1428                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1429                         }
1430                         add_entry_to_dir(dir,
1431                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1432                 }
1433                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1434                 strbuf_setlen(&path, path_baselen);
1435         }
1436         strbuf_release(&refname);
1437         strbuf_release(&path);
1438         closedir(d);
1439 }
1440
1441 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1442 {
1443         if (!refs->loose) {
1444                 /*
1445                  * Mark the top-level directory complete because we
1446                  * are about to read the only subdirectory that can
1447                  * hold references:
1448                  */
1449                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1450                 /*
1451                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1452                  */
1453                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1454                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1455         }
1456         return get_ref_dir(refs->loose);
1457 }
1458
1459 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1460 #define MAXDEPTH 5
1461 #define MAXREFLEN (1024)
1462
1463 /*
1464  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1465  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1466  * packed-refs file for the submodule.
1467  */
1468 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1469                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1470 {
1471         struct ref_entry *ref;
1472         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1473
1474         ref = find_ref(dir, refname);
1475         if (ref == NULL)
1476                 return -1;
1477
1478         hashcpy(sha1, ref->u.value.oid.hash);
1479         return 0;
1480 }
1481
1482 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1483                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1484                                          int recursion)
1485 {
1486         int fd, len;
1487         char buffer[128], *p;
1488         char *path;
1489
1490         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1491                 return -1;
1492         path = *refs->name
1493                 ? git_pathdup_submodule(refs->name, "%s", refname)
1494                 : git_pathdup("%s", refname);
1495         fd = open(path, O_RDONLY);
1496         free(path);
1497         if (fd < 0)
1498                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1499
1500         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1501         close(fd);
1502         if (len < 0)
1503                 return -1;
1504         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1505                 len--;
1506         buffer[len] = 0;
1507
1508         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1509         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1510                 return 0;
1511
1512         /* Symref? */
1513         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1514                 return -1;
1515         p = buffer + 4;
1516         while (isspace(*p))
1517                 p++;
1518
1519         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1520 }
1521
1522 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1523 {
1524         int len = strlen(path), retval;
1525         char *submodule;
1526         struct ref_cache *refs;
1527
1528         while (len && path[len-1] == '/')
1529                 len--;
1530         if (!len)
1531                 return -1;
1532         submodule = xstrndup(path, len);
1533         refs = get_ref_cache(submodule);
1534         free(submodule);
1535
1536         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1537         return retval;
1538 }
1539
1540 /*
1541  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1542  * references.  If it does not exist, return NULL.
1543  */
1544 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1545 {
1546         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1547 }
1548
1549 /*
1550  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1551  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1552  */
1553 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1554                                      int resolve_flags,
1555                                      unsigned char *sha1,
1556                                      int *flags)
1557 {
1558         struct ref_entry *entry;
1559
1560         /*
1561          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1562          * reference.
1563          */
1564         entry = get_packed_ref(refname);
1565         if (entry) {
1566                 hashcpy(sha1, entry->u.value.oid.hash);
1567                 if (flags)
1568                         *flags |= REF_ISPACKED;
1569                 return 0;
1570         }
1571         /* The reference is not a packed reference, either. */
1572         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1573                 errno = ENOENT;
1574                 return -1;
1575         } else {
1576                 hashclr(sha1);
1577                 return 0;
1578         }
1579 }
1580
1581 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1582 static const char *resolve_ref_1(const char *refname,
1583                                  int resolve_flags,
1584                                  unsigned char *sha1,
1585                                  int *flags,
1586                                  struct strbuf *sb_refname,
1587                                  struct strbuf *sb_path,
1588                                  struct strbuf *sb_contents)
1589 {
1590         int depth = MAXDEPTH;
1591         int bad_name = 0;
1592
1593         if (flags)
1594                 *flags = 0;
1595
1596         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1597                 if (flags)
1598                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1599
1600                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1601                     !refname_is_safe(refname)) {
1602                         errno = EINVAL;
1603                         return NULL;
1604                 }
1605                 /*
1606                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1607                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1608                  * to complain about the latter to stderr.
1609                  *
1610                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1611                  * REF_ISBROKEN yet.
1612                  */
1613                 bad_name = 1;
1614         }
1615         for (;;) {
1616                 const char *path;
1617                 struct stat st;
1618                 char *buf;
1619                 int fd;
1620
1621                 if (--depth < 0) {
1622                         errno = ELOOP;
1623                         return NULL;
1624                 }
1625
1626                 strbuf_reset(sb_path);
1627                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1628                 path = sb_path->buf;
1629
1630                 /*
1631                  * We might have to loop back here to avoid a race
1632                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1633                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1634                  * changes the type of the file (file <-> directory
1635                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1636                  * we don't want to report that as an error but rather
1637                  * try again starting with the lstat().
1638                  */
1639         stat_ref:
1640                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1641                         if (errno != ENOENT)
1642                                 return NULL;
1643                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1644                                                       sha1, flags))
1645                                 return NULL;
1646                         if (bad_name) {
1647                                 hashclr(sha1);
1648                                 if (flags)
1649                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1650                         }
1651                         return refname;
1652                 }
1653
1654                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1655                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1656                         strbuf_reset(sb_contents);
1657                         if (strbuf_readlink(sb_contents, path, 0) < 0) {
1658                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1659                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1660                                         goto stat_ref;
1661                                 else
1662                                         return NULL;
1663                         }
1664                         if (starts_with(sb_contents->buf, "refs/") &&
1665                             !check_refname_format(sb_contents->buf, 0)) {
1666                                 strbuf_swap(sb_refname, sb_contents);
1667                                 refname = sb_refname->buf;
1668                                 if (flags)
1669                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1670                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1671                                         hashclr(sha1);
1672                                         return refname;
1673                                 }
1674                                 continue;
1675                         }
1676                 }
1677
1678                 /* Is it a directory? */
1679                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1680                         errno = EISDIR;
1681                         return NULL;
1682                 }
1683
1684                 /*
1685                  * Anything else, just open it and try to use it as
1686                  * a ref
1687                  */
1688                 fd = open(path, O_RDONLY);
1689                 if (fd < 0) {
1690                         if (errno == ENOENT)
1691                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1692                                 goto stat_ref;
1693                         else
1694                                 return NULL;
1695                 }
1696                 strbuf_reset(sb_contents);
1697                 if (strbuf_read(sb_contents, fd, 256) < 0) {
1698                         int save_errno = errno;
1699                         close(fd);
1700                         errno = save_errno;
1701                         return NULL;
1702                 }
1703                 close(fd);
1704                 strbuf_rtrim(sb_contents);
1705
1706                 /*
1707                  * Is it a symbolic ref?
1708                  */
1709                 if (!starts_with(sb_contents->buf, "ref:")) {
1710                         /*
1711                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1712                          * line containing other data.
1713                          */
1714                         if (get_sha1_hex(sb_contents->buf, sha1) ||
1715                             (sb_contents->buf[40] != '\0' && !isspace(sb_contents->buf[40]))) {
1716                                 if (flags)
1717                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1718                                 errno = EINVAL;
1719                                 return NULL;
1720                         }
1721                         if (bad_name) {
1722                                 hashclr(sha1);
1723                                 if (flags)
1724                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1725                         }
1726                         return refname;
1727                 }
1728                 if (flags)
1729                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1730                 buf = sb_contents->buf + 4;
1731                 while (isspace(*buf))
1732                         buf++;
1733                 strbuf_reset(sb_refname);
1734                 strbuf_addstr(sb_refname, buf);
1735                 refname = sb_refname->buf;
1736                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1737                         hashclr(sha1);
1738                         return refname;
1739                 }
1740                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1741                         if (flags)
1742                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1743
1744                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1745                             !refname_is_safe(buf)) {
1746                                 errno = EINVAL;
1747                                 return NULL;
1748                         }
1749                         bad_name = 1;
1750                 }
1751         }
1752 }
1753
1754 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1755                                unsigned char *sha1, int *flags)
1756 {
1757         static struct strbuf sb_refname = STRBUF_INIT;
1758         struct strbuf sb_contents = STRBUF_INIT;
1759         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1760         const char *ret;
1761
1762         ret = resolve_ref_1(refname, resolve_flags, sha1, flags,
1763                             &sb_refname, &sb_path, &sb_contents);
1764         strbuf_release(&sb_path);
1765         strbuf_release(&sb_contents);
1766         return ret;
1767 }
1768
1769 char *resolve_refdup(const char *refname, int resolve_flags,
1770                      unsigned char *sha1, int *flags)
1771 {
1772         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
1773                                                   sha1, flags));
1774 }
1775
1776 /* The argument to filter_refs */
1777 struct ref_filter {
1778         const char *pattern;
1779         each_ref_fn *fn;
1780         void *cb_data;
1781 };
1782
1783 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1784 {
1785         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1786                 return 0;
1787         return -1;
1788 }
1789
1790 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1791 {
1792         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1793 }
1794
1795 int ref_exists(const char *refname)
1796 {
1797         unsigned char sha1[20];
1798         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1799 }
1800
1801 static int filter_refs(const char *refname, const struct object_id *oid,
1802                            int flags, void *data)
1803 {
1804         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1805
1806         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1807                 return 0;
1808         return filter->fn(refname, oid, flags, filter->cb_data);
1809 }
1810
1811 enum peel_status {
1812         /* object was peeled successfully: */
1813         PEEL_PEELED = 0,
1814
1815         /*
1816          * object cannot be peeled because the named object (or an
1817          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1818          * exist.
1819          */
1820         PEEL_INVALID = -1,
1821
1822         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1823         PEEL_NON_TAG = -2,
1824
1825         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1826         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1827
1828         /*
1829          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1830          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1831          * name):
1832          */
1833         PEEL_BROKEN = -4
1834 };
1835
1836 /*
1837  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1838  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1839  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1840  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1841  * and leave sha1 unchanged.
1842  */
1843 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1844 {
1845         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1846
1847         if (o->type == OBJ_NONE) {
1848                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1849                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1850                         return PEEL_INVALID;
1851         }
1852
1853         if (o->type != OBJ_TAG)
1854                 return PEEL_NON_TAG;
1855
1856         o = deref_tag_noverify(o);
1857         if (!o)
1858                 return PEEL_INVALID;
1859
1860         hashcpy(sha1, o->sha1);
1861         return PEEL_PEELED;
1862 }
1863
1864 /*
1865  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1866  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1867  * value that is already stored in it.
1868  *
1869  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1870  * might be stale and might even refer to an object that has since
1871  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1872  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1873  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1874  */
1875 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1876 {
1877         enum peel_status status;
1878
1879         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1880                 if (repeel) {
1881                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1882                         oidclr(&entry->u.value.peeled);
1883                 } else {
1884                         return is_null_oid(&entry->u.value.peeled) ?
1885                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1886                 }
1887         }
1888         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1889                 return PEEL_BROKEN;
1890         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1891                 return PEEL_IS_SYMREF;
1892
1893         status = peel_object(entry->u.value.oid.hash, entry->u.value.peeled.hash);
1894         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1895                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1896         return status;
1897 }
1898
1899 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1900 {
1901         int flag;
1902         unsigned char base[20];
1903
1904         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1905                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1906                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1907                         return -1;
1908                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled.hash);
1909                 return 0;
1910         }
1911
1912         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1913                 return -1;
1914
1915         /*
1916          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1917          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1918          * We only try this optimization on packed references because
1919          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1920          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1921          * have REF_KNOWS_PEELED.
1922          */
1923         if (flag & REF_ISPACKED) {
1924                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1925                 if (r) {
1926                         if (peel_entry(r, 0))
1927                                 return -1;
1928                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled.hash);
1929                         return 0;
1930                 }
1931         }
1932
1933         return peel_object(base, sha1);
1934 }
1935
1936 struct warn_if_dangling_data {
1937         FILE *fp;
1938         const char *refname;
1939         const struct string_list *refnames;
1940         const char *msg_fmt;
1941 };
1942
1943 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const struct object_id *oid,
1944                                    int flags, void *cb_data)
1945 {
1946         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1947         const char *resolves_to;
1948         struct object_id junk;
1949
1950         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1951                 return 0;
1952
1953         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk.hash, NULL);
1954         if (!resolves_to
1955             || (d->refname
1956                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1957                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1958                 return 0;
1959         }
1960
1961         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1962         fputc('\n', d->fp);
1963         return 0;
1964 }
1965
1966 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1967 {
1968         struct warn_if_dangling_data data;
1969
1970         data.fp = fp;
1971         data.refname = refname;
1972         data.refnames = NULL;
1973         data.msg_fmt = msg_fmt;
1974         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1975 }
1976
1977 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1978 {
1979         struct warn_if_dangling_data data;
1980
1981         data.fp = fp;
1982         data.refname = NULL;
1983         data.refnames = refnames;
1984         data.msg_fmt = msg_fmt;
1985         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1986 }
1987
1988 /*
1989  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1990  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1991  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1992  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1993  * 0.
1994  */
1995 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1996                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1997 {
1998         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1999         struct ref_dir *loose_dir;
2000         struct ref_dir *packed_dir;
2001         int retval = 0;
2002
2003         /*
2004          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
2005          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
2006          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
2007          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
2008          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
2009          * disk.
2010          */
2011         loose_dir = get_loose_refs(refs);
2012         if (base && *base) {
2013                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
2014         }
2015         if (loose_dir)
2016                 prime_ref_dir(loose_dir);
2017
2018         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
2019         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2020         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
2021         if (base && *base) {
2022                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
2023         }
2024
2025         if (packed_dir && loose_dir) {
2026                 sort_ref_dir(packed_dir);
2027                 sort_ref_dir(loose_dir);
2028                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
2029                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
2030         } else if (packed_dir) {
2031                 sort_ref_dir(packed_dir);
2032                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2033                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
2034         } else if (loose_dir) {
2035                 sort_ref_dir(loose_dir);
2036                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2037                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
2038         }
2039
2040         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2041         return retval;
2042 }
2043
2044 /*
2045  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
2046  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
2047  * characters off the beginning of each refname before passing the
2048  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
2049  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
2050  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
2051  * 0.
2052  */
2053 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
2054                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
2055 {
2056         struct ref_entry_cb data;
2057         data.base = base;
2058         data.trim = trim;
2059         data.flags = flags;
2060         data.fn = fn;
2061         data.cb_data = cb_data;
2062
2063         if (ref_paranoia < 0)
2064                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
2065         if (ref_paranoia)
2066                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
2067
2068         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
2069 }
2070
2071 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2072 {
2073         struct object_id oid;
2074         int flag;
2075
2076         if (submodule) {
2077                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", oid.hash) == 0)
2078                         return fn("HEAD", &oid, 0, cb_data);
2079
2080                 return 0;
2081         }
2082
2083         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2084                 return fn("HEAD", &oid, flag, cb_data);
2085
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2090 {
2091         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
2092 }
2093
2094 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2095 {
2096         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
2097 }
2098
2099 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2100 {
2101         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
2102 }
2103
2104 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2105 {
2106         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
2107 }
2108
2109 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2110 {
2111         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2112 }
2113
2114 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2115                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2116 {
2117         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2118 }
2119
2120 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2121 {
2122         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2123 }
2124
2125 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2126 {
2127         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2128 }
2129
2130 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2131 {
2132         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2133 }
2134
2135 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2136 {
2137         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2138 }
2139
2140 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2141 {
2142         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2143 }
2144
2145 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2146 {
2147         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2148 }
2149
2150 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2151 {
2152         return do_for_each_ref(&ref_cache, git_replace_ref_base, fn,
2153                                strlen(git_replace_ref_base), 0, cb_data);
2154 }
2155
2156 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2157 {
2158         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2159         int ret = 0;
2160         struct object_id oid;
2161         int flag;
2162
2163         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2164         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2165                 ret = fn(buf.buf, &oid, flag, cb_data);
2166         strbuf_release(&buf);
2167
2168         return ret;
2169 }
2170
2171 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2172 {
2173         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2174         int ret;
2175         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2176         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2177         strbuf_release(&buf);
2178         return ret;
2179 }
2180
2181 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2182         const char *prefix, void *cb_data)
2183 {
2184         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2185         struct ref_filter filter;
2186         int ret;
2187
2188         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2189                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2190         else if (prefix)
2191                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2192         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2193
2194         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2195                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2196                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2197                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2198                 /* No need to check for '*', there is none. */
2199                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2200         }
2201
2202         filter.pattern = real_pattern.buf;
2203         filter.fn = fn;
2204         filter.cb_data = cb_data;
2205         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2206
2207         strbuf_release(&real_pattern);
2208         return ret;
2209 }
2210
2211 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2212 {
2213         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2214 }
2215
2216 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2217 {
2218         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2219                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2220 }
2221
2222 const char *prettify_refname(const char *name)
2223 {
2224         return name + (
2225                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2226                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2227                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2228                 0);
2229 }
2230
2231 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2232         "%.*s",
2233         "refs/%.*s",
2234         "refs/tags/%.*s",
2235         "refs/heads/%.*s",
2236         "refs/remotes/%.*s",
2237         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2238         NULL
2239 };
2240
2241 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2242 {
2243         const char **p;
2244         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2245
2246         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2247                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2248                         return 1;
2249                 }
2250         }
2251
2252         return 0;
2253 }
2254
2255 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2256 {
2257         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2258         if (lock->lk)
2259                 rollback_lock_file(lock->lk);
2260         free(lock->ref_name);
2261         free(lock->orig_ref_name);
2262         free(lock);
2263 }
2264
2265 /*
2266  * Verify that the reference locked by lock has the value old_sha1.
2267  * Fail if the reference doesn't exist and mustexist is set. Return 0
2268  * on success. On error, write an error message to err, set errno, and
2269  * return a negative value.
2270  */
2271 static int verify_lock(struct ref_lock *lock,
2272                        const unsigned char *old_sha1, int mustexist,
2273                        struct strbuf *err)
2274 {
2275         assert(err);
2276
2277         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2278                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2279                           lock->old_oid.hash, NULL)) {
2280                 int save_errno = errno;
2281                 strbuf_addf(err, "can't verify ref %s", lock->ref_name);
2282                 errno = save_errno;
2283                 return -1;
2284         }
2285         if (hashcmp(lock->old_oid.hash, old_sha1)) {
2286                 strbuf_addf(err, "ref %s is at %s but expected %s",
2287                             lock->ref_name,
2288                             sha1_to_hex(lock->old_oid.hash),
2289                             sha1_to_hex(old_sha1));
2290                 errno = EBUSY;
2291                 return -1;
2292         }
2293         return 0;
2294 }
2295
2296 static int remove_empty_directories(struct strbuf *path)
2297 {
2298         /*
2299          * we want to create a file but there is a directory there;
2300          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2301          * only empty directories), remove them.
2302          */
2303         return remove_dir_recursively(path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2304 }
2305
2306 /*
2307  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2308  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2309  * to name a branch.
2310  */
2311 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2312 {
2313         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2314         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2315
2316         if (ret == *len) {
2317                 size_t size;
2318                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2319                 *len = size;
2320                 return (char *)*string;
2321         }
2322
2323         return NULL;
2324 }
2325
2326 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2327 {
2328         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2329         const char **p, *r;
2330         int refs_found = 0;
2331
2332         *ref = NULL;
2333         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2334                 char fullref[PATH_MAX];
2335                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2336                 unsigned char *this_result;
2337                 int flag;
2338
2339                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2340                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2341                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2342                                        this_result, &flag);
2343                 if (r) {
2344                         if (!refs_found++)
2345                                 *ref = xstrdup(r);
2346                         if (!warn_ambiguous_refs)
2347                                 break;
2348                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2349                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2350                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2351                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2352                 }
2353         }
2354         free(last_branch);
2355         return refs_found;
2356 }
2357
2358 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2359 {
2360         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2361         const char **p;
2362         int logs_found = 0;
2363
2364         *log = NULL;
2365         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2366                 unsigned char hash[20];
2367                 char path[PATH_MAX];
2368                 const char *ref, *it;
2369
2370                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2371                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2372                                          hash, NULL);
2373                 if (!ref)
2374                         continue;
2375                 if (reflog_exists(path))
2376                         it = path;
2377                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2378                         it = ref;
2379                 else
2380                         continue;
2381                 if (!logs_found++) {
2382                         *log = xstrdup(it);
2383                         hashcpy(sha1, hash);
2384                 }
2385                 if (!warn_ambiguous_refs)
2386                         break;
2387         }
2388         free(last_branch);
2389         return logs_found;
2390 }
2391
2392 /*
2393  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2394  * On failure errno is set to something meaningful.
2395  */
2396 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2397                                             const unsigned char *old_sha1,
2398                                             const struct string_list *extras,
2399                                             const struct string_list *skip,
2400                                             unsigned int flags, int *type_p,
2401                                             struct strbuf *err)
2402 {
2403         struct strbuf ref_file = STRBUF_INIT;
2404         struct strbuf orig_ref_file = STRBUF_INIT;
2405         const char *orig_refname = refname;
2406         struct ref_lock *lock;
2407         int last_errno = 0;
2408         int type, lflags;
2409         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2410         int resolve_flags = 0;
2411         int attempts_remaining = 3;
2412
2413         assert(err);
2414
2415         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2416
2417         if (mustexist)
2418                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2419         if (flags & REF_DELETING) {
2420                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2421                 if (flags & REF_NODEREF)
2422                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2423         }
2424
2425         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2426                                      lock->old_oid.hash, &type);
2427         if (!refname && errno == EISDIR) {
2428                 /*
2429                  * we are trying to lock foo but we used to
2430                  * have foo/bar which now does not exist;
2431                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2432                  * to remain.
2433                  */
2434                 strbuf_git_path(&orig_ref_file, "%s", orig_refname);
2435                 if (remove_empty_directories(&orig_ref_file)) {
2436                         last_errno = errno;
2437                         if (!verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2438                                                       get_loose_refs(&ref_cache), err))
2439                                 strbuf_addf(err, "there are still refs under '%s'",
2440                                             orig_refname);
2441                         goto error_return;
2442                 }
2443                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2444                                              lock->old_oid.hash, &type);
2445         }
2446         if (type_p)
2447             *type_p = type;
2448         if (!refname) {
2449                 last_errno = errno;
2450                 if (last_errno != ENOTDIR ||
2451                     !verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2452                                               get_loose_refs(&ref_cache), err))
2453                         strbuf_addf(err, "unable to resolve reference %s: %s",
2454                                     orig_refname, strerror(last_errno));
2455
2456                 goto error_return;
2457         }
2458         /*
2459          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2460          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2461          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2462          * our refname.
2463          */
2464         if (is_null_oid(&lock->old_oid) &&
2465             verify_refname_available(refname, extras, skip,
2466                                      get_packed_refs(&ref_cache), err)) {
2467                 last_errno = ENOTDIR;
2468                 goto error_return;
2469         }
2470
2471         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2472
2473         lflags = 0;
2474         if (flags & REF_NODEREF) {
2475                 refname = orig_refname;
2476                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2477         }
2478         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2479         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2480         strbuf_git_path(&ref_file, "%s", refname);
2481
2482  retry:
2483         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file.buf)) {
2484         case SCLD_OK:
2485                 break; /* success */
2486         case SCLD_VANISHED:
2487                 if (--attempts_remaining > 0)
2488                         goto retry;
2489                 /* fall through */
2490         default:
2491                 last_errno = errno;
2492                 strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s",
2493                             ref_file.buf);
2494                 goto error_return;
2495         }
2496
2497         if (hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file.buf, lflags) < 0) {
2498                 last_errno = errno;
2499                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2500                         /*
2501                          * Maybe somebody just deleted one of the
2502                          * directories leading to ref_file.  Try
2503                          * again:
2504                          */
2505                         goto retry;
2506                 else {
2507                         unable_to_lock_message(ref_file.buf, errno, err);
2508                         goto error_return;
2509                 }
2510         }
2511         if (old_sha1 && verify_lock(lock, old_sha1, mustexist, err)) {
2512                 last_errno = errno;
2513                 goto error_return;
2514         }
2515         goto out;
2516
2517  error_return:
2518         unlock_ref(lock);
2519         lock = NULL;
2520
2521  out:
2522         strbuf_release(&ref_file);
2523         strbuf_release(&orig_ref_file);
2524         errno = last_errno;
2525         return lock;
2526 }
2527
2528 /*
2529  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2530  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2531  */
2532 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2533                                unsigned char *peeled)
2534 {
2535         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2536         if (peeled)
2537                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2538 }
2539
2540 /*
2541  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2542  */
2543 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2544 {
2545         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2546
2547         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2548                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2549                       entry->name);
2550         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2551                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2552                            entry->u.value.peeled.hash : NULL);
2553         return 0;
2554 }
2555
2556 /*
2557  * Lock the packed-refs file for writing. Flags is passed to
2558  * hold_lock_file_for_update(). Return 0 on success. On errors, set
2559  * errno appropriately and return a nonzero value.
2560  */
2561 static int lock_packed_refs(int flags)
2562 {
2563         static int timeout_configured = 0;
2564         static int timeout_value = 1000;
2565
2566         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2567
2568         if (!timeout_configured) {
2569                 git_config_get_int("core.packedrefstimeout", &timeout_value);
2570                 timeout_configured = 1;
2571         }
2572
2573         if (hold_lock_file_for_update_timeout(
2574                             &packlock, git_path("packed-refs"),
2575                             flags, timeout_value) < 0)
2576                 return -1;
2577         /*
2578          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2579          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2580          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2581          * the packed-refs file.
2582          */
2583         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2584         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2585         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2586         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2587         return 0;
2588 }
2589
2590 /*
2591  * Write the current version of the packed refs cache from memory to
2592  * disk. The packed-refs file must already be locked for writing (see
2593  * lock_packed_refs()). Return zero on success. On errors, set errno
2594  * and return a nonzero value
2595  */
2596 static int commit_packed_refs(void)
2597 {
2598         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2599                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2600         int error = 0;
2601         int save_errno = 0;
2602         FILE *out;
2603
2604         if (!packed_ref_cache->lock)
2605                 die("internal error: packed-refs not locked");
2606
2607         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2608         if (!out)
2609                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2610
2611         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2612         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2613                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2614
2615         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2616                 save_errno = errno;
2617                 error = -1;
2618         }
2619         packed_ref_cache->lock = NULL;
2620         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2621         errno = save_errno;
2622         return error;
2623 }
2624
2625 /*
2626  * Rollback the lockfile for the packed-refs file, and discard the
2627  * in-memory packed reference cache.  (The packed-refs file will be
2628  * read anew if it is needed again after this function is called.)
2629  */
2630 static void rollback_packed_refs(void)
2631 {
2632         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2633                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2634
2635         if (!packed_ref_cache->lock)
2636                 die("internal error: packed-refs not locked");
2637         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2638         packed_ref_cache->lock = NULL;
2639         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2640         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2641 }
2642
2643 struct ref_to_prune {
2644         struct ref_to_prune *next;
2645         unsigned char sha1[20];
2646         char name[FLEX_ARRAY];
2647 };
2648
2649 struct pack_refs_cb_data {
2650         unsigned int flags;
2651         struct ref_dir *packed_refs;
2652         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2653 };
2654
2655 /*
2656  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2657  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2658  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2659  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2660  */
2661 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2662 {
2663         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2664         enum peel_status peel_status;
2665         struct ref_entry *packed_entry;
2666         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2667
2668         /* ALWAYS pack tags */
2669         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2670                 return 0;
2671
2672         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2673         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2674                 return 0;
2675
2676         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2677         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2678         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2679                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2680                     entry->name, oid_to_hex(&entry->u.value.oid));
2681         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2682         if (packed_entry) {
2683                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2684                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2685                 oidcpy(&packed_entry->u.value.oid, &entry->u.value.oid);
2686         } else {
2687                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2688                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2689                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2690         }
2691         oidcpy(&packed_entry->u.value.peeled, &entry->u.value.peeled);
2692
2693         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2694         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2695                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2696                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2697                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.oid.hash);
2698                 memcpy(n->name, entry->name, namelen); /* includes NUL */
2699                 n->next = cb->ref_to_prune;
2700                 cb->ref_to_prune = n;
2701         }
2702         return 0;
2703 }
2704
2705 /*
2706  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2707  * Note: munges *name.
2708  */
2709 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2710 {
2711         char *p, *q;
2712         int i;
2713         p = name;
2714         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2715                 while (*p && *p != '/')
2716                         p++;
2717                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2718                 while (*p == '/')
2719                         p++;
2720         }
2721         for (q = p; *q; q++)
2722                 ;
2723         while (1) {
2724                 while (q > p && *q != '/')
2725                         q--;
2726                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2727                         q--;
2728                 if (q == p)
2729                         break;
2730                 *q = '\0';
2731                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2732                         break;
2733         }
2734 }
2735
2736 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2737 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2738 {
2739         struct ref_transaction *transaction;
2740         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2741
2742         if (check_refname_format(r->name, 0))
2743                 return;
2744
2745         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2746         if (!transaction ||
2747             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2748                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2749             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2750                 ref_transaction_free(transaction);
2751                 error("%s", err.buf);
2752                 strbuf_release(&err);
2753                 return;
2754         }
2755         ref_transaction_free(transaction);
2756         strbuf_release(&err);
2757         try_remove_empty_parents(r->name);
2758 }
2759
2760 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2761 {
2762         while (r) {
2763                 prune_ref(r);
2764                 r = r->next;
2765         }
2766 }
2767
2768 int pack_refs(unsigned int flags)
2769 {
2770         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2771
2772         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2773         cbdata.flags = flags;
2774
2775         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2776         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2777
2778         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2779                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2780
2781         if (commit_packed_refs())
2782                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2783
2784         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2785         return 0;
2786 }
2787
2788 /*
2789  * Rewrite the packed-refs file, omitting any refs listed in
2790  * 'refnames'. On error, leave packed-refs unchanged, write an error
2791  * message to 'err', and return a nonzero value.
2792  *
2793  * The refs in 'refnames' needn't be sorted. `err` must not be NULL.
2794  */
2795 static int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2796 {
2797         struct ref_dir *packed;
2798         struct string_list_item *refname;
2799         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2800
2801         assert(err);
2802
2803         /* Look for a packed ref */
2804         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2805                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2806                         needs_repacking = 1;
2807                         break;
2808                 }
2809         }
2810
2811         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2812         if (!needs_repacking)
2813                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2814
2815         if (lock_packed_refs(0)) {
2816                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2817                 return -1;
2818         }
2819         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2820
2821         /* Remove refnames from the cache */
2822         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2823                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2824                         removed = 1;
2825         if (!removed) {
2826                 /*
2827                  * All packed entries disappeared while we were
2828                  * acquiring the lock.
2829                  */
2830                 rollback_packed_refs();
2831                 return 0;
2832         }
2833
2834         /* Write what remains */
2835         ret = commit_packed_refs();
2836         if (ret)
2837                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2838                             strerror(errno));
2839         return ret;
2840 }
2841
2842 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2843 {
2844         assert(err);
2845
2846         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2847                 /*
2848                  * loose.  The loose file name is the same as the
2849                  * lockfile name, minus ".lock":
2850                  */
2851                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2852                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2853                 free(loose_filename);
2854                 if (res)
2855                         return 1;
2856         }
2857         return 0;
2858 }
2859
2860 static int is_per_worktree_ref(const char *refname)
2861 {
2862         return !strcmp(refname, "HEAD");
2863 }
2864
2865 static int is_pseudoref_syntax(const char *refname)
2866 {
2867         const char *c;
2868
2869         for (c = refname; *c; c++) {
2870                 if (!isupper(*c) && *c != '-' && *c != '_')
2871                         return 0;
2872         }
2873
2874         return 1;
2875 }
2876
2877 enum ref_type ref_type(const char *refname)
2878 {
2879         if (is_per_worktree_ref(refname))
2880                 return REF_TYPE_PER_WORKTREE;
2881         if (is_pseudoref_syntax(refname))
2882                 return REF_TYPE_PSEUDOREF;
2883        return REF_TYPE_NORMAL;
2884 }
2885
2886 static int write_pseudoref(const char *pseudoref, const unsigned char *sha1,
2887                            const unsigned char *old_sha1, struct strbuf *err)
2888 {
2889         const char *filename;
2890         int fd;
2891         static struct lock_file lock;
2892         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2893         int ret = -1;
2894
2895         strbuf_addf(&buf, "%s\n", sha1_to_hex(sha1));
2896
2897         filename = git_path("%s", pseudoref);
2898         fd = hold_lock_file_for_update(&lock, filename, LOCK_DIE_ON_ERROR);
2899         if (fd < 0) {
2900                 strbuf_addf(err, "Could not open '%s' for writing: %s",
2901                             filename, strerror(errno));
2902                 return -1;
2903         }
2904
2905         if (old_sha1) {
2906                 unsigned char actual_old_sha1[20];
2907
2908                 if (read_ref(pseudoref, actual_old_sha1))
2909                         die("could not read ref '%s'", pseudoref);
2910                 if (hashcmp(actual_old_sha1, old_sha1)) {
2911                         strbuf_addf(err, "Unexpected sha1 when writing %s", pseudoref);
2912                         rollback_lock_file(&lock);
2913                         goto done;
2914                 }
2915         }
2916
2917         if (write_in_full(fd, buf.buf, buf.len) != buf.len) {
2918                 strbuf_addf(err, "Could not write to '%s'", filename);
2919                 rollback_lock_file(&lock);
2920                 goto done;
2921         }
2922
2923         commit_lock_file(&lock);
2924         ret = 0;
2925 done:
2926         strbuf_release(&buf);
2927         return ret;
2928 }
2929
2930 static int delete_pseudoref(const char *pseudoref, const unsigned char *old_sha1)
2931 {
2932         static struct lock_file lock;
2933         const char *filename;
2934
2935         filename = git_path("%s", pseudoref);
2936
2937         if (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1)) {
2938                 int fd;
2939                 unsigned char actual_old_sha1[20];
2940
2941                 fd = hold_lock_file_for_update(&lock, filename,
2942                                                LOCK_DIE_ON_ERROR);
2943                 if (fd < 0)
2944                         die_errno(_("Could not open '%s' for writing"), filename);
2945                 if (read_ref(pseudoref, actual_old_sha1))
2946                         die("could not read ref '%s'", pseudoref);
2947                 if (hashcmp(actual_old_sha1, old_sha1)) {
2948                         warning("Unexpected sha1 when deleting %s", pseudoref);
2949                         rollback_lock_file(&lock);
2950                         return -1;
2951                 }
2952
2953                 unlink(filename);
2954                 rollback_lock_file(&lock);
2955         } else {
2956                 unlink(filename);
2957         }
2958
2959         return 0;
2960 }
2961
2962 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2963                unsigned int flags)
2964 {
2965         struct ref_transaction *transaction;
2966         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2967
2968         if (ref_type(refname) == REF_TYPE_PSEUDOREF)
2969                 return delete_pseudoref(refname, old_sha1);
2970
2971         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2972         if (!transaction ||
2973             ref_transaction_delete(transaction, refname, old_sha1,
2974                                    flags, NULL, &err) ||
2975             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2976                 error("%s", err.buf);
2977                 ref_transaction_free(transaction);
2978                 strbuf_release(&err);
2979                 return 1;
2980         }
2981         ref_transaction_free(transaction);
2982         strbuf_release(&err);
2983         return 0;
2984 }
2985
2986 int delete_refs(struct string_list *refnames)
2987 {
2988         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2989         int i, result = 0;
2990
2991         if (!refnames->nr)
2992                 return 0;
2993
2994         result = repack_without_refs(refnames, &err);
2995         if (result) {
2996                 /*
2997                  * If we failed to rewrite the packed-refs file, then
2998                  * it is unsafe to try to remove loose refs, because
2999                  * doing so might expose an obsolete packed value for
3000                  * a reference that might even point at an object that
3001                  * has been garbage collected.
3002                  */
3003                 if (refnames->nr == 1)
3004                         error(_("could not delete reference %s: %s"),
3005                               refnames->items[0].string, err.buf);
3006                 else
3007                         error(_("could not delete references: %s"), err.buf);
3008
3009                 goto out;
3010         }
3011
3012         for (i = 0; i < refnames->nr; i++) {
3013                 const char *refname = refnames->items[i].string;
3014
3015                 if (delete_ref(refname, NULL, 0))
3016                         result |= error(_("could not remove reference %s"), refname);
3017         }
3018
3019 out:
3020         strbuf_release(&err);
3021         return result;
3022 }
3023
3024 /*
3025  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
3026  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
3027  *
3028  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
3029  * live into logs/refs.
3030  */
3031 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
3032
3033 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
3034 {
3035         int attempts_remaining = 4;
3036         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
3037         int ret = -1;
3038
3039  retry:
3040         strbuf_reset(&path);
3041         strbuf_git_path(&path, "logs/%s", newrefname);
3042         switch (safe_create_leading_directories_const(path.buf)) {
3043         case SCLD_OK:
3044                 break; /* success */
3045         case SCLD_VANISHED:
3046                 if (--attempts_remaining > 0)
3047                         goto retry;
3048                 /* fall through */
3049         default:
3050                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
3051                 goto out;
3052         }
3053
3054         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), path.buf)) {
3055                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
3056                         /*
3057                          * rename(a, b) when b is an existing
3058                          * directory ought to result in ISDIR, but
3059                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
3060                          */
3061                         if (remove_empty_directories(&path)) {
3062                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
3063                                 goto out;
3064                         }
3065                         goto retry;
3066                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
3067                         /*
3068                          * Maybe another process just deleted one of
3069                          * the directories in the path to newrefname.
3070                          * Try again from the beginning.
3071                          */
3072                         goto retry;
3073                 } else {
3074                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
3075                                 newrefname, strerror(errno));
3076                         goto out;
3077                 }
3078         }
3079         ret = 0;
3080 out:
3081         strbuf_release(&path);
3082         return ret;
3083 }
3084
3085 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
3086 {
3087         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3088         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3089         int ret;
3090
3091         string_list_insert(&skip, oldname);
3092         ret = !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
3093                                         get_packed_refs(&ref_cache), &err)
3094                 && !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
3095                                              get_loose_refs(&ref_cache), &err);
3096         if (!ret)
3097                 error("%s", err.buf);
3098
3099         string_list_clear(&skip, 0);
3100         strbuf_release(&err);
3101         return ret;
3102 }
3103
3104 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3105                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err);
3106 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3107                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
3108                              int flags, struct strbuf *err);
3109
3110 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
3111 {
3112         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
3113         int flag = 0, logmoved = 0;
3114         struct ref_lock *lock;
3115         struct stat loginfo;
3116         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
3117         const char *symref = NULL;
3118         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3119
3120         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
3121                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
3122
3123         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
3124                                     orig_sha1, &flag);
3125         if (flag & REF_ISSYMREF)
3126                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
3127                         oldrefname);
3128         if (!symref)
3129                 return error("refname %s not found", oldrefname);
3130
3131         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
3132                 return 1;
3133
3134         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
3135                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3136                         oldrefname, strerror(errno));
3137
3138         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
3139                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
3140                 goto rollback;
3141         }
3142
3143         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
3144             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
3145                 if (errno==EISDIR) {
3146                         struct strbuf path = STRBUF_INIT;
3147                         int result;
3148
3149                         strbuf_git_path(&path, "%s", newrefname);
3150                         result = remove_empty_directories(&path);
3151                         strbuf_release(&path);
3152
3153                         if (result) {
3154                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
3155                                 goto rollback;
3156                         }
3157                 } else {
3158                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
3159                         goto rollback;
3160                 }
3161         }
3162
3163         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
3164                 goto rollback;
3165
3166         logmoved = log;
3167
3168         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3169         if (!lock) {
3170                 error("unable to rename '%s' to '%s': %s", oldrefname, newrefname, err.buf);
3171                 strbuf_release(&err);
3172                 goto rollback;
3173         }
3174         hashcpy(lock->old_oid.hash, orig_sha1);
3175
3176         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3177             commit_ref_update(lock, orig_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3178                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", newrefname, err.buf);
3179                 strbuf_release(&err);
3180                 goto rollback;
3181         }
3182
3183         return 0;
3184
3185  rollback:
3186         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3187         if (!lock) {
3188                 error("unable to lock %s for rollback: %s", oldrefname, err.buf);
3189                 strbuf_release(&err);
3190                 goto rollbacklog;
3191         }
3192
3193         flag = log_all_ref_updates;
3194         log_all_ref_updates = 0;
3195         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3196             commit_ref_update(lock, orig_sha1, NULL, 0, &err)) {
3197                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", oldrefname, err.buf);
3198                 strbuf_release(&err);
3199         }
3200         log_all_ref_updates = flag;
3201
3202  rollbacklog:
3203         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3204                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
3205                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
3206         if (!logmoved && log &&
3207             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3208                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3209                         oldrefname, strerror(errno));
3210
3211         return 1;
3212 }
3213
3214 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
3215 {
3216         if (close_lock_file(lock->lk))
3217                 return -1;
3218         return 0;
3219 }
3220
3221 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
3222 {
3223         if (commit_lock_file(lock->lk))
3224                 return -1;
3225         return 0;
3226 }
3227
3228 /*
3229  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
3230  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
3231  * because reflog file is one line per entry.
3232  */
3233 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
3234 {
3235         char *cp = buf;
3236         char c;
3237         int wasspace = 1;
3238
3239         *cp++ = '\t';
3240         while ((c = *msg++)) {
3241                 if (wasspace && isspace(c))
3242                         continue;
3243                 wasspace = isspace(c);
3244                 if (wasspace)
3245                         c = ' ';
3246                 *cp++ = c;
3247         }
3248         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
3249                 cp--;
3250         *cp++ = '\n';
3251         return cp - buf;
3252 }
3253
3254 static int should_autocreate_reflog(const char *refname)
3255 {
3256         if (!log_all_ref_updates)
3257                 return 0;
3258         return starts_with(refname, "refs/heads/") ||
3259                 starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
3260                 starts_with(refname, "refs/notes/") ||
3261                 !strcmp(refname, "HEAD");
3262 }
3263
3264 /*
3265  * Create a reflog for a ref.  If force_create = 0, the reflog will
3266  * only be created for certain refs (those for which
3267  * should_autocreate_reflog returns non-zero.  Otherwise, create it
3268  * regardless of the ref name.  Fill in *err and return -1 on failure.
3269  */
3270 static int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *logfile, struct strbuf *err, int force_create)
3271 {
3272         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3273
3274         strbuf_git_path(logfile, "logs/%s", refname);
3275         if (force_create || should_autocreate_reflog(refname)) {
3276                 if (safe_create_leading_directories(logfile->buf) < 0) {
3277                         strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s: "
3278                                     "%s", logfile->buf, strerror(errno));
3279                         return -1;
3280                 }
3281                 oflags |= O_CREAT;
3282         }
3283
3284         logfd = open(logfile->buf, oflags, 0666);
3285         if (logfd < 0) {
3286                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
3287                         return 0;
3288
3289                 if (errno == EISDIR) {
3290                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
3291                                 strbuf_addf(err, "There are still logs under "
3292                                             "'%s'", logfile->buf);
3293                                 return -1;
3294                         }
3295                         logfd = open(logfile->buf, oflags, 0666);
3296                 }
3297
3298                 if (logfd < 0) {
3299                         strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s",
3300                                     logfile->buf, strerror(errno));
3301                         return -1;
3302                 }
3303         }
3304
3305         adjust_shared_perm(logfile->buf);
3306         close(logfd);
3307         return 0;
3308 }
3309
3310
3311 int safe_create_reflog(const char *refname, int force_create, struct strbuf *err)
3312 {
3313         int ret;
3314         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3315
3316         ret = log_ref_setup(refname, &sb, err, force_create);
3317         strbuf_release(&sb);
3318         return ret;
3319 }
3320
3321 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
3322                             const unsigned char *new_sha1,
3323                             const char *committer, const char *msg)
3324 {
3325         int msglen, written;
3326         unsigned maxlen, len;
3327         char *logrec;
3328
3329         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
3330         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
3331         logrec = xmalloc(maxlen);
3332         len = xsnprintf(logrec, maxlen, "%s %s %s\n",
3333                         sha1_to_hex(old_sha1),
3334                         sha1_to_hex(new_sha1),
3335                         committer);
3336         if (msglen)
3337                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
3338
3339         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3340         free(logrec);
3341         if (written != len)
3342                 return -1;
3343
3344         return 0;
3345 }
3346
3347 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3348                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3349                            struct strbuf *logfile, int flags,
3350                            struct strbuf *err)
3351 {
3352         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3353
3354         if (log_all_ref_updates < 0)
3355                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3356
3357         result = log_ref_setup(refname, logfile, err, flags & REF_FORCE_CREATE_REFLOG);
3358
3359         if (result)
3360                 return result;
3361
3362         logfd = open(logfile->buf, oflags);
3363         if (logfd < 0)
3364                 return 0;
3365         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3366                                   git_committer_info(0), msg);
3367         if (result) {
3368                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", logfile->buf,
3369                             strerror(errno));
3370                 close(logfd);
3371                 return -1;
3372         }
3373         if (close(logfd)) {
3374                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", logfile->buf,
3375                             strerror(errno));
3376                 return -1;
3377         }
3378         return 0;
3379 }
3380
3381 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3382                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3383                          int flags, struct strbuf *err)
3384 {
3385         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3386         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb, flags,
3387                                   err);
3388         strbuf_release(&sb);
3389         return ret;
3390 }
3391
3392 int is_branch(const char *refname)
3393 {
3394         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3395 }
3396
3397 /*
3398  * Write sha1 into the open lockfile, then close the lockfile. On
3399  * errors, rollback the lockfile, fill in *err and
3400  * return -1.
3401  */
3402 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3403                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err)
3404 {
3405         static char term = '\n';
3406         struct object *o;
3407         int fd;
3408
3409         o = parse_object(sha1);
3410         if (!o) {
3411                 strbuf_addf(err,
3412                             "Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3413                             lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3414                 unlock_ref(lock);
3415                 return -1;
3416         }
3417         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3418                 strbuf_addf(err,
3419                             "Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3420                             sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3421                 unlock_ref(lock);
3422                 return -1;
3423         }
3424         fd = get_lock_file_fd(lock->lk);
3425         if (write_in_full(fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3426             write_in_full(fd, &term, 1) != 1 ||
3427             close_ref(lock) < 0) {
3428                 strbuf_addf(err,
3429                             "Couldn't write %s", get_lock_file_path(lock->lk));
3430                 unlock_ref(lock);
3431                 return -1;
3432         }
3433         return 0;
3434 }
3435
3436 /*
3437  * Commit a change to a loose reference that has already been written
3438  * to the loose reference lockfile. Also update the reflogs if
3439  * necessary, using the specified lockmsg (which can be NULL).
3440  */
3441 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3442                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
3443                              int flags, struct strbuf *err)
3444 {
3445         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3446         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0 ||
3447             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3448              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0)) {
3449                 char *old_msg = strbuf_detach(err, NULL);
3450                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s': %s",
3451                             lock->ref_name, old_msg);
3452                 free(old_msg);
3453                 unlock_ref(lock);
3454                 return -1;
3455         }
3456         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3457                 /*
3458                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3459                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3460                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3461                  * updated too.
3462                  * A generic solution implies reverse symref information,
3463                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3464                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3465                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3466                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3467                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3468                  */
3469                 unsigned char head_sha1[20];
3470                 int head_flag;
3471                 const char *head_ref;
3472                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3473                                               head_sha1, &head_flag);
3474                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3475                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name)) {
3476                         struct strbuf log_err = STRBUF_INIT;
3477                         if (log_ref_write("HEAD", lock->old_oid.hash, sha1,
3478                                           logmsg, 0, &log_err)) {
3479                                 error("%s", log_err.buf);
3480                                 strbuf_release(&log_err);
3481                         }
3482                 }
3483         }
3484         if (commit_ref(lock)) {
3485                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3486                 unlock_ref(lock);
3487                 return -1;
3488         }
3489
3490         unlock_ref(lock);
3491         return 0;
3492 }
3493
3494 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3495                   const char *logmsg)
3496 {
3497         char *lockpath = NULL;
3498         char ref[1000];
3499         int fd, len, written;
3500         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3501         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3502         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3503
3504         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3505                 hashclr(old_sha1);
3506
3507         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3508                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3509
3510 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3511         if (prefer_symlink_refs) {
3512                 unlink(git_HEAD);
3513                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3514                         goto done;
3515                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3516         }
3517 #endif
3518
3519         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3520         if (sizeof(ref) <= len) {
3521                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3522                 goto error_free_return;
3523         }
3524         lockpath = mkpathdup("%s.lock", git_HEAD);
3525         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3526         if (fd < 0) {
3527                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3528                 goto error_free_return;
3529         }
3530         written = write_in_full(fd, ref, len);
3531         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3532                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3533                 goto error_unlink_return;
3534         }
3535         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3536                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3537                 goto error_unlink_return;
3538         }
3539         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3540                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3541         error_unlink_return:
3542                 unlink_or_warn(lockpath);
3543         error_free_return:
3544                 free(lockpath);
3545                 free(git_HEAD);
3546                 return -1;
3547         }
3548         free(lockpath);
3549
3550 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3551         done:
3552 #endif
3553         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1) &&
3554                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3555                 error("%s", err.buf);
3556                 strbuf_release(&err);
3557         }
3558
3559         free(git_HEAD);
3560         return 0;
3561 }
3562
3563 struct read_ref_at_cb {
3564         const char *refname;
3565         unsigned long at_time;
3566         int cnt;
3567         int reccnt;
3568         unsigned char *sha1;
3569         int found_it;
3570
3571         unsigned char osha1[20];
3572         unsigned char nsha1[20];
3573         int tz;
3574         unsigned long date;
3575         char **msg;
3576         unsigned long *cutoff_time;
3577         int *cutoff_tz;
3578         int *cutoff_cnt;
3579 };
3580
3581 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3582                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3583                 const char *message, void *cb_data)
3584 {
3585         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3586
3587         cb->reccnt++;
3588         cb->tz = tz;
3589         cb->date = timestamp;
3590
3591         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3592                 if (cb->msg)
3593                         *cb->msg = xstrdup(message);
3594                 if (cb->cutoff_time)
3595                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3596                 if (cb->cutoff_tz)
3597                         *cb->cutoff_tz = tz;
3598                 if (cb->cutoff_cnt)
3599                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3600                 /*
3601                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3602                  * hold the values for the previous record.
3603                  */
3604                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3605                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3606                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3607                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3608                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_MODE(RFC2822)));
3609                 }
3610                 else if (cb->date == cb->at_time)
3611                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3612                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3613                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3614                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3615                                                        DATE_MODE(RFC2822)));
3616                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3617                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3618                 cb->found_it = 1;
3619                 return 1;
3620         }
3621         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3622         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3623         if (cb->cnt > 0)
3624                 cb->cnt--;
3625         return 0;
3626 }
3627
3628 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3629                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3630                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3631 {
3632         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3633
3634         if (cb->msg)
3635                 *cb->msg = xstrdup(message);
3636         if (cb->cutoff_time)
3637                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3638         if (cb->cutoff_tz)
3639                 *cb->cutoff_tz = tz;
3640         if (cb->cutoff_cnt)
3641                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3642         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3643         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3644                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3645         /* We just want the first entry */
3646         return 1;
3647 }
3648
3649 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3650                 unsigned char *sha1, char **msg,
3651                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3652 {
3653         struct read_ref_at_cb cb;
3654
3655         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3656         cb.refname = refname;
3657         cb.at_time = at_time;
3658         cb.cnt = cnt;
3659         cb.msg = msg;
3660         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3661         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3662         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3663         cb.sha1 = sha1;
3664
3665         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3666
3667         if (!cb.reccnt) {
3668                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3669                         exit(128);
3670                 else
3671                         die("Log for %s is empty.", refname);
3672         }
3673         if (cb.found_it)
3674                 return 0;
3675
3676         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3677
3678         return 1;
3679 }
3680
3681 int reflog_exists(const char *refname)
3682 {
3683         struct stat st;
3684
3685         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3686                 S_ISREG(st.st_mode);
3687 }
3688
3689 int delete_reflog(const char *refname)
3690 {
3691         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3692 }
3693
3694 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3695 {
3696         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3697         char *email_end, *message;
3698         unsigned long timestamp;
3699         int tz;
3700
3701         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3702         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3703             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3704             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3705             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3706             email_end[1] != ' ' ||
3707             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3708             !message || message[0] != ' ' ||
3709             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3710             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3711             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3712                 return 0; /* corrupt? */
3713         email_end[1] = '\0';
3714         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3715         if (message[6] != '\t')
3716                 message += 6;
3717         else
3718                 message += 7;
3719         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3720 }
3721
3722 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3723 {
3724         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3725                 ; /* keep scanning backwards */
3726         /*
3727          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3728          * the previous line.
3729          */
3730         return scan;
3731 }
3732
3733 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3734 {
3735         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3736         FILE *logfp;
3737         long pos;
3738         int ret = 0, at_tail = 1;
3739
3740         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3741         if (!logfp)
3742                 return -1;
3743
3744         /* Jump to the end */
3745         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3746                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3747                              refname, strerror(errno));
3748         pos = ftell(logfp);
3749         while (!ret && 0 < pos) {
3750                 int cnt;
3751                 size_t nread;
3752                 char buf[BUFSIZ];
3753                 char *endp, *scanp;
3754
3755                 /* Fill next block from the end */
3756                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3757                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3758                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3759                                      refname, strerror(errno));
3760                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3761                 if (nread != 1)
3762                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3763                                      cnt, refname, strerror(errno));
3764                 pos -= cnt;
3765
3766                 scanp = endp = buf + cnt;
3767                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3768                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3769                         scanp--;
3770                 at_tail = 0;
3771
3772                 while (buf < scanp) {
3773                         /*
3774                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3775                          * of the buffer.
3776                          */
3777                         char *bp;
3778
3779                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3780
3781                         if (*bp == '\n') {
3782                                 /*
3783                                  * The newline is the end of the previous line,
3784                                  * so we know we have complete line starting
3785                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3786                                  * we collected for the line and process it.
3787                                  */
3788                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3789                                 scanp = bp;
3790                                 endp = bp + 1;
3791                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3792                                 strbuf_reset(&sb);
3793                                 if (ret)
3794                                         break;
3795                         } else if (!pos) {
3796                                 /*
3797                                  * We are at the start of the buffer, and the
3798                                  * start of the file; there is no previous
3799                                  * line, and we have everything for this one.
3800                                  * Process it, and we can end the loop.
3801                                  */
3802                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3803                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3804                                 strbuf_reset(&sb);
3805                                 break;
3806                         }
3807
3808                         if (bp == buf) {
3809                                 /*
3810                                  * We are at the start of the buffer, and there
3811                                  * is more file to read backwards. Which means
3812                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3813                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3814                                  * just means we are at the exact end of the
3815                                  * previous line, rather than some spot in the
3816                                  * middle.
3817                                  *
3818                                  * Save away what we have to be combined with
3819                                  * the data from the next read.
3820                                  */
3821                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3822                                 break;
3823                         }
3824                 }
3825
3826         }
3827         if (!ret && sb.len)
3828                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3829
3830         fclose(logfp);
3831         strbuf_release(&sb);
3832         return ret;
3833 }
3834
3835 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3836 {
3837         FILE *logfp;
3838         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3839         int ret = 0;
3840
3841         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3842         if (!logfp)
3843                 return -1;
3844
3845         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3846                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3847         fclose(logfp);
3848         strbuf_release(&sb);
3849         return ret;
3850 }
3851 /*
3852  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3853  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3854  * space, but its contents will be restored before return.
3855  */
3856 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3857 {
3858         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3859         int retval = 0;
3860         struct dirent *de;
3861         int oldlen = name->len;
3862
3863         if (!d)
3864                 return name->len ? errno : 0;
3865
3866         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3867                 struct stat st;
3868
3869                 if (de->d_name[0] == '.')
3870                         continue;
3871                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3872                         continue;
3873                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3874                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3875                         ; /* silently ignore */
3876                 } else {
3877                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3878                                 strbuf_addch(name, '/');
3879                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3880                         } else {
3881                                 struct object_id oid;
3882
3883                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, oid.hash, NULL))
3884                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3885                                 else
3886                                         retval = fn(name->buf, &oid, 0, cb_data);
3887                         }
3888                         if (retval)
3889                                 break;
3890                 }
3891                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3892         }
3893         closedir(d);
3894         return retval;
3895 }
3896
3897 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3898 {
3899         int retval;
3900         struct strbuf name;
3901         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3902         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3903         strbuf_release(&name);
3904         return retval;
3905 }
3906
3907 /**
3908  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3909  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3910  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3911  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3912  * not exist before update.
3913  */
3914 struct ref_update {
3915         /*
3916          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3917          */
3918         unsigned char new_sha1[20];
3919         /*
3920          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3921          * previously had this value:
3922          */
3923         unsigned char old_sha1[20];
3924         /*
3925          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3926          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3927          */
3928         unsigned int flags;
3929         struct ref_lock *lock;
3930         int type;
3931         char *msg;
3932         const char refname[FLEX_ARRAY];
3933 };
3934
3935 /*
3936  * Transaction states.
3937  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3938  *         An OPEN transaction can be committed.
3939  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3940  *         than free can be used on it in this state.
3941  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3942  *         an active transaction or if there is a failure while building
3943  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3944  */
3945 enum ref_transaction_state {
3946         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3947         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3948 };
3949
3950 /*
3951  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3952  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3953  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3954  */
3955 struct ref_transaction {
3956         struct ref_update **updates;
3957         size_t alloc;
3958         size_t nr;
3959         enum ref_transaction_state state;
3960 };
3961
3962 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3963 {
3964         assert(err);
3965
3966         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3967 }
3968
3969 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3970 {
3971         int i;
3972
3973         if (!transaction)
3974                 return;
3975
3976         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3977                 free(transaction->updates[i]->msg);
3978                 free(transaction->updates[i]);
3979         }
3980         free(transaction->updates);
3981         free(transaction);
3982 }
3983
3984 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3985                                      const char *refname)
3986 {
3987         size_t len = strlen(refname) + 1;
3988         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len);
3989
3990         memcpy((char *)update->refname, refname, len); /* includes NUL */
3991         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3992         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3993         return update;
3994 }
3995
3996 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3997                            const char *refname,
3998                            const unsigned char *new_sha1,
3999                            const unsigned char *old_sha1,
4000                            unsigned int flags, const char *msg,
4001                            struct strbuf *err)
4002 {
4003         struct ref_update *update;
4004
4005         assert(err);
4006
4007         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4008                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
4009
4010         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
4011             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
4012                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
4013                             refname);
4014                 return -1;
4015         }
4016
4017         update = add_update(transaction, refname);
4018         if (new_sha1) {
4019                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
4020                 flags |= REF_HAVE_NEW;
4021         }
4022         if (old_sha1) {
4023                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
4024                 flags |= REF_HAVE_OLD;
4025         }
4026         update->flags = flags;
4027         if (msg)
4028                 update->msg = xstrdup(msg);
4029         return 0;
4030 }
4031
4032 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
4033                            const char *refname,
4034                            const unsigned char *new_sha1,
4035                            unsigned int flags, const char *msg,
4036                            struct strbuf *err)
4037 {
4038         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
4039                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
4040         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
4041                                       null_sha1, flags, msg, err);
4042 }
4043
4044 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
4045                            const char *refname,
4046                            const unsigned char *old_sha1,
4047                            unsigned int flags, const char *msg,
4048                            struct strbuf *err)
4049 {
4050         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
4051                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
4052         return ref_transaction_update(transaction, refname,
4053                                       null_sha1, old_sha1,
4054                                       flags, msg, err);
4055 }
4056
4057 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
4058                            const char *refname,
4059                            const unsigned char *old_sha1,
4060                            unsigned int flags,
4061                            struct strbuf *err)
4062 {
4063         if (!old_sha1)
4064                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
4065         return ref_transaction_update(transaction, refname,
4066                                       NULL, old_sha1,
4067                                       flags, NULL, err);
4068 }
4069
4070 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
4071                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
4072                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
4073 {
4074         struct ref_transaction *t = NULL;
4075         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4076         int ret = 0;
4077
4078         if (ref_type(refname) == REF_TYPE_PSEUDOREF) {
4079                 ret = write_pseudoref(refname, new_sha1, old_sha1, &err);
4080         } else {
4081                 t = ref_transaction_begin(&err);
4082                 if (!t ||
4083                     ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
4084                                            flags, msg, &err) ||
4085                     ref_transaction_commit(t, &err)) {
4086                         ret = 1;
4087                         ref_transaction_free(t);
4088                 }
4089         }
4090         if (ret) {
4091                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
4092
4093                 switch (onerr) {
4094                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
4095                         error(str, refname, err.buf);
4096                         break;
4097                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
4098                         die(str, refname, err.buf);
4099                         break;
4100                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
4101                         break;
4102                 }
4103                 strbuf_release(&err);
4104                 return 1;
4105         }
4106         strbuf_release(&err);
4107         if (t)
4108                 ref_transaction_free(t);
4109         return 0;
4110 }
4111
4112 static int ref_update_reject_duplicates(struct string_list *refnames,
4113                                         struct strbuf *err)
4114 {
4115         int i, n = refnames->nr;
4116
4117         assert(err);
4118
4119         for (i = 1; i < n; i++)
4120                 if (!strcmp(refnames->items[i - 1].string, refnames->items[i].string)) {
4121                         strbuf_addf(err,
4122                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
4123                                     refnames->items[i].string);
4124                         return 1;
4125                 }
4126         return 0;
4127 }
4128
4129 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4130                            struct strbuf *err)
4131 {
4132         int ret = 0, i;
4133         int n = transaction->nr;
4134         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4135         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4136         struct string_list_item *ref_to_delete;
4137         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4138
4139         assert(err);
4140
4141         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4142                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4143
4144         if (!n) {
4145                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4146                 return 0;
4147         }
4148
4149         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4150         for (i = 0; i < n; i++)
4151                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4152         string_list_sort(&affected_refnames);
4153         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4154                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4155                 goto cleanup;
4156         }
4157
4158         /*
4159          * Acquire all locks, verify old values if provided, check
4160          * that new values are valid, and write new values to the
4161          * lockfiles, ready to be activated. Only keep one lockfile
4162          * open at a time to avoid running out of file descriptors.
4163          */
4164         for (i = 0; i < n; i++) {
4165                 struct ref_update *update = updates[i];
4166
4167                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4168                     is_null_sha1(update->new_sha1))
4169                         update->flags |= REF_DELETING;
4170                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
4171                                 update->refname,
4172                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
4173                                  update->old_sha1 : NULL),
4174                                 &affected_refnames, NULL,
4175                                 update->flags,
4176                                 &update->type,
4177                                 err);
4178                 if (!update->lock) {
4179                         char *reason;
4180
4181                         ret = (errno == ENOTDIR)
4182                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
4183                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4184                         reason = strbuf_detach(err, NULL);
4185                         strbuf_addf(err, "cannot lock ref '%s': %s",
4186                                     update->refname, reason);
4187                         free(reason);
4188                         goto cleanup;
4189                 }
4190                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4191                     !(update->flags & REF_DELETING)) {
4192                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
4193                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
4194
4195                         if (!overwriting_symref &&
4196                             !hashcmp(update->lock->old_oid.hash, update->new_sha1)) {
4197                                 /*
4198                                  * The reference already has the desired
4199                                  * value, so we don't need to write it.
4200                                  */
4201                         } else if (write_ref_to_lockfile(update->lock,
4202                                                          update->new_sha1,
4203                                                          err)) {
4204                                 char *write_err = strbuf_detach(err, NULL);
4205
4206                                 /*
4207                                  * The lock was freed upon failure of
4208                                  * write_ref_to_lockfile():
4209                                  */
4210                                 update->lock = NULL;
4211                                 strbuf_addf(err,
4212                                             "cannot update the ref '%s': %s",
4213                                             update->refname, write_err);
4214                                 free(write_err);
4215                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4216                                 goto cleanup;
4217                         } else {
4218                                 update->flags |= REF_NEEDS_COMMIT;
4219                         }
4220                 }
4221                 if (!(update->flags & REF_NEEDS_COMMIT)) {
4222                         /*
4223                          * We didn't have to write anything to the lockfile.
4224                          * Close it to free up the file descriptor:
4225                          */
4226                         if (close_ref(update->lock)) {
4227                                 strbuf_addf(err, "Couldn't close %s.lock",
4228                                             update->refname);
4229                                 goto cleanup;
4230                         }
4231                 }
4232         }
4233
4234         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
4235         for (i = 0; i < n; i++) {
4236                 struct ref_update *update = updates[i];
4237
4238                 if (update->flags & REF_NEEDS_COMMIT) {
4239                         if (commit_ref_update(update->lock,
4240                                               update->new_sha1, update->msg,
4241                                               update->flags, err)) {
4242                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4243                                 update->lock = NULL;
4244                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4245                                 goto cleanup;
4246                         } else {
4247                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4248                                 update->lock = NULL;
4249                         }
4250                 }
4251         }
4252
4253         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
4254         for (i = 0; i < n; i++) {
4255                 struct ref_update *update = updates[i];
4256
4257                 if (update->flags & REF_DELETING) {
4258                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
4259                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4260                                 goto cleanup;
4261                         }
4262
4263                         if (!(update->flags & REF_ISPRUNING))
4264                                 string_list_append(&refs_to_delete,
4265                                                    update->lock->ref_name);
4266                 }
4267         }
4268
4269         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
4270                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4271                 goto cleanup;
4272         }
4273         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
4274                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
4275         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
4276
4277 cleanup:
4278         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4279
4280         for (i = 0; i < n; i++)
4281                 if (updates[i]->lock)
4282                         unlock_ref(updates[i]->lock);
4283         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
4284         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4285         return ret;
4286 }
4287
4288 static int ref_present(const char *refname,
4289                        const struct object_id *oid, int flags, void *cb_data)
4290 {
4291         struct string_list *affected_refnames = cb_data;
4292
4293         return string_list_has_string(affected_refnames, refname);
4294 }
4295
4296 int initial_ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4297                                    struct strbuf *err)
4298 {
4299         struct ref_dir *loose_refs = get_loose_refs(&ref_cache);
4300         struct ref_dir *packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
4301         int ret = 0, i;
4302         int n = transaction->nr;
4303         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4304         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4305
4306         assert(err);
4307
4308         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4309                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4310
4311         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4312         for (i = 0; i < n; i++)
4313                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4314         string_list_sort(&affected_refnames);
4315         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4316                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4317                 goto cleanup;
4318         }
4319
4320         /*
4321          * It's really undefined to call this function in an active
4322          * repository or when there are existing references: we are
4323          * only locking and changing packed-refs, so (1) any
4324          * simultaneous processes might try to change a reference at
4325          * the same time we do, and (2) any existing loose versions of
4326          * the references that we are setting would have precedence
4327          * over our values. But some remote helpers create the remote
4328          * "HEAD" and "master" branches before calling this function,
4329          * so here we really only check that none of the references
4330          * that we are creating already exists.
4331          */
4332         if (for_each_rawref(ref_present, &affected_refnames))
4333                 die("BUG: initial ref transaction called with existing refs");
4334
4335         for (i = 0; i < n; i++) {
4336                 struct ref_update *update = updates[i];
4337
4338                 if ((update->flags & REF_HAVE_OLD) &&
4339                     !is_null_sha1(update->old_sha1))
4340                         die("BUG: initial ref transaction with old_sha1 set");
4341                 if (verify_refname_available(update->refname,
4342                                              &affected_refnames, NULL,
4343                                              loose_refs, err) ||
4344                     verify_refname_available(update->refname,
4345                                              &affected_refnames, NULL,
4346                                              packed_refs, err)) {
4347                         ret = TRANSACTION_NAME_CONFLICT;
4348                         goto cleanup;
4349                 }
4350         }
4351
4352         if (lock_packed_refs(0)) {
4353                 strbuf_addf(err, "unable to lock packed-refs file: %s",
4354                             strerror(errno));
4355                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4356                 goto cleanup;
4357         }
4358
4359         for (i = 0; i < n; i++) {
4360                 struct ref_update *update = updates[i];
4361
4362                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4363                     !is_null_sha1(update->new_sha1))
4364                         add_packed_ref(update->refname, update->new_sha1);
4365         }
4366
4367         if (commit_packed_refs()) {
4368                 strbuf_addf(err, "unable to commit packed-refs file: %s",
4369                             strerror(errno));
4370                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4371                 goto cleanup;
4372         }
4373
4374 cleanup:
4375         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4376         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4377         return ret;
4378 }
4379
4380 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
4381 {
4382         int i;
4383         static char **scanf_fmts;
4384         static int nr_rules;
4385         char *short_name;
4386
4387         if (!nr_rules) {
4388                 /*
4389                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
4390                  * Generate a format suitable for scanf from a
4391                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
4392                  * location of the "%.*s".
4393                  */
4394                 size_t total_len = 0;
4395                 size_t offset = 0;
4396
4397                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
4398                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
4399                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
4400                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
4401
4402                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
4403
4404                 offset = 0;
4405                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
4406                         assert(offset < total_len);
4407                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
4408                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
4409                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
4410                 }
4411         }
4412
4413         /* bail out if there are no rules */
4414         if (!nr_rules)
4415                 return xstrdup(refname);
4416
4417         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
4418         short_name = xstrdup(refname);
4419
4420         /* skip first rule, it will always match */
4421         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
4422                 int j;
4423                 int rules_to_fail = i;
4424                 int short_name_len;
4425
4426                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
4427                         continue;
4428
4429                 short_name_len = strlen(short_name);
4430
4431                 /*
4432                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
4433                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
4434                  */
4435                 if (strict)
4436                         rules_to_fail = nr_rules;
4437
4438                 /*
4439                  * check if the short name resolves to a valid ref,
4440                  * but use only rules prior to the matched one
4441                  */
4442                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
4443                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
4444                         char refname[PATH_MAX];
4445
4446                         /* skip matched rule */
4447                         if (i == j)
4448                                 continue;
4449
4450                         /*
4451                          * the short name is ambiguous, if it resolves
4452                          * (with this previous rule) to a valid ref
4453                          * read_ref() returns 0 on success
4454                          */
4455                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
4456                                  rule, short_name_len, short_name);
4457                         if (ref_exists(refname))
4458                                 break;
4459                 }
4460
4461                 /*
4462                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
4463                  * haven't resolved to a valid ref
4464                  */
4465                 if (j == rules_to_fail)
4466                         return short_name;
4467         }
4468
4469         free(short_name);
4470         return xstrdup(refname);
4471 }
4472
4473 static struct string_list *hide_refs;
4474
4475 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
4476 {
4477         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
4478             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
4479             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
4480              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
4481                 char *ref;
4482                 int len;
4483
4484                 if (!value)
4485                         return config_error_nonbool(var);
4486                 ref = xstrdup(value);
4487                 len = strlen(ref);
4488                 while (len && ref[len - 1] == '/')
4489                         ref[--len] = '\0';
4490                 if (!hide_refs) {
4491                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
4492                         hide_refs->strdup_strings = 1;
4493                 }
4494                 string_list_append(hide_refs, ref);
4495         }
4496         return 0;
4497 }
4498
4499 int ref_is_hidden(const char *refname)
4500 {
4501         int i;
4502
4503         if (!hide_refs)
4504                 return 0;
4505         for (i = hide_refs->nr - 1; i >= 0; i--) {
4506                 const char *match = hide_refs->items[i].string;
4507                 int neg = 0;
4508                 int len;
4509
4510                 if (*match == '!') {
4511                         neg = 1;
4512                         match++;
4513                 }
4514
4515                 if (!starts_with(refname, match))
4516                         continue;
4517                 len = strlen(match);
4518                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4519                         return !neg;
4520         }
4521         return 0;
4522 }
4523
4524 struct expire_reflog_cb {
4525         unsigned int flags;
4526         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4527         void *policy_cb;
4528         FILE *newlog;
4529         unsigned char last_kept_sha1[20];
4530 };
4531
4532 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4533                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4534                              const char *message, void *cb_data)
4535 {
4536         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4537         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4538
4539         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4540                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4541
4542         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4543                                    message, policy_cb)) {
4544                 if (!cb->newlog)
4545                         printf("would prune %s", message);
4546                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4547                         printf("prune %s", message);
4548         } else {
4549                 if (cb->newlog) {
4550                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4551                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4552                                 email, timestamp, tz, message);
4553                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4554                 }
4555                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4556                         printf("keep %s", message);
4557         }
4558         return 0;
4559 }
4560
4561 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4562                  unsigned int flags,
4563                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4564                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4565                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4566                  void *policy_cb_data)
4567 {
4568         static struct lock_file reflog_lock;
4569         struct expire_reflog_cb cb;
4570         struct ref_lock *lock;
4571         char *log_file;
4572         int status = 0;
4573         int type;
4574         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4575
4576         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4577         cb.flags = flags;
4578         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4579         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4580
4581         /*
4582          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4583          * reference itself, plus we might need to update the
4584          * reference if --updateref was specified:
4585          */
4586         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, NULL, 0, &type, &err);
4587         if (!lock) {
4588                 error("cannot lock ref '%s': %s", refname, err.buf);
4589                 strbuf_release(&err);
4590                 return -1;
4591         }
4592         if (!reflog_exists(refname)) {
4593                 unlock_ref(lock);
4594                 return 0;
4595         }
4596
4597         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4598         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4599                 /*
4600                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4601                  * no locking implications, we use the lock_file
4602                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4603                  * work we need, including cleaning up if the program
4604                  * exits unexpectedly.
4605                  */
4606                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4607                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4608                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4609                         error("%s", err.buf);
4610                         strbuf_release(&err);
4611                         goto failure;
4612                 }
4613                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4614                 if (!cb.newlog) {
4615                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4616                               get_lock_file_path(&reflog_lock), strerror(errno));
4617                         goto failure;
4618                 }
4619         }
4620
4621         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4622         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4623         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4624
4625         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4626                 /*
4627                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4628                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4629                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4630                  * a reference if there are no remaining reflog
4631                  * entries.
4632                  */
4633                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4634                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4635                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4636
4637                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4638                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4639                                         strerror(errno));
4640                 } else if (update &&
4641                            (write_in_full(get_lock_file_fd(lock->lk),
4642                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4643                             write_str_in_full(get_lock_file_fd(lock->lk), "\n") != 1 ||
4644                             close_ref(lock) < 0)) {
4645                         status |= error("couldn't write %s",
4646                                         get_lock_file_path(lock->lk));
4647                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4648                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4649                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4650                                         log_file, strerror(errno));
4651                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4652                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4653                 }
4654         }
4655         free(log_file);
4656         unlock_ref(lock);
4657         return status;
4658
4659  failure:
4660         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4661         free(log_file);
4662         unlock_ref(lock);
4663         return -1;
4664 }