object-store: move object access functions to object-store.h
[git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
7 #include "cache.h"
8 #include "config.h"
9 #include "tempfile.h"
10 #include "lockfile.h"
11 #include "cache-tree.h"
12 #include "refs.h"
13 #include "dir.h"
14 #include "object-store.h"
15 #include "tree.h"
16 #include "commit.h"
17 #include "blob.h"
18 #include "resolve-undo.h"
19 #include "strbuf.h"
20 #include "varint.h"
21 #include "split-index.h"
22 #include "utf8.h"
23 #include "fsmonitor.h"
24
25 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
26
27 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
28
29 /* Index extensions.
30  *
31  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
32  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
33  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
34  * order to correctly interpret the index file, pick character that
35  * is outside the range, to cause the reader to abort.
36  */
37
38 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
39 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
40 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
41 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
42 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
43 #define CACHE_EXT_FSMONITOR 0x46534D4E    /* "FSMN" */
44
45 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
46 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
47                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
48                  SPLIT_INDEX_ORDERED | UNTRACKED_CHANGED | FSMONITOR_CHANGED)
49
50 struct index_state the_index;
51 static const char *alternate_index_output;
52
53 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
54 {
55         istate->cache[nr] = ce;
56         add_name_hash(istate, ce);
57 }
58
59 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
60 {
61         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
62
63         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
64         remove_name_hash(istate, old);
65         free(old);
66         ce->ce_flags &= ~CE_HASHED;
67         set_index_entry(istate, nr, ce);
68         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
69         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
70         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
71 }
72
73 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
74 {
75         struct cache_entry *old_entry = istate->cache[nr], *new_entry;
76         int namelen = strlen(new_name);
77
78         new_entry = xmalloc(cache_entry_size(namelen));
79         copy_cache_entry(new_entry, old_entry);
80         new_entry->ce_flags &= ~CE_HASHED;
81         new_entry->ce_namelen = namelen;
82         new_entry->index = 0;
83         memcpy(new_entry->name, new_name, namelen + 1);
84
85         cache_tree_invalidate_path(istate, old_entry->name);
86         untracked_cache_remove_from_index(istate, old_entry->name);
87         remove_index_entry_at(istate, nr);
88         add_index_entry(istate, new_entry, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
89 }
90
91 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
92 {
93         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
94         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
95         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
96         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
97         sd->sd_dev = st->st_dev;
98         sd->sd_ino = st->st_ino;
99         sd->sd_uid = st->st_uid;
100         sd->sd_gid = st->st_gid;
101         sd->sd_size = st->st_size;
102 }
103
104 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
105 {
106         int changed = 0;
107
108         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
109                 changed |= MTIME_CHANGED;
110         if (trust_ctime && check_stat &&
111             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
112                 changed |= CTIME_CHANGED;
113
114 #ifdef USE_NSEC
115         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
116                 changed |= MTIME_CHANGED;
117         if (trust_ctime && check_stat &&
118             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
119                 changed |= CTIME_CHANGED;
120 #endif
121
122         if (check_stat) {
123                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
124                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
125                         changed |= OWNER_CHANGED;
126                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
127                         changed |= INODE_CHANGED;
128         }
129
130 #ifdef USE_STDEV
131         /*
132          * st_dev breaks on network filesystems where different
133          * clients will have different views of what "device"
134          * the filesystem is on
135          */
136         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
137                         changed |= INODE_CHANGED;
138 #endif
139
140         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
141                 changed |= DATA_CHANGED;
142
143         return changed;
144 }
145
146 /*
147  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
148  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
149  * to validate the cache.
150  */
151 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
152 {
153         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
154
155         if (assume_unchanged)
156                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
157
158         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
159                 ce_mark_uptodate(ce);
160                 mark_fsmonitor_valid(ce);
161         }
162 }
163
164 static int ce_compare_data(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
165 {
166         int match = -1;
167         int fd = git_open_cloexec(ce->name, O_RDONLY);
168
169         if (fd >= 0) {
170                 struct object_id oid;
171                 if (!index_fd(&oid, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
172                         match = oidcmp(&oid, &ce->oid);
173                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
174         }
175         return match;
176 }
177
178 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
179 {
180         int match = -1;
181         void *buffer;
182         unsigned long size;
183         enum object_type type;
184         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
185
186         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
187                 return -1;
188
189         buffer = read_object_file(&ce->oid, &type, &size);
190         if (buffer) {
191                 if (size == sb.len)
192                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
193                 free(buffer);
194         }
195         strbuf_release(&sb);
196         return match;
197 }
198
199 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
200 {
201         struct object_id oid;
202
203         /*
204          * We don't actually require that the .git directory
205          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
206          * might even be missing (in case nobody populated that
207          * sub-project).
208          *
209          * If so, we consider it always to match.
210          */
211         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", &oid) < 0)
212                 return 0;
213         return oidcmp(&oid, &ce->oid);
214 }
215
216 static int ce_modified_check_fs(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
217 {
218         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
219         case S_IFREG:
220                 if (ce_compare_data(ce, st))
221                         return DATA_CHANGED;
222                 break;
223         case S_IFLNK:
224                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
225                         return DATA_CHANGED;
226                 break;
227         case S_IFDIR:
228                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
229                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
230                 /* else fallthrough */
231         default:
232                 return TYPE_CHANGED;
233         }
234         return 0;
235 }
236
237 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
238 {
239         unsigned int changed = 0;
240
241         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
242                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
243
244         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
245         case S_IFREG:
246                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
247                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
248                  * "mode changes"
249                  */
250                 if (trust_executable_bit &&
251                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
252                         changed |= MODE_CHANGED;
253                 break;
254         case S_IFLNK:
255                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
256                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
257                         changed |= TYPE_CHANGED;
258                 break;
259         case S_IFGITLINK:
260                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
261                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
262                         changed |= TYPE_CHANGED;
263                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
264                         changed |= DATA_CHANGED;
265                 return changed;
266         default:
267                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
268         }
269
270         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
271
272         /* Racily smudged entry? */
273         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
274                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->oid.hash))
275                         changed |= DATA_CHANGED;
276         }
277
278         return changed;
279 }
280
281 static int is_racy_stat(const struct index_state *istate,
282                         const struct stat_data *sd)
283 {
284         return (istate->timestamp.sec &&
285 #ifdef USE_NSEC
286                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
287                 (istate->timestamp.sec < sd->sd_mtime.sec ||
288                  (istate->timestamp.sec == sd->sd_mtime.sec &&
289                   istate->timestamp.nsec <= sd->sd_mtime.nsec))
290 #else
291                 istate->timestamp.sec <= sd->sd_mtime.sec
292 #endif
293                 );
294 }
295
296 static int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
297                              const struct cache_entry *ce)
298 {
299         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
300                 is_racy_stat(istate, &ce->ce_stat_data));
301 }
302
303 int match_stat_data_racy(const struct index_state *istate,
304                          const struct stat_data *sd, struct stat *st)
305 {
306         if (is_racy_stat(istate, sd))
307                 return MTIME_CHANGED;
308         return match_stat_data(sd, st);
309 }
310
311 int ie_match_stat(struct index_state *istate,
312                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
313                   unsigned int options)
314 {
315         unsigned int changed;
316         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
317         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
318         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
319         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
320
321         if (!ignore_fsmonitor)
322                 refresh_fsmonitor(istate);
323         /*
324          * If it's marked as always valid in the index, it's
325          * valid whatever the checked-out copy says.
326          *
327          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
328          */
329         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
330                 return 0;
331         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
332                 return 0;
333         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID))
334                 return 0;
335
336         /*
337          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
338          * by definition never matches what is in the work tree until it
339          * actually gets added.
340          */
341         if (ce_intent_to_add(ce))
342                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
343
344         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
345
346         /*
347          * Within 1 second of this sequence:
348          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
349          * running this command:
350          *      echo frotz >file
351          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
352          * length match the cache, and other stat fields do not change.
353          *
354          * We could detect this at update-index time (the cache entry
355          * being registered/updated records the same time as "now")
356          * and delay the return from git-update-index, but that would
357          * effectively mean we can make at most one commit per second,
358          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
359          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
360          * carefully than others.
361          */
362         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
363                 if (assume_racy_is_modified)
364                         changed |= DATA_CHANGED;
365                 else
366                         changed |= ce_modified_check_fs(ce, st);
367         }
368
369         return changed;
370 }
371
372 int ie_modified(struct index_state *istate,
373                 const struct cache_entry *ce,
374                 struct stat *st, unsigned int options)
375 {
376         int changed, changed_fs;
377
378         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
379         if (!changed)
380                 return 0;
381         /*
382          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
383          * to refresh the entry - it's not going to match
384          */
385         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
386                 return changed;
387
388         /*
389          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
390          * the length field is zero, as we have never even read the
391          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
392          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
393          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
394          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
395          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
396          *
397          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
398          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
399          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
400          * then we know it is.
401          */
402         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
403             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
404                 return changed;
405
406         changed_fs = ce_modified_check_fs(ce, st);
407         if (changed_fs)
408                 return changed | changed_fs;
409         return 0;
410 }
411
412 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
413                       const char *name2, int len2, int mode2)
414 {
415         unsigned char c1, c2;
416         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
417         int cmp;
418
419         cmp = memcmp(name1, name2, len);
420         if (cmp)
421                 return cmp;
422         c1 = name1[len];
423         c2 = name2[len];
424         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
425                 c1 = '/';
426         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
427                 c2 = '/';
428         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
429 }
430
431 /*
432  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
433  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
434  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
435  * then individually compare _differently_ to a filename that has
436  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
437  *
438  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
439  * but then handle conflicting entries together when possible.
440  */
441 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
442                     const char *name2, int len2, int mode2)
443 {
444         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
445         unsigned char c1, c2;
446
447         cmp = memcmp(name1, name2, len);
448         if (cmp)
449                 return cmp;
450         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
451         if (len1 == len2)
452                 return 0;
453         c1 = name1[len];
454         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
455                 c1 = '/';
456         c2 = name2[len];
457         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
458                 c2 = '/';
459         if (c1 == '/' && !c2)
460                 return 0;
461         if (c2 == '/' && !c1)
462                 return 0;
463         return c1 - c2;
464 }
465
466 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
467 {
468         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
469         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
470         if (cmp)
471                 return cmp;
472         if (len1 < len2)
473                 return -1;
474         if (len1 > len2)
475                 return 1;
476         return 0;
477 }
478
479 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
480 {
481         int cmp;
482
483         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
484         if (cmp)
485                 return cmp;
486
487         if (stage1 < stage2)
488                 return -1;
489         if (stage1 > stage2)
490                 return 1;
491         return 0;
492 }
493
494 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
495 {
496         int first, last;
497
498         first = 0;
499         last = istate->cache_nr;
500         while (last > first) {
501                 int next = (last + first) >> 1;
502                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
503                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
504                 if (!cmp)
505                         return next;
506                 if (cmp < 0) {
507                         last = next;
508                         continue;
509                 }
510                 first = next+1;
511         }
512         return -first-1;
513 }
514
515 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
516 {
517         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
518 }
519
520 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
521 {
522         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
523
524         record_resolve_undo(istate, ce);
525         remove_name_hash(istate, ce);
526         save_or_free_index_entry(istate, ce);
527         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
528         istate->cache_nr--;
529         if (pos >= istate->cache_nr)
530                 return 0;
531         MOVE_ARRAY(istate->cache + pos, istate->cache + pos + 1,
532                    istate->cache_nr - pos);
533         return 1;
534 }
535
536 /*
537  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
538  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
539  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
540  */
541 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
542 {
543         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
544         unsigned int i, j;
545
546         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
547                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
548                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
549                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
550                 }
551                 else
552                         ce_array[j++] = ce_array[i];
553         }
554         if (j == istate->cache_nr)
555                 return;
556         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
557         istate->cache_nr = j;
558 }
559
560 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
561 {
562         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
563         if (pos < 0)
564                 pos = -pos-1;
565         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
566         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
567         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
568                 remove_index_entry_at(istate, pos);
569         return 0;
570 }
571
572 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
573 {
574         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
575 }
576
577 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
578         const char *path, int namelen)
579 {
580         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
581         struct cache_entry *ce;
582
583         if (pos >= 0)
584                 return pos;
585
586         /* maybe unmerged? */
587         pos = -1 - pos;
588         if (pos >= istate->cache_nr ||
589                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
590                 return -1;
591
592         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
593         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
594                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
595                         !compare_name(ce, path, namelen))
596                 pos++;
597         return pos;
598 }
599
600 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
601 {
602         int len = ce_namelen(ce);
603         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
604 }
605
606 /*
607  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
608  * name that we already have - but we don't want to update the same
609  * alias twice, because that implies that there were actually two
610  * different files with aliasing names!
611  *
612  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
613  * one before we accept it as
614  */
615 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
616                                            struct cache_entry *ce,
617                                            struct cache_entry *alias)
618 {
619         int len;
620         struct cache_entry *new_entry;
621
622         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
623                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
624
625         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
626         len = ce_namelen(alias);
627         new_entry = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
628         memcpy(new_entry->name, alias->name, len);
629         copy_cache_entry(new_entry, ce);
630         save_or_free_index_entry(istate, ce);
631         return new_entry;
632 }
633
634 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
635 {
636         struct object_id oid;
637         if (write_object_file("", 0, blob_type, &oid))
638                 die("cannot create an empty blob in the object database");
639         oidcpy(&ce->oid, &oid);
640 }
641
642 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
643 {
644         int size, namelen, was_same;
645         mode_t st_mode = st->st_mode;
646         struct cache_entry *ce, *alias = NULL;
647         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
648         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
649         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
650         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
651         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
652                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
653         int newflags = HASH_WRITE_OBJECT;
654
655         if (flags & HASH_RENORMALIZE)
656                 newflags |= HASH_RENORMALIZE;
657
658         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
659                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
660
661         namelen = strlen(path);
662         if (S_ISDIR(st_mode)) {
663                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
664                         namelen--;
665         }
666         size = cache_entry_size(namelen);
667         ce = xcalloc(1, size);
668         memcpy(ce->name, path, namelen);
669         ce->ce_namelen = namelen;
670         if (!intent_only)
671                 fill_stat_cache_info(ce, st);
672         else
673                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
674
675
676         if (trust_executable_bit && has_symlinks) {
677                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
678         } else {
679                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
680                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
681                  */
682                 struct cache_entry *ent;
683                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
684
685                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
686                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
687         }
688
689         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
690          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
691          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
692          * entry's directory case.
693          */
694         if (ignore_case) {
695                 adjust_dirname_case(istate, ce->name);
696         }
697         if (!(flags & HASH_RENORMALIZE)) {
698                 alias = index_file_exists(istate, ce->name,
699                                           ce_namelen(ce), ignore_case);
700                 if (alias &&
701                     !ce_stage(alias) &&
702                     !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
703                         /* Nothing changed, really */
704                         if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
705                                 ce_mark_uptodate(alias);
706                         alias->ce_flags |= CE_ADDED;
707
708                         free(ce);
709                         return 0;
710                 }
711         }
712         if (!intent_only) {
713                 if (index_path(&ce->oid, path, st, newflags)) {
714                         free(ce);
715                         return error("unable to index file %s", path);
716                 }
717         } else
718                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
719
720         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
721                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
722         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
723
724         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
725         was_same = (alias &&
726                     !ce_stage(alias) &&
727                     !oidcmp(&alias->oid, &ce->oid) &&
728                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
729
730         if (pretend)
731                 free(ce);
732         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option)) {
733                 free(ce);
734                 return error("unable to add %s to index", path);
735         }
736         if (verbose && !was_same)
737                 printf("add '%s'\n", path);
738         return 0;
739 }
740
741 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
742 {
743         struct stat st;
744         if (lstat(path, &st))
745                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
746         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
747 }
748
749 struct cache_entry *make_cache_entry(unsigned int mode,
750                 const unsigned char *sha1, const char *path, int stage,
751                 unsigned int refresh_options)
752 {
753         int size, len;
754         struct cache_entry *ce, *ret;
755
756         if (!verify_path(path)) {
757                 error("Invalid path '%s'", path);
758                 return NULL;
759         }
760
761         len = strlen(path);
762         size = cache_entry_size(len);
763         ce = xcalloc(1, size);
764
765         hashcpy(ce->oid.hash, sha1);
766         memcpy(ce->name, path, len);
767         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
768         ce->ce_namelen = len;
769         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
770
771         ret = refresh_cache_entry(ce, refresh_options);
772         if (ret != ce)
773                 free(ce);
774         return ret;
775 }
776
777 /*
778  * Chmod an index entry with either +x or -x.
779  *
780  * Returns -1 if the chmod for the particular cache entry failed (if it's
781  * not a regular file), -2 if an invalid flip argument is passed in, 0
782  * otherwise.
783  */
784 int chmod_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce,
785                       char flip)
786 {
787         if (!S_ISREG(ce->ce_mode))
788                 return -1;
789         switch (flip) {
790         case '+':
791                 ce->ce_mode |= 0111;
792                 break;
793         case '-':
794                 ce->ce_mode &= ~0111;
795                 break;
796         default:
797                 return -2;
798         }
799         cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
800         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
801         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
802         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
803
804         return 0;
805 }
806
807 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
808 {
809         int len = ce_namelen(a);
810         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
811 }
812
813 /*
814  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
815  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
816  * want to recurse into ".git" either.
817  *
818  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
819  * end that can make pathnames ambiguous.
820  */
821 static int verify_dotfile(const char *rest)
822 {
823         /*
824          * The first character was '.', but that
825          * has already been discarded, we now test
826          * the rest.
827          */
828
829         /* "." is not allowed */
830         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
831                 return 0;
832
833         switch (*rest) {
834         /*
835          * ".git" followed by  NUL or slash is bad. This
836          * shares the path end test with the ".." case.
837          */
838         case 'g':
839         case 'G':
840                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
841                         break;
842                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
843                         break;
844                 rest += 2;
845         /* fallthrough */
846         case '.':
847                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
848                         return 0;
849         }
850         return 1;
851 }
852
853 int verify_path(const char *path)
854 {
855         char c;
856
857         if (has_dos_drive_prefix(path))
858                 return 0;
859
860         goto inside;
861         for (;;) {
862                 if (!c)
863                         return 1;
864                 if (is_dir_sep(c)) {
865 inside:
866                         if (protect_hfs && is_hfs_dotgit(path))
867                                 return 0;
868                         if (protect_ntfs && is_ntfs_dotgit(path))
869                                 return 0;
870                         c = *path++;
871                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path)) ||
872                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
873                                 return 0;
874                 }
875                 c = *path++;
876         }
877 }
878
879 /*
880  * Do we have another file that has the beginning components being a
881  * proper superset of the name we're trying to add?
882  */
883 static int has_file_name(struct index_state *istate,
884                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
885 {
886         int retval = 0;
887         int len = ce_namelen(ce);
888         int stage = ce_stage(ce);
889         const char *name = ce->name;
890
891         while (pos < istate->cache_nr) {
892                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
893
894                 if (len >= ce_namelen(p))
895                         break;
896                 if (memcmp(name, p->name, len))
897                         break;
898                 if (ce_stage(p) != stage)
899                         continue;
900                 if (p->name[len] != '/')
901                         continue;
902                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
903                         continue;
904                 retval = -1;
905                 if (!ok_to_replace)
906                         break;
907                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
908         }
909         return retval;
910 }
911
912
913 /*
914  * Like strcmp(), but also return the offset of the first change.
915  * If strings are equal, return the length.
916  */
917 int strcmp_offset(const char *s1, const char *s2, size_t *first_change)
918 {
919         size_t k;
920
921         if (!first_change)
922                 return strcmp(s1, s2);
923
924         for (k = 0; s1[k] == s2[k]; k++)
925                 if (s1[k] == '\0')
926                         break;
927
928         *first_change = k;
929         return (unsigned char)s1[k] - (unsigned char)s2[k];
930 }
931
932 /*
933  * Do we have another file with a pathname that is a proper
934  * subset of the name we're trying to add?
935  *
936  * That is, is there another file in the index with a path
937  * that matches a sub-directory in the given entry?
938  */
939 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
940                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
941 {
942         int retval = 0;
943         int stage = ce_stage(ce);
944         const char *name = ce->name;
945         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
946         size_t len_eq_last;
947         int cmp_last = 0;
948
949         /*
950          * We are frequently called during an iteration on a sorted
951          * list of pathnames and while building a new index.  Therefore,
952          * there is a high probability that this entry will eventually
953          * be appended to the index, rather than inserted in the middle.
954          * If we can confirm that, we can avoid binary searches on the
955          * components of the pathname.
956          *
957          * Compare the entry's full path with the last path in the index.
958          */
959         if (istate->cache_nr > 0) {
960                 cmp_last = strcmp_offset(name,
961                         istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name,
962                         &len_eq_last);
963                 if (cmp_last > 0) {
964                         if (len_eq_last == 0) {
965                                 /*
966                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
967                                  * index and their paths have no common prefix,
968                                  * so there cannot be a F/D conflict.
969                                  */
970                                 return retval;
971                         } else {
972                                 /*
973                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
974                                  * index, but has a common prefix.  Fall through
975                                  * to the loop below to disect the entry's path
976                                  * and see where the difference is.
977                                  */
978                         }
979                 } else if (cmp_last == 0) {
980                         /*
981                          * The entry exactly matches the last one in the
982                          * index, but because of multiple stage and CE_REMOVE
983                          * items, we fall through and let the regular search
984                          * code handle it.
985                          */
986                 }
987         }
988
989         for (;;) {
990                 size_t len;
991
992                 for (;;) {
993                         if (*--slash == '/')
994                                 break;
995                         if (slash <= ce->name)
996                                 return retval;
997                 }
998                 len = slash - name;
999
1000                 if (cmp_last > 0) {
1001                         /*
1002                          * (len + 1) is a directory boundary (including
1003                          * the trailing slash).  And since the loop is
1004                          * decrementing "slash", the first iteration is
1005                          * the longest directory prefix; subsequent
1006                          * iterations consider parent directories.
1007                          */
1008
1009                         if (len + 1 <= len_eq_last) {
1010                                 /*
1011                                  * The directory prefix (including the trailing
1012                                  * slash) also appears as a prefix in the last
1013                                  * entry, so the remainder cannot collide (because
1014                                  * strcmp said the whole path was greater).
1015                                  *
1016                                  * EQ: last: xxx/A
1017                                  *     this: xxx/B
1018                                  *
1019                                  * LT: last: xxx/file_A
1020                                  *     this: xxx/file_B
1021                                  */
1022                                 return retval;
1023                         }
1024
1025                         if (len > len_eq_last) {
1026                                 /*
1027                                  * This part of the directory prefix (excluding
1028                                  * the trailing slash) is longer than the known
1029                                  * equal portions, so this sub-directory cannot
1030                                  * collide with a file.
1031                                  *
1032                                  * GT: last: xxxA
1033                                  *     this: xxxB/file
1034                                  */
1035                                 return retval;
1036                         }
1037
1038                         if (istate->cache_nr > 0 &&
1039                                 ce_namelen(istate->cache[istate->cache_nr - 1]) > len) {
1040                                 /*
1041                                  * The directory prefix lines up with part of
1042                                  * a longer file or directory name, but sorts
1043                                  * after it, so this sub-directory cannot
1044                                  * collide with a file.
1045                                  *
1046                                  * last: xxx/yy-file (because '-' sorts before '/')
1047                                  * this: xxx/yy/abc
1048                                  */
1049                                 return retval;
1050                         }
1051
1052                         /*
1053                          * This is a possible collision. Fall through and
1054                          * let the regular search code handle it.
1055                          *
1056                          * last: xxx
1057                          * this: xxx/file
1058                          */
1059                 }
1060
1061                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
1062                 if (pos >= 0) {
1063                         /*
1064                          * Found one, but not so fast.  This could
1065                          * be a marker that says "I was here, but
1066                          * I am being removed".  Such an entry is
1067                          * not a part of the resulting tree, and
1068                          * it is Ok to have a directory at the same
1069                          * path.
1070                          */
1071                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
1072                                 retval = -1;
1073                                 if (!ok_to_replace)
1074                                         break;
1075                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
1076                                 continue;
1077                         }
1078                 }
1079                 else
1080                         pos = -pos-1;
1081
1082                 /*
1083                  * Trivial optimization: if we find an entry that
1084                  * already matches the sub-directory, then we know
1085                  * we're ok, and we can exit.
1086                  */
1087                 while (pos < istate->cache_nr) {
1088                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
1089                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
1090                             (p->name[len] != '/') ||
1091                             memcmp(p->name, name, len))
1092                                 break; /* not our subdirectory */
1093                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
1094                                 /*
1095                                  * p is at the same stage as our entry, and
1096                                  * is a subdirectory of what we are looking
1097                                  * at, so we cannot have conflicts at our
1098                                  * level or anything shorter.
1099                                  */
1100                                 return retval;
1101                         pos++;
1102                 }
1103         }
1104         return retval;
1105 }
1106
1107 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
1108  * is being added, or we already have path and path/file is being
1109  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
1110  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
1111  *
1112  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
1113  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
1114  * When this happens, we return non-zero.
1115  */
1116 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
1117                                          const struct cache_entry *ce,
1118                                          int pos, int ok_to_replace)
1119 {
1120         int retval;
1121
1122         /*
1123          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
1124          */
1125         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
1126                 return 0;
1127
1128         /*
1129          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
1130          * first, since removing those will not change the position
1131          * in the array.
1132          */
1133         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1134
1135         /*
1136          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
1137          * before it.
1138          */
1139         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1140 }
1141
1142 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1143 {
1144         int pos;
1145         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
1146         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
1147         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
1148         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
1149
1150         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1151                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
1152
1153         /*
1154          * If this entry's path sorts after the last entry in the index,
1155          * we can avoid searching for it.
1156          */
1157         if (istate->cache_nr > 0 &&
1158                 strcmp(ce->name, istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name) > 0)
1159                 pos = -istate->cache_nr - 1;
1160         else
1161                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1162
1163         /* existing match? Just replace it. */
1164         if (pos >= 0) {
1165                 if (!new_only)
1166                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
1167                 return 0;
1168         }
1169         pos = -pos-1;
1170
1171         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1172                 untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
1173
1174         /*
1175          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
1176          * will always replace all non-merged entries..
1177          */
1178         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
1179                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
1180                         ok_to_add = 1;
1181                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
1182                                 break;
1183                 }
1184         }
1185
1186         if (!ok_to_add)
1187                 return -1;
1188         if (!verify_path(ce->name))
1189                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
1190
1191         if (!skip_df_check &&
1192             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1193                 if (!ok_to_replace)
1194                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
1195                                      ce->name);
1196                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1197                 pos = -pos-1;
1198         }
1199         return pos + 1;
1200 }
1201
1202 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1203 {
1204         int pos;
1205
1206         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1207                 pos = istate->cache_nr;
1208         else {
1209                 int ret;
1210                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1211                 if (ret <= 0)
1212                         return ret;
1213                 pos = ret - 1;
1214         }
1215
1216         /* Make sure the array is big enough .. */
1217         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1218
1219         /* Add it in.. */
1220         istate->cache_nr++;
1221         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1222                 MOVE_ARRAY(istate->cache + pos + 1, istate->cache + pos,
1223                            istate->cache_nr - pos - 1);
1224         set_index_entry(istate, pos, ce);
1225         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1226         return 0;
1227 }
1228
1229 /*
1230  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1231  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1232  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1233  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1234  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1235  * out of date.
1236  *
1237  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1238  * to link up the stat cache details with the proper files.
1239  */
1240 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1241                                              struct cache_entry *ce,
1242                                              unsigned int options, int *err,
1243                                              int *changed_ret)
1244 {
1245         struct stat st;
1246         struct cache_entry *updated;
1247         int changed, size;
1248         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1249         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1250         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1251         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1252         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
1253
1254         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1255                 return ce;
1256
1257         if (!ignore_fsmonitor)
1258                 refresh_fsmonitor(istate);
1259         /*
1260          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1261          * that the change to the work tree does not matter and told
1262          * us not to worry.
1263          */
1264         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1265                 ce_mark_uptodate(ce);
1266                 return ce;
1267         }
1268         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1269                 ce_mark_uptodate(ce);
1270                 return ce;
1271         }
1272         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID)) {
1273                 ce_mark_uptodate(ce);
1274                 return ce;
1275         }
1276
1277         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1278                 if (ignore_missing)
1279                         return ce;
1280                 if (err)
1281                         *err = ENOENT;
1282                 return NULL;
1283         }
1284
1285         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1286                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1287                         return ce;
1288                 if (err)
1289                         *err = errno;
1290                 return NULL;
1291         }
1292
1293         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1294         if (changed_ret)
1295                 *changed_ret = changed;
1296         if (!changed) {
1297                 /*
1298                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1299                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1300                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1301                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1302                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1303                  */
1304                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1305                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1306                         ; /* mark this one VALID again */
1307                 else {
1308                         /*
1309                          * We do not mark the index itself "modified"
1310                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1311                          * we are not going to write this change out.
1312                          */
1313                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode)) {
1314                                 ce_mark_uptodate(ce);
1315                                 mark_fsmonitor_valid(ce);
1316                         }
1317                         return ce;
1318                 }
1319         }
1320
1321         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1322                 if (err)
1323                         *err = EINVAL;
1324                 return NULL;
1325         }
1326
1327         size = ce_size(ce);
1328         updated = xmalloc(size);
1329         copy_cache_entry(updated, ce);
1330         memcpy(updated->name, ce->name, ce->ce_namelen + 1);
1331         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1332         /*
1333          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1334          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1335          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1336          * automatically, which is not really what we want.
1337          */
1338         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1339             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1340                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1341
1342         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1343         return updated;
1344 }
1345
1346 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1347                       int * first, const char *header_msg)
1348 {
1349         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1350                 printf("%s\n", header_msg);
1351                 *first = 0;
1352         }
1353         printf(fmt, name);
1354 }
1355
1356 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1357                   const struct pathspec *pathspec,
1358                   char *seen, const char *header_msg)
1359 {
1360         int i;
1361         int has_errors = 0;
1362         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1363         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1364         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1365         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1366         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1367         int first = 1;
1368         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1369         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1370                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1371                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1372         const char *modified_fmt;
1373         const char *deleted_fmt;
1374         const char *typechange_fmt;
1375         const char *added_fmt;
1376         const char *unmerged_fmt;
1377         uint64_t start = getnanotime();
1378
1379         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1380         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1381         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1382         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1383         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1384         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1385                 struct cache_entry *ce, *new_entry;
1386                 int cache_errno = 0;
1387                 int changed = 0;
1388                 int filtered = 0;
1389
1390                 ce = istate->cache[i];
1391                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1392                         continue;
1393
1394                 if (pathspec && !ce_path_match(ce, pathspec, seen))
1395                         filtered = 1;
1396
1397                 if (ce_stage(ce)) {
1398                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1399                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1400                                 i++;
1401                         i--;
1402                         if (allow_unmerged)
1403                                 continue;
1404                         if (!filtered)
1405                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1406                                           &first, header_msg);
1407                         has_errors = 1;
1408                         continue;
1409                 }
1410
1411                 if (filtered)
1412                         continue;
1413
1414                 new_entry = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1415                 if (new_entry == ce)
1416                         continue;
1417                 if (!new_entry) {
1418                         const char *fmt;
1419
1420                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1421                                 /* If we are doing --really-refresh that
1422                                  * means the index is not valid anymore.
1423                                  */
1424                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1425                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1426                                 mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
1427                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1428                         }
1429                         if (quiet)
1430                                 continue;
1431
1432                         if (cache_errno == ENOENT)
1433                                 fmt = deleted_fmt;
1434                         else if (ce_intent_to_add(ce))
1435                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1436                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1437                                 fmt = typechange_fmt;
1438                         else
1439                                 fmt = modified_fmt;
1440                         show_file(fmt,
1441                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1442                         has_errors = 1;
1443                         continue;
1444                 }
1445
1446                 replace_index_entry(istate, i, new_entry);
1447         }
1448         trace_performance_since(start, "refresh index");
1449         return has_errors;
1450 }
1451
1452 struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
1453                                                unsigned int options)
1454 {
1455         return refresh_cache_ent(&the_index, ce, options, NULL, NULL);
1456 }
1457
1458
1459 /*****************************************************************
1460  * Index File I/O
1461  *****************************************************************/
1462
1463 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1464
1465 static unsigned int get_index_format_default(void)
1466 {
1467         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1468         char *endp;
1469         int value;
1470         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1471
1472         if (!envversion) {
1473                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1474                         version = value;
1475                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1476                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1477                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1478                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1479                 }
1480                 return version;
1481         }
1482
1483         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1484         if (*endp ||
1485             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1486                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1487                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1488                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1489         }
1490         return version;
1491 }
1492
1493 /*
1494  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1495  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1496  * the inode hasn't changed.
1497  *
1498  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1499  * index file over NFS transparently.
1500  */
1501 struct ondisk_cache_entry {
1502         struct cache_time ctime;
1503         struct cache_time mtime;
1504         uint32_t dev;
1505         uint32_t ino;
1506         uint32_t mode;
1507         uint32_t uid;
1508         uint32_t gid;
1509         uint32_t size;
1510         unsigned char sha1[20];
1511         uint16_t flags;
1512         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1513 };
1514
1515 /*
1516  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1517  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1518  * ctime till flags
1519  */
1520 struct ondisk_cache_entry_extended {
1521         struct cache_time ctime;
1522         struct cache_time mtime;
1523         uint32_t dev;
1524         uint32_t ino;
1525         uint32_t mode;
1526         uint32_t uid;
1527         uint32_t gid;
1528         uint32_t size;
1529         unsigned char sha1[20];
1530         uint16_t flags;
1531         uint16_t flags2;
1532         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1533 };
1534
1535 /* These are only used for v3 or lower */
1536 #define align_padding_size(size, len) ((size + (len) + 8) & ~7) - (size + len)
1537 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1538 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1539 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1540 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1541                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1542                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1543
1544 /* Allow fsck to force verification of the index checksum. */
1545 int verify_index_checksum;
1546
1547 /* Allow fsck to force verification of the cache entry order. */
1548 int verify_ce_order;
1549
1550 static int verify_hdr(struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1551 {
1552         git_hash_ctx c;
1553         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
1554         int hdr_version;
1555
1556         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1557                 return error("bad signature");
1558         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1559         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1560                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1561
1562         if (!verify_index_checksum)
1563                 return 0;
1564
1565         the_hash_algo->init_fn(&c);
1566         the_hash_algo->update_fn(&c, hdr, size - the_hash_algo->rawsz);
1567         the_hash_algo->final_fn(hash, &c);
1568         if (hashcmp(hash, (unsigned char *)hdr + size - the_hash_algo->rawsz))
1569                 return error("bad index file sha1 signature");
1570         return 0;
1571 }
1572
1573 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1574                                 const char *ext, void *data, unsigned long sz)
1575 {
1576         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1577         case CACHE_EXT_TREE:
1578                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1579                 break;
1580         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1581                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1582                 break;
1583         case CACHE_EXT_LINK:
1584                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1585                         return -1;
1586                 break;
1587         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1588                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1589                 break;
1590         case CACHE_EXT_FSMONITOR:
1591                 read_fsmonitor_extension(istate, data, sz);
1592                 break;
1593         default:
1594                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1595                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1596                                      ext);
1597                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1598                 break;
1599         }
1600         return 0;
1601 }
1602
1603 int hold_locked_index(struct lock_file *lk, int lock_flags)
1604 {
1605         return hold_lock_file_for_update(lk, get_index_file(), lock_flags);
1606 }
1607
1608 int read_index(struct index_state *istate)
1609 {
1610         return read_index_from(istate, get_index_file(), get_git_dir());
1611 }
1612
1613 static struct cache_entry *cache_entry_from_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1614                                                    unsigned int flags,
1615                                                    const char *name,
1616                                                    size_t len)
1617 {
1618         struct cache_entry *ce = xmalloc(cache_entry_size(len));
1619
1620         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1621         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1622         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1623         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1624         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1625         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1626         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1627         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1628         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1629         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1630         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1631         ce->ce_namelen = len;
1632         ce->index = 0;
1633         hashcpy(ce->oid.hash, ondisk->sha1);
1634         memcpy(ce->name, name, len);
1635         ce->name[len] = '\0';
1636         return ce;
1637 }
1638
1639 /*
1640  * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1641  * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1642  * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1643  * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1644  * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1645  */
1646 static unsigned long expand_name_field(struct strbuf *name, const char *cp_)
1647 {
1648         const unsigned char *ep, *cp = (const unsigned char *)cp_;
1649         size_t len = decode_varint(&cp);
1650
1651         if (name->len < len)
1652                 die("malformed name field in the index");
1653         strbuf_remove(name, name->len - len, len);
1654         for (ep = cp; *ep; ep++)
1655                 ; /* find the end */
1656         strbuf_add(name, cp, ep - cp);
1657         return (const char *)ep + 1 - cp_;
1658 }
1659
1660 static struct cache_entry *create_from_disk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1661                                             unsigned long *ent_size,
1662                                             struct strbuf *previous_name)
1663 {
1664         struct cache_entry *ce;
1665         size_t len;
1666         const char *name;
1667         unsigned int flags;
1668
1669         /* On-disk flags are just 16 bits */
1670         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1671         len = flags & CE_NAMEMASK;
1672
1673         if (flags & CE_EXTENDED) {
1674                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1675                 int extended_flags;
1676                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1677                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1678                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1679                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1680                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1681                 flags |= extended_flags;
1682                 name = ondisk2->name;
1683         }
1684         else
1685                 name = ondisk->name;
1686
1687         if (!previous_name) {
1688                 /* v3 and earlier */
1689                 if (len == CE_NAMEMASK)
1690                         len = strlen(name);
1691                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags, name, len);
1692
1693                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1694         } else {
1695                 unsigned long consumed;
1696                 consumed = expand_name_field(previous_name, name);
1697                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags,
1698                                              previous_name->buf,
1699                                              previous_name->len);
1700
1701                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + consumed;
1702         }
1703         return ce;
1704 }
1705
1706 static void check_ce_order(struct index_state *istate)
1707 {
1708         unsigned int i;
1709
1710         if (!verify_ce_order)
1711                 return;
1712
1713         for (i = 1; i < istate->cache_nr; i++) {
1714                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i - 1];
1715                 struct cache_entry *next_ce = istate->cache[i];
1716                 int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1717
1718                 if (0 < name_compare)
1719                         die("unordered stage entries in index");
1720                 if (!name_compare) {
1721                         if (!ce_stage(ce))
1722                                 die("multiple stage entries for merged file '%s'",
1723                                     ce->name);
1724                         if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1725                                 die("unordered stage entries for '%s'",
1726                                     ce->name);
1727                 }
1728         }
1729 }
1730
1731 static void tweak_untracked_cache(struct index_state *istate)
1732 {
1733         switch (git_config_get_untracked_cache()) {
1734         case -1: /* keep: do nothing */
1735                 break;
1736         case 0: /* false */
1737                 remove_untracked_cache(istate);
1738                 break;
1739         case 1: /* true */
1740                 add_untracked_cache(istate);
1741                 break;
1742         default: /* unknown value: do nothing */
1743                 break;
1744         }
1745 }
1746
1747 static void tweak_split_index(struct index_state *istate)
1748 {
1749         switch (git_config_get_split_index()) {
1750         case -1: /* unset: do nothing */
1751                 break;
1752         case 0: /* false */
1753                 remove_split_index(istate);
1754                 break;
1755         case 1: /* true */
1756                 add_split_index(istate);
1757                 break;
1758         default: /* unknown value: do nothing */
1759                 break;
1760         }
1761 }
1762
1763 static void post_read_index_from(struct index_state *istate)
1764 {
1765         check_ce_order(istate);
1766         tweak_untracked_cache(istate);
1767         tweak_split_index(istate);
1768         tweak_fsmonitor(istate);
1769 }
1770
1771 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
1772 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
1773 {
1774         int fd, i;
1775         struct stat st;
1776         unsigned long src_offset;
1777         struct cache_header *hdr;
1778         void *mmap;
1779         size_t mmap_size;
1780         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1781
1782         if (istate->initialized)
1783                 return istate->cache_nr;
1784
1785         istate->timestamp.sec = 0;
1786         istate->timestamp.nsec = 0;
1787         fd = open(path, O_RDONLY);
1788         if (fd < 0) {
1789                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
1790                         return 0;
1791                 die_errno("%s: index file open failed", path);
1792         }
1793
1794         if (fstat(fd, &st))
1795                 die_errno("cannot stat the open index");
1796
1797         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
1798         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
1799                 die("index file smaller than expected");
1800
1801         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1802         if (mmap == MAP_FAILED)
1803                 die_errno("unable to map index file");
1804         close(fd);
1805
1806         hdr = mmap;
1807         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
1808                 goto unmap;
1809
1810         hashcpy(istate->sha1, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - the_hash_algo->rawsz);
1811         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
1812         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
1813         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
1814         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
1815         istate->initialized = 1;
1816
1817         if (istate->version == 4)
1818                 previous_name = &previous_name_buf;
1819         else
1820                 previous_name = NULL;
1821
1822         src_offset = sizeof(*hdr);
1823         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1824                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1825                 struct cache_entry *ce;
1826                 unsigned long consumed;
1827
1828                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)((char *)mmap + src_offset);
1829                 ce = create_from_disk(disk_ce, &consumed, previous_name);
1830                 set_index_entry(istate, i, ce);
1831
1832                 src_offset += consumed;
1833         }
1834         strbuf_release(&previous_name_buf);
1835         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
1836         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
1837
1838         while (src_offset <= mmap_size - the_hash_algo->rawsz - 8) {
1839                 /* After an array of active_nr index entries,
1840                  * there can be arbitrary number of extended
1841                  * sections, each of which is prefixed with
1842                  * extension name (4-byte) and section length
1843                  * in 4-byte network byte order.
1844                  */
1845                 uint32_t extsize;
1846                 memcpy(&extsize, (char *)mmap + src_offset + 4, 4);
1847                 extsize = ntohl(extsize);
1848                 if (read_index_extension(istate,
1849                                          (const char *) mmap + src_offset,
1850                                          (char *) mmap + src_offset + 8,
1851                                          extsize) < 0)
1852                         goto unmap;
1853                 src_offset += 8;
1854                 src_offset += extsize;
1855         }
1856         munmap(mmap, mmap_size);
1857         return istate->cache_nr;
1858
1859 unmap:
1860         munmap(mmap, mmap_size);
1861         die("index file corrupt");
1862 }
1863
1864 /*
1865  * Signal that the shared index is used by updating its mtime.
1866  *
1867  * This way, shared index can be removed if they have not been used
1868  * for some time.
1869  */
1870 static void freshen_shared_index(const char *shared_index, int warn)
1871 {
1872         if (!check_and_freshen_file(shared_index, 1) && warn)
1873                 warning("could not freshen shared index '%s'", shared_index);
1874 }
1875
1876 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path,
1877                     const char *gitdir)
1878 {
1879         uint64_t start = getnanotime();
1880         struct split_index *split_index;
1881         int ret;
1882         char *base_sha1_hex;
1883         char *base_path;
1884
1885         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
1886         if (istate->initialized)
1887                 return istate->cache_nr;
1888
1889         ret = do_read_index(istate, path, 0);
1890         trace_performance_since(start, "read cache %s", path);
1891
1892         split_index = istate->split_index;
1893         if (!split_index || is_null_sha1(split_index->base_sha1)) {
1894                 post_read_index_from(istate);
1895                 return ret;
1896         }
1897
1898         if (split_index->base)
1899                 discard_index(split_index->base);
1900         else
1901                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
1902
1903         base_sha1_hex = sha1_to_hex(split_index->base_sha1);
1904         base_path = xstrfmt("%s/sharedindex.%s", gitdir, base_sha1_hex);
1905         ret = do_read_index(split_index->base, base_path, 1);
1906         if (hashcmp(split_index->base_sha1, split_index->base->sha1))
1907                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
1908                     base_sha1_hex, base_path,
1909                     sha1_to_hex(split_index->base->sha1));
1910
1911         freshen_shared_index(base_path, 0);
1912         merge_base_index(istate);
1913         post_read_index_from(istate);
1914         trace_performance_since(start, "read cache %s", base_path);
1915         free(base_path);
1916         return ret;
1917 }
1918
1919 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
1920 {
1921         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
1922 }
1923
1924 int discard_index(struct index_state *istate)
1925 {
1926         int i;
1927
1928         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1929                 if (istate->cache[i]->index &&
1930                     istate->split_index &&
1931                     istate->split_index->base &&
1932                     istate->cache[i]->index <= istate->split_index->base->cache_nr &&
1933                     istate->cache[i] == istate->split_index->base->cache[istate->cache[i]->index - 1])
1934                         continue;
1935                 free(istate->cache[i]);
1936         }
1937         resolve_undo_clear_index(istate);
1938         istate->cache_nr = 0;
1939         istate->cache_changed = 0;
1940         istate->timestamp.sec = 0;
1941         istate->timestamp.nsec = 0;
1942         free_name_hash(istate);
1943         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
1944         istate->initialized = 0;
1945         FREE_AND_NULL(istate->cache);
1946         istate->cache_alloc = 0;
1947         discard_split_index(istate);
1948         free_untracked_cache(istate->untracked);
1949         istate->untracked = NULL;
1950         return 0;
1951 }
1952
1953 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
1954 {
1955         int i;
1956         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1957                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
1958                         return 1;
1959         }
1960         return 0;
1961 }
1962
1963 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
1964 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
1965 static unsigned long write_buffer_len;
1966
1967 static int ce_write_flush(git_hash_ctx *context, int fd)
1968 {
1969         unsigned int buffered = write_buffer_len;
1970         if (buffered) {
1971                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, buffered);
1972                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) < 0)
1973                         return -1;
1974                 write_buffer_len = 0;
1975         }
1976         return 0;
1977 }
1978
1979 static int ce_write(git_hash_ctx *context, int fd, void *data, unsigned int len)
1980 {
1981         while (len) {
1982                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
1983                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
1984                 if (partial > len)
1985                         partial = len;
1986                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
1987                 buffered += partial;
1988                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
1989                         write_buffer_len = buffered;
1990                         if (ce_write_flush(context, fd))
1991                                 return -1;
1992                         buffered = 0;
1993                 }
1994                 write_buffer_len = buffered;
1995                 len -= partial;
1996                 data = (char *) data + partial;
1997         }
1998         return 0;
1999 }
2000
2001 static int write_index_ext_header(git_hash_ctx *context, int fd,
2002                                   unsigned int ext, unsigned int sz)
2003 {
2004         ext = htonl(ext);
2005         sz = htonl(sz);
2006         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
2007                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
2008 }
2009
2010 static int ce_flush(git_hash_ctx *context, int fd, unsigned char *hash)
2011 {
2012         unsigned int left = write_buffer_len;
2013
2014         if (left) {
2015                 write_buffer_len = 0;
2016                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, left);
2017         }
2018
2019         /* Flush first if not enough space for hash signature */
2020         if (left + the_hash_algo->rawsz > WRITE_BUFFER_SIZE) {
2021                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0)
2022                         return -1;
2023                 left = 0;
2024         }
2025
2026         /* Append the hash signature at the end */
2027         the_hash_algo->final_fn(write_buffer + left, context);
2028         hashcpy(hash, write_buffer + left);
2029         left += the_hash_algo->rawsz;
2030         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0) ? -1 : 0;
2031 }
2032
2033 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct cache_entry *ce)
2034 {
2035         /*
2036          * The only thing we care about in this function is to smudge the
2037          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
2038          * everything else as they are.  We are called for entries whose
2039          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
2040          *
2041          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
2042          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
2043          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
2044          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
2045          */
2046         struct stat st;
2047
2048         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
2049                 return;
2050         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
2051                 return;
2052         if (ce_modified_check_fs(ce, &st)) {
2053                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
2054                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
2055                  * that it can break with this sequence:
2056                  *
2057                  * $ echo xyzzy >frotz
2058                  * $ git-update-index --add frotz
2059                  * $ : >frotz
2060                  * $ sleep 3
2061                  * $ echo filfre >nitfol
2062                  * $ git-update-index --add nitfol
2063                  *
2064                  * but it does not.  When the second update-index runs,
2065                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
2066                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
2067                  * size to zero here, then the object name recorded
2068                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
2069                  * becomes zero --- which would then match what we would
2070                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
2071                  *
2072                  * However, the second update-index, before calling
2073                  * this function, notices that the cached size is 6
2074                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
2075                  * file, and never calls us, so the cached size information
2076                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
2077                  */
2078                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
2079         }
2080 }
2081
2082 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
2083 static void copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
2084                                        struct cache_entry *ce)
2085 {
2086         short flags;
2087
2088         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
2089         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
2090         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
2091         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
2092         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
2093         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
2094         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
2095         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
2096         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
2097         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
2098         hashcpy(ondisk->sha1, ce->oid.hash);
2099
2100         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
2101         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
2102         ondisk->flags = htons(flags);
2103         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
2104                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
2105                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
2106                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
2107         }
2108 }
2109
2110 static int ce_write_entry(git_hash_ctx *c, int fd, struct cache_entry *ce,
2111                           struct strbuf *previous_name, struct ondisk_cache_entry *ondisk)
2112 {
2113         int size;
2114         int result;
2115         unsigned int saved_namelen;
2116         int stripped_name = 0;
2117         static unsigned char padding[8] = { 0x00 };
2118
2119         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
2120                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
2121                 ce->ce_namelen = 0;
2122                 stripped_name = 1;
2123         }
2124
2125         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
2126                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
2127         else
2128                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
2129
2130         if (!previous_name) {
2131                 int len = ce_namelen(ce);
2132                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2133                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2134                 if (!result)
2135                         result = ce_write(c, fd, ce->name, len);
2136                 if (!result)
2137                         result = ce_write(c, fd, padding, align_padding_size(size, len));
2138         } else {
2139                 int common, to_remove, prefix_size;
2140                 unsigned char to_remove_vi[16];
2141                 for (common = 0;
2142                      (ce->name[common] &&
2143                       common < previous_name->len &&
2144                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
2145                      common++)
2146                         ; /* still matching */
2147                 to_remove = previous_name->len - common;
2148                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
2149
2150                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2151                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2152                 if (!result)
2153                         result = ce_write(c, fd, to_remove_vi, prefix_size);
2154                 if (!result)
2155                         result = ce_write(c, fd, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2156                 if (!result)
2157                         result = ce_write(c, fd, padding, 1);
2158
2159                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
2160                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2161         }
2162         if (stripped_name) {
2163                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
2164                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
2165         }
2166
2167         return result;
2168 }
2169
2170 /*
2171  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
2172  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
2173  */
2174 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
2175 {
2176         int fd;
2177         ssize_t n;
2178         struct stat st;
2179         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
2180
2181         if (!istate->initialized)
2182                 return 0;
2183
2184         fd = open(path, O_RDONLY);
2185         if (fd < 0)
2186                 return 0;
2187
2188         if (fstat(fd, &st))
2189                 goto out;
2190
2191         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
2192                 goto out;
2193
2194         n = pread_in_full(fd, hash, the_hash_algo->rawsz, st.st_size - the_hash_algo->rawsz);
2195         if (n != the_hash_algo->rawsz)
2196                 goto out;
2197
2198         if (hashcmp(istate->sha1, hash))
2199                 goto out;
2200
2201         close(fd);
2202         return 1;
2203
2204 out:
2205         close(fd);
2206         return 0;
2207 }
2208
2209 static int verify_index(const struct index_state *istate)
2210 {
2211         return verify_index_from(istate, get_index_file());
2212 }
2213
2214 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
2215 {
2216         int entries = istate->cache_nr;
2217         int i;
2218
2219         for (i = 0; i < entries; i++) {
2220                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2221                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
2222                         return 1;
2223         }
2224         return 0;
2225 }
2226
2227 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
2228 {
2229         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
2230             verify_index(istate))
2231                 write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK);
2232         else
2233                 rollback_lock_file(lockfile);
2234 }
2235
2236 /*
2237  * On success, `tempfile` is closed. If it is the temporary file
2238  * of a `struct lock_file`, we will therefore effectively perform
2239  * a 'close_lock_file_gently()`. Since that is an implementation
2240  * detail of lockfiles, callers of `do_write_index()` should not
2241  * rely on it.
2242  */
2243 static int do_write_index(struct index_state *istate, struct tempfile *tempfile,
2244                           int strip_extensions)
2245 {
2246         uint64_t start = getnanotime();
2247         int newfd = tempfile->fd;
2248         git_hash_ctx c;
2249         struct cache_header hdr;
2250         int i, err = 0, removed, extended, hdr_version;
2251         struct cache_entry **cache = istate->cache;
2252         int entries = istate->cache_nr;
2253         struct stat st;
2254         struct ondisk_cache_entry_extended ondisk;
2255         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
2256         int drop_cache_tree = istate->drop_cache_tree;
2257
2258         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
2259                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
2260                         removed++;
2261
2262                 /* reduce extended entries if possible */
2263                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
2264                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
2265                         extended++;
2266                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
2267                 }
2268         }
2269
2270         if (!istate->version) {
2271                 istate->version = get_index_format_default();
2272                 if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX"))
2273                         init_split_index(istate);
2274         }
2275
2276         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
2277         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
2278                 istate->version = extended ? 3 : 2;
2279
2280         hdr_version = istate->version;
2281
2282         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
2283         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
2284         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
2285
2286         the_hash_algo->init_fn(&c);
2287         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2288                 return -1;
2289
2290         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2291
2292         for (i = 0; i < entries; i++) {
2293                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2294                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2295                         continue;
2296                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2297                         ce_smudge_racily_clean_entry(ce);
2298                 if (is_null_oid(&ce->oid)) {
2299                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2300                         static int allow = -1;
2301
2302                         if (allow < 0)
2303                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2304                         if (allow)
2305                                 warning(msg, ce->name);
2306                         else
2307                                 err = error(msg, ce->name);
2308
2309                         drop_cache_tree = 1;
2310                 }
2311                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name, (struct ondisk_cache_entry *)&ondisk) < 0)
2312                         err = -1;
2313
2314                 if (err)
2315                         break;
2316         }
2317         strbuf_release(&previous_name_buf);
2318
2319         if (err)
2320                 return err;
2321
2322         /* Write extension data here */
2323         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2324                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2325
2326                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2327                         write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2328                                                sb.len) < 0 ||
2329                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2330                 strbuf_release(&sb);
2331                 if (err)
2332                         return -1;
2333         }
2334         if (!strip_extensions && !drop_cache_tree && istate->cache_tree) {
2335                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2336
2337                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2338                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2339                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2340                 strbuf_release(&sb);
2341                 if (err)
2342                         return -1;
2343         }
2344         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2345                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2346
2347                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2348                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2349                                              sb.len) < 0
2350                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2351                 strbuf_release(&sb);
2352                 if (err)
2353                         return -1;
2354         }
2355         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2356                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2357
2358                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2359                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2360                                              sb.len) < 0 ||
2361                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2362                 strbuf_release(&sb);
2363                 if (err)
2364                         return -1;
2365         }
2366         if (!strip_extensions && istate->fsmonitor_last_update) {
2367                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2368
2369                 write_fsmonitor_extension(&sb, istate);
2370                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_FSMONITOR, sb.len) < 0
2371                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2372                 strbuf_release(&sb);
2373                 if (err)
2374                         return -1;
2375         }
2376
2377         if (ce_flush(&c, newfd, istate->sha1))
2378                 return -1;
2379         if (close_tempfile_gently(tempfile)) {
2380                 error(_("could not close '%s'"), tempfile->filename.buf);
2381                 return -1;
2382         }
2383         if (stat(tempfile->filename.buf, &st))
2384                 return -1;
2385         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2386         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2387         trace_performance_since(start, "write index, changed mask = %x", istate->cache_changed);
2388         return 0;
2389 }
2390
2391 void set_alternate_index_output(const char *name)
2392 {
2393         alternate_index_output = name;
2394 }
2395
2396 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2397 {
2398         if (alternate_index_output)
2399                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
2400         else
2401                 return commit_lock_file(lk);
2402 }
2403
2404 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2405                                  unsigned flags)
2406 {
2407         int ret = do_write_index(istate, lock->tempfile, 0);
2408         if (ret)
2409                 return ret;
2410         if (flags & COMMIT_LOCK)
2411                 return commit_locked_index(lock);
2412         return close_lock_file_gently(lock);
2413 }
2414
2415 static int write_split_index(struct index_state *istate,
2416                              struct lock_file *lock,
2417                              unsigned flags)
2418 {
2419         int ret;
2420         prepare_to_write_split_index(istate);
2421         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2422         finish_writing_split_index(istate);
2423         return ret;
2424 }
2425
2426 static const char *shared_index_expire = "2.weeks.ago";
2427
2428 static unsigned long get_shared_index_expire_date(void)
2429 {
2430         static unsigned long shared_index_expire_date;
2431         static int shared_index_expire_date_prepared;
2432
2433         if (!shared_index_expire_date_prepared) {
2434                 git_config_get_expiry("splitindex.sharedindexexpire",
2435                                       &shared_index_expire);
2436                 shared_index_expire_date = approxidate(shared_index_expire);
2437                 shared_index_expire_date_prepared = 1;
2438         }
2439
2440         return shared_index_expire_date;
2441 }
2442
2443 static int should_delete_shared_index(const char *shared_index_path)
2444 {
2445         struct stat st;
2446         unsigned long expiration;
2447
2448         /* Check timestamp */
2449         expiration = get_shared_index_expire_date();
2450         if (!expiration)
2451                 return 0;
2452         if (stat(shared_index_path, &st))
2453                 return error_errno(_("could not stat '%s'"), shared_index_path);
2454         if (st.st_mtime > expiration)
2455                 return 0;
2456
2457         return 1;
2458 }
2459
2460 static int clean_shared_index_files(const char *current_hex)
2461 {
2462         struct dirent *de;
2463         DIR *dir = opendir(get_git_dir());
2464
2465         if (!dir)
2466                 return error_errno(_("unable to open git dir: %s"), get_git_dir());
2467
2468         while ((de = readdir(dir)) != NULL) {
2469                 const char *sha1_hex;
2470                 const char *shared_index_path;
2471                 if (!skip_prefix(de->d_name, "sharedindex.", &sha1_hex))
2472                         continue;
2473                 if (!strcmp(sha1_hex, current_hex))
2474                         continue;
2475                 shared_index_path = git_path("%s", de->d_name);
2476                 if (should_delete_shared_index(shared_index_path) > 0 &&
2477                     unlink(shared_index_path))
2478                         warning_errno(_("unable to unlink: %s"), shared_index_path);
2479         }
2480         closedir(dir);
2481
2482         return 0;
2483 }
2484
2485 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
2486                               struct tempfile **temp)
2487 {
2488         struct split_index *si = istate->split_index;
2489         int ret;
2490
2491         move_cache_to_base_index(istate);
2492         ret = do_write_index(si->base, *temp, 1);
2493         if (ret)
2494                 return ret;
2495         ret = adjust_shared_perm(get_tempfile_path(*temp));
2496         if (ret) {
2497                 error("cannot fix permission bits on %s", get_tempfile_path(*temp));
2498                 return ret;
2499         }
2500         ret = rename_tempfile(temp,
2501                               git_path("sharedindex.%s", sha1_to_hex(si->base->sha1)));
2502         if (!ret) {
2503                 hashcpy(si->base_sha1, si->base->sha1);
2504                 clean_shared_index_files(sha1_to_hex(si->base->sha1));
2505         }
2506
2507         return ret;
2508 }
2509
2510 static const int default_max_percent_split_change = 20;
2511
2512 static int too_many_not_shared_entries(struct index_state *istate)
2513 {
2514         int i, not_shared = 0;
2515         int max_split = git_config_get_max_percent_split_change();
2516
2517         switch (max_split) {
2518         case -1:
2519                 /* not or badly configured: use the default value */
2520                 max_split = default_max_percent_split_change;
2521                 break;
2522         case 0:
2523                 return 1; /* 0% means always write a new shared index */
2524         case 100:
2525                 return 0; /* 100% means never write a new shared index */
2526         default:
2527                 break; /* just use the configured value */
2528         }
2529
2530         /* Count not shared entries */
2531         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2532                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2533                 if (!ce->index)
2534                         not_shared++;
2535         }
2536
2537         return (int64_t)istate->cache_nr * max_split < (int64_t)not_shared * 100;
2538 }
2539
2540 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2541                        unsigned flags)
2542 {
2543         int new_shared_index, ret;
2544         struct split_index *si = istate->split_index;
2545
2546         if ((flags & SKIP_IF_UNCHANGED) && !istate->cache_changed) {
2547                 if (flags & COMMIT_LOCK)
2548                         rollback_lock_file(lock);
2549                 return 0;
2550         }
2551
2552         if (istate->fsmonitor_last_update)
2553                 fill_fsmonitor_bitmap(istate);
2554
2555         if (!si || alternate_index_output ||
2556             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
2557                 if (si)
2558                         hashclr(si->base_sha1);
2559                 ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2560                 goto out;
2561         }
2562
2563         if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX")) {
2564                 int v = si->base_sha1[0];
2565                 if ((v & 15) < 6)
2566                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2567         }
2568         if (too_many_not_shared_entries(istate))
2569                 istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2570
2571         new_shared_index = istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED;
2572
2573         if (new_shared_index) {
2574                 struct tempfile *temp;
2575                 int saved_errno;
2576
2577                 temp = mks_tempfile(git_path("sharedindex_XXXXXX"));
2578                 if (!temp) {
2579                         hashclr(si->base_sha1);
2580                         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2581                         goto out;
2582                 }
2583                 ret = write_shared_index(istate, &temp);
2584
2585                 saved_errno = errno;
2586                 if (is_tempfile_active(temp))
2587                         delete_tempfile(&temp);
2588                 errno = saved_errno;
2589
2590                 if (ret)
2591                         goto out;
2592         }
2593
2594         ret = write_split_index(istate, lock, flags);
2595
2596         /* Freshen the shared index only if the split-index was written */
2597         if (!ret && !new_shared_index) {
2598                 const char *shared_index = git_path("sharedindex.%s",
2599                                                     sha1_to_hex(si->base_sha1));
2600                 freshen_shared_index(shared_index, 1);
2601         }
2602
2603 out:
2604         if (flags & COMMIT_LOCK)
2605                 rollback_lock_file(lock);
2606         return ret;
2607 }
2608
2609 /*
2610  * Read the index file that is potentially unmerged into given
2611  * index_state, dropping any unmerged entries.  Returns true if
2612  * the index is unmerged.  Callers who want to refuse to work
2613  * from an unmerged state can call this and check its return value,
2614  * instead of calling read_cache().
2615  */
2616 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
2617 {
2618         int i;
2619         int unmerged = 0;
2620
2621         read_index(istate);
2622         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2623                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2624                 struct cache_entry *new_ce;
2625                 int size, len;
2626
2627                 if (!ce_stage(ce))
2628                         continue;
2629                 unmerged = 1;
2630                 len = ce_namelen(ce);
2631                 size = cache_entry_size(len);
2632                 new_ce = xcalloc(1, size);
2633                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
2634                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
2635                 new_ce->ce_namelen = len;
2636                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
2637                 if (add_index_entry(istate, new_ce, 0))
2638                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
2639                                      new_ce->name);
2640         }
2641         return unmerged;
2642 }
2643
2644 /*
2645  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
2646  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
2647  * either as a file, a directory with some files in the index,
2648  * or as an unmerged entry.
2649  *
2650  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
2651  * the output of read_directory can be used as-is.
2652  */
2653 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
2654                 int namelen)
2655 {
2656         int pos;
2657         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
2658                 namelen--;
2659         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
2660         if (0 <= pos)
2661                 return 0;       /* exact match */
2662         pos = -pos - 1;
2663         if (pos < istate->cache_nr) {
2664                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
2665                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
2666                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
2667                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
2668         }
2669         return 1;
2670 }
2671
2672 void *read_blob_data_from_index(const struct index_state *istate,
2673                                 const char *path, unsigned long *size)
2674 {
2675         int pos, len;
2676         unsigned long sz;
2677         enum object_type type;
2678         void *data;
2679
2680         len = strlen(path);
2681         pos = index_name_pos(istate, path, len);
2682         if (pos < 0) {
2683                 /*
2684                  * We might be in the middle of a merge, in which
2685                  * case we would read stage #2 (ours).
2686                  */
2687                 int i;
2688                 for (i = -pos - 1;
2689                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
2690                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
2691                      i++)
2692                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
2693                                 pos = i;
2694         }
2695         if (pos < 0)
2696                 return NULL;
2697         data = read_object_file(&istate->cache[pos]->oid, &type, &sz);
2698         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
2699                 free(data);
2700                 return NULL;
2701         }
2702         if (size)
2703                 *size = sz;
2704         return data;
2705 }
2706
2707 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
2708 {
2709         FREE_AND_NULL(sv->sd);
2710 }
2711
2712 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
2713 {
2714         struct stat st;
2715
2716         if (stat(path, &st) < 0)
2717                 return sv->sd == NULL;
2718         if (!sv->sd)
2719                 return 0;
2720         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
2721 }
2722
2723 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
2724 {
2725         struct stat st;
2726
2727         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
2728                 stat_validity_clear(sv);
2729         else {
2730                 if (!sv->sd)
2731                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
2732                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
2733         }
2734 }
2735
2736 void move_index_extensions(struct index_state *dst, struct index_state *src)
2737 {
2738         dst->untracked = src->untracked;
2739         src->untracked = NULL;
2740 }