refs: speed up is_refname_available
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "refs.h"
3 #include "object.h"
4 #include "tag.h"
5 #include "dir.h"
6 #include "string-list.h"
7
8 /*
9  * How to handle various characters in refnames:
10  * 0: An acceptable character for refs
11  * 1: End-of-component
12  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
13  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
14  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
15  */
16 static unsigned char refname_disposition[256] = {
17         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
18         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
19         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
20         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
21         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
22         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
23         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
24         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
25 };
26
27 /*
28  * Try to read one refname component from the front of refname.
29  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
30  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
31  * ".git/refs/"; We do not like it if:
32  *
33  * - any path component of it begins with ".", or
34  * - it has double dots "..", or
35  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
36  * - it ends with a "/".
37  * - it ends with ".lock"
38  * - it contains a "\" (backslash)
39  */
40 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
41 {
42         const char *cp;
43         char last = '\0';
44
45         for (cp = refname; ; cp++) {
46                 int ch = *cp & 255;
47                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
48                 switch (disp) {
49                 case 1:
50                         goto out;
51                 case 2:
52                         if (last == '.')
53                                 return -1; /* Refname contains "..". */
54                         break;
55                 case 3:
56                         if (last == '@')
57                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
58                         break;
59                 case 4:
60                         return -1;
61                 }
62                 last = ch;
63         }
64 out:
65         if (cp == refname)
66                 return 0; /* Component has zero length. */
67         if (refname[0] == '.') {
68                 if (!(flags & REFNAME_DOT_COMPONENT))
69                         return -1; /* Component starts with '.'. */
70                 /*
71                  * Even if leading dots are allowed, don't allow "."
72                  * as a component (".." is prevented by a rule above).
73                  */
74                 if (refname[1] == '\0')
75                         return -1; /* Component equals ".". */
76         }
77         if (cp - refname >= 5 && !memcmp(cp - 5, ".lock", 5))
78                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
79         return cp - refname;
80 }
81
82 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
83 {
84         int component_len, component_count = 0;
85
86         if (!strcmp(refname, "@"))
87                 /* Refname is a single character '@'. */
88                 return -1;
89
90         while (1) {
91                 /* We are at the start of a path component. */
92                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
93                 if (component_len <= 0) {
94                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
95                                         refname[0] == '*' &&
96                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
97                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
98                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
99                                 component_len = 1;
100                         } else {
101                                 return -1;
102                         }
103                 }
104                 component_count++;
105                 if (refname[component_len] == '\0')
106                         break;
107                 /* Skip to next component. */
108                 refname += component_len + 1;
109         }
110
111         if (refname[component_len - 1] == '.')
112                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
113         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
114                 return -1; /* Refname has only one component. */
115         return 0;
116 }
117
118 struct ref_entry;
119
120 /*
121  * Information used (along with the information in ref_entry) to
122  * describe a single cached reference.  This data structure only
123  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
124  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
125  */
126 struct ref_value {
127         /*
128          * The name of the object to which this reference resolves
129          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
130          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
131          * referred to by the last reference in the symlink chain.
132          */
133         unsigned char sha1[20];
134
135         /*
136          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
137          * of this reference, or null if the reference is known not to
138          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
139          * exact definition of "peelable".
140          */
141         unsigned char peeled[20];
142 };
143
144 struct ref_cache;
145
146 /*
147  * Information used (along with the information in ref_entry) to
148  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
149  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
150  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
151  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
152  * in the directory have already been read:
153  *
154  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
155  *         or packed references, already read.
156  *
157  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
158  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
159  *         subdirectories).
160  *
161  * Entries within a directory are stored within a growable array of
162  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
163  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
164  * remaining entries are unsorted.
165  *
166  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
167  * directory of loose references is read, then all of the references
168  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
169  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
170  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
171  */
172 struct ref_dir {
173         int nr, alloc;
174
175         /*
176          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
177          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
178          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
179          * after the addition of every reference.
180          */
181         int sorted;
182
183         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
184         struct ref_cache *ref_cache;
185
186         struct ref_entry **entries;
187 };
188
189 /*
190  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
191  * REF_ISPACKED=0x02, and REF_ISBROKEN=0x04 are public values; see
192  * refs.h.
193  */
194
195 /*
196  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
197  * the correct peeled value for the reference, which might be
198  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
199  */
200 #define REF_KNOWS_PEELED 0x08
201
202 /* ref_entry represents a directory of references */
203 #define REF_DIR 0x10
204
205 /*
206  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
207  * entries representing loose references)
208  */
209 #define REF_INCOMPLETE 0x20
210
211 /*
212  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
213  * references.
214  *
215  * Each directory in the reference namespace is represented by a
216  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
217  * that holds the entries in that directory that have been read so
218  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
219  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
220  * used for loose reference directories.
221  *
222  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
223  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
224  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
225  * interpret the contents of the value field (in other words, a
226  * ref_value object is not very much use without the enclosing
227  * ref_entry).
228  *
229  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
230  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
231  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
232  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
233  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
234  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
235  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
236  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
237  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
238  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
239  * same leading components can conflict *with each other* is a
240  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
241  *
242  * Please note that the name field contains the fully-qualified
243  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
244  * storing the relative names.  But that would require the full names
245  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
246  * would break callback functions, who have always been able to assume
247  * that the name strings that they are passed will not be freed during
248  * the iteration.
249  */
250 struct ref_entry {
251         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
252         union {
253                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
254                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
255         } u;
256         /*
257          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
258          * or the full name of the directory with a trailing slash
259          * (e.g., "refs/heads/"):
260          */
261         char name[FLEX_ARRAY];
262 };
263
264 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
265
266 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
267 {
268         struct ref_dir *dir;
269         assert(entry->flag & REF_DIR);
270         dir = &entry->u.subdir;
271         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
272                 read_loose_refs(entry->name, dir);
273                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
274         }
275         return dir;
276 }
277
278 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
279                                           const unsigned char *sha1, int flag,
280                                           int check_name)
281 {
282         int len;
283         struct ref_entry *ref;
284
285         if (check_name &&
286             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL|REFNAME_DOT_COMPONENT))
287                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
288         len = strlen(refname) + 1;
289         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
290         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
291         hashclr(ref->u.value.peeled);
292         memcpy(ref->name, refname, len);
293         ref->flag = flag;
294         return ref;
295 }
296
297 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
298
299 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
300 {
301         if (entry->flag & REF_DIR) {
302                 /*
303                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
304                  * trigger the reading of loose refs.
305                  */
306                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
307         }
308         free(entry);
309 }
310
311 /*
312  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
313  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
314  * done.
315  */
316 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
317 {
318         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
319         dir->entries[dir->nr++] = entry;
320         /* optimize for the case that entries are added in order */
321         if (dir->nr == 1 ||
322             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
323              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
324                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
325                 dir->sorted = dir->nr;
326 }
327
328 /*
329  * Clear and free all entries in dir, recursively.
330  */
331 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
332 {
333         int i;
334         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
335                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
336         free(dir->entries);
337         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
338         dir->entries = NULL;
339 }
340
341 /*
342  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
343  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
344  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
345  */
346 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
347                                           const char *dirname, size_t len,
348                                           int incomplete)
349 {
350         struct ref_entry *direntry;
351         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
352         memcpy(direntry->name, dirname, len);
353         direntry->name[len] = '\0';
354         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
355         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
356         return direntry;
357 }
358
359 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
360 {
361         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
362         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
363         return strcmp(one->name, two->name);
364 }
365
366 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
367
368 struct string_slice {
369         size_t len;
370         const char *str;
371 };
372
373 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
374 {
375         const struct string_slice *key = key_;
376         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
377         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
378         if (cmp)
379                 return cmp;
380         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
381 }
382
383 /*
384  * Return the index of the entry with the given refname from the
385  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
386  * no such entry is found.  dir must already be complete.
387  */
388 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
389 {
390         struct ref_entry **r;
391         struct string_slice key;
392
393         if (refname == NULL || !dir->nr)
394                 return -1;
395
396         sort_ref_dir(dir);
397         key.len = len;
398         key.str = refname;
399         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
400                     ref_entry_cmp_sslice);
401
402         if (r == NULL)
403                 return -1;
404
405         return r - dir->entries;
406 }
407
408 /*
409  * Search for a directory entry directly within dir (without
410  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
411  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
412  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
413  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
414  */
415 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
416                                          const char *subdirname, size_t len,
417                                          int mkdir)
418 {
419         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
420         struct ref_entry *entry;
421         if (entry_index == -1) {
422                 if (!mkdir)
423                         return NULL;
424                 /*
425                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
426                  * means that the subdir really doesn't exist;
427                  * therefore, create an empty record for it but mark
428                  * the record complete.
429                  */
430                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
431                 add_entry_to_dir(dir, entry);
432         } else {
433                 entry = dir->entries[entry_index];
434         }
435         return get_ref_dir(entry);
436 }
437
438 /*
439  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
440  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
441  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
442  * represent the top-level directory and must already be complete.
443  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
444  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
445  * return NULL if the desired directory cannot be found.
446  */
447 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
448                                            const char *refname, int mkdir)
449 {
450         const char *slash;
451         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
452                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
453                 struct ref_dir *subdir;
454                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
455                 if (!subdir) {
456                         dir = NULL;
457                         break;
458                 }
459                 dir = subdir;
460         }
461
462         return dir;
463 }
464
465 /*
466  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
467  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
468  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
469  */
470 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
471 {
472         int entry_index;
473         struct ref_entry *entry;
474         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
475         if (!dir)
476                 return NULL;
477         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
478         if (entry_index == -1)
479                 return NULL;
480         entry = dir->entries[entry_index];
481         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
482 }
483
484 /*
485  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
486  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
487  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
488  * If the removal was successful, return the number of entries
489  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
490  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
491  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
492  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
493  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
494  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
495  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
496  * and must already be complete.
497  */
498 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
499 {
500         int refname_len = strlen(refname);
501         int entry_index;
502         struct ref_entry *entry;
503         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
504         if (is_dir) {
505                 /*
506                  * refname represents a reference directory.  Remove
507                  * the trailing slash; otherwise we will get the
508                  * directory *representing* refname rather than the
509                  * one *containing* it.
510                  */
511                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
512                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
513                 free(dirname);
514         } else {
515                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
516         }
517         if (!dir)
518                 return -1;
519         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
520         if (entry_index == -1)
521                 return -1;
522         entry = dir->entries[entry_index];
523
524         memmove(&dir->entries[entry_index],
525                 &dir->entries[entry_index + 1],
526                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
527                 );
528         dir->nr--;
529         if (dir->sorted > entry_index)
530                 dir->sorted--;
531         free_ref_entry(entry);
532         return dir->nr;
533 }
534
535 /*
536  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
537  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
538  * directory.  Return 0 on success.
539  */
540 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
541 {
542         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
543         if (!dir)
544                 return -1;
545         add_entry_to_dir(dir, ref);
546         return 0;
547 }
548
549 /*
550  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
551  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
552  * sha1s.
553  */
554 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
555 {
556         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
557                 return 0;
558
559         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
560
561         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
562                 /* This is impossible by construction */
563                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
564
565         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
566                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
567
568         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
569         return 1;
570 }
571
572 /*
573  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
574  * sorted) and remove any duplicate entries.
575  */
576 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
577 {
578         int i, j;
579         struct ref_entry *last = NULL;
580
581         /*
582          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
583          * which is a problem on some platforms.
584          */
585         if (dir->sorted == dir->nr)
586                 return;
587
588         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
589
590         /* Remove any duplicates: */
591         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
592                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
593                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
594                         free_ref_entry(entry);
595                 else
596                         last = dir->entries[i++] = entry;
597         }
598         dir->sorted = dir->nr = i;
599 }
600
601 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
602 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
603
604 /*
605  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
606  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
607  * object does not exist.
608  */
609 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
610 {
611         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
612                 return 0;
613         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
614                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
615                 return 0;
616         }
617         return 1;
618 }
619
620 /*
621  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
622  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
623  * current reference's entry before calling the callback function.  If
624  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
625  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
626  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
627  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
628  */
629 static struct ref_entry *current_ref;
630
631 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
632
633 struct ref_entry_cb {
634         const char *base;
635         int trim;
636         int flags;
637         each_ref_fn *fn;
638         void *cb_data;
639 };
640
641 /*
642  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
643  * calling an each_ref_fn for each entry.
644  */
645 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
646 {
647         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
648         struct ref_entry *old_current_ref;
649         int retval;
650
651         if (!starts_with(entry->name, data->base))
652                 return 0;
653
654         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
655               !ref_resolves_to_object(entry))
656                 return 0;
657
658         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
659         old_current_ref = current_ref;
660         current_ref = entry;
661         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
662                           entry->flag, data->cb_data);
663         current_ref = old_current_ref;
664         return retval;
665 }
666
667 /*
668  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
669  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
670  * that index range, sorting them before iterating.  This function
671  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
672  * called for all references, including broken ones.
673  */
674 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
675                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
676 {
677         int i;
678         assert(dir->sorted == dir->nr);
679         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
680                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
681                 int retval;
682                 if (entry->flag & REF_DIR) {
683                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
684                         sort_ref_dir(subdir);
685                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
686                 } else {
687                         retval = fn(entry, cb_data);
688                 }
689                 if (retval)
690                         return retval;
691         }
692         return 0;
693 }
694
695 /*
696  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
697  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
698  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
699  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
700  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
701  * broken ones.
702  */
703 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
704                                      struct ref_dir *dir2,
705                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
706 {
707         int retval;
708         int i1 = 0, i2 = 0;
709
710         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
711         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
712         while (1) {
713                 struct ref_entry *e1, *e2;
714                 int cmp;
715                 if (i1 == dir1->nr) {
716                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
717                 }
718                 if (i2 == dir2->nr) {
719                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
720                 }
721                 e1 = dir1->entries[i1];
722                 e2 = dir2->entries[i2];
723                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
724                 if (cmp == 0) {
725                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
726                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
727                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
728                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
729                                 sort_ref_dir(subdir1);
730                                 sort_ref_dir(subdir2);
731                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
732                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
733                                 i1++;
734                                 i2++;
735                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
736                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
737                                 retval = fn(e2, cb_data);
738                                 i1++;
739                                 i2++;
740                         } else {
741                                 die("conflict between reference and directory: %s",
742                                     e1->name);
743                         }
744                 } else {
745                         struct ref_entry *e;
746                         if (cmp < 0) {
747                                 e = e1;
748                                 i1++;
749                         } else {
750                                 e = e2;
751                                 i2++;
752                         }
753                         if (e->flag & REF_DIR) {
754                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
755                                 sort_ref_dir(subdir);
756                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
757                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
758                         } else {
759                                 retval = fn(e, cb_data);
760                         }
761                 }
762                 if (retval)
763                         return retval;
764         }
765 }
766
767 /*
768  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
769  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
770  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
771  * sorting, as traversal order does not matter to us.
772  */
773 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
774 {
775         int i;
776         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
777                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
778                 if (entry->flag & REF_DIR)
779                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
780         }
781 }
782
783 static int entry_matches(struct ref_entry *entry, const char *refname)
784 {
785         return refname && !strcmp(entry->name, refname);
786 }
787
788 struct nonmatching_ref_data {
789         const char *skip;
790         struct ref_entry *found;
791 };
792
793 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
794 {
795         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
796
797         if (entry_matches(entry, data->skip))
798                 return 0;
799
800         data->found = entry;
801         return 1;
802 }
803
804 static void report_refname_conflict(struct ref_entry *entry,
805                                     const char *refname)
806 {
807         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
808 }
809
810 /*
811  * Return true iff a reference named refname could be created without
812  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
813  * oldrefname is non-NULL, ignore potential conflicts with oldrefname
814  * (e.g., because oldrefname is scheduled for deletion in the same
815  * operation).
816  *
817  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
818  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
819  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
820  * "foo/barbados".
821  */
822 static int is_refname_available(const char *refname, const char *oldrefname,
823                                 struct ref_dir *dir)
824 {
825         const char *slash;
826         size_t len;
827         int pos;
828         char *dirname;
829
830         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
831                 /*
832                  * We are still at a leading dir of the refname; we are
833                  * looking for a conflict with a leaf entry.
834                  *
835                  * If we find one, we still must make sure it is
836                  * not "oldrefname".
837                  */
838                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
839                 if (pos >= 0) {
840                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
841                         if (entry_matches(entry, oldrefname))
842                                 return 1;
843                         report_refname_conflict(entry, refname);
844                         return 0;
845                 }
846
847
848                 /*
849                  * Otherwise, we can try to continue our search with
850                  * the next component; if we come up empty, we know
851                  * there is nothing under this whole prefix.
852                  */
853                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
854                 if (pos < 0)
855                         return 1;
856
857                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
858         }
859
860         /*
861          * We are at the leaf of our refname; we want to
862          * make sure there are no directories which match it.
863          */
864         len = strlen(refname);
865         dirname = xmallocz(len + 1);
866         sprintf(dirname, "%s/", refname);
867         pos = search_ref_dir(dir, dirname, len + 1);
868         free(dirname);
869
870         if (pos >= 0) {
871                 /*
872                  * We found a directory named "refname". It is a
873                  * problem iff it contains any ref that is not
874                  * "oldrefname".
875                  */
876                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
877                 struct ref_dir *dir = get_ref_dir(entry);
878                 struct nonmatching_ref_data data;
879
880                 data.skip = oldrefname;
881                 sort_ref_dir(dir);
882                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
883                         return 1;
884
885                 report_refname_conflict(data.found, refname);
886                 return 0;
887         }
888
889         /*
890          * There is no point in searching for another leaf
891          * node which matches it; such an entry would be the
892          * ref we are looking for, not a conflict.
893          */
894         return 1;
895 }
896
897 struct packed_ref_cache {
898         struct ref_entry *root;
899
900         /*
901          * Count of references to the data structure in this instance,
902          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
903          * data will not be freed as long as the reference count is
904          * nonzero.
905          */
906         unsigned int referrers;
907
908         /*
909          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
910          * currently locked for writing, this points at the associated
911          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
912          * is also incremented when the file is locked and decremented
913          * when it is unlocked.
914          */
915         struct lock_file *lock;
916
917         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
918         struct stat_validity validity;
919 };
920
921 /*
922  * Future: need to be in "struct repository"
923  * when doing a full libification.
924  */
925 static struct ref_cache {
926         struct ref_cache *next;
927         struct ref_entry *loose;
928         struct packed_ref_cache *packed;
929         /*
930          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
931          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
932          * is initialized correctly.
933          */
934         char name[1];
935 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
936
937 /* Lock used for the main packed-refs file: */
938 static struct lock_file packlock;
939
940 /*
941  * Increment the reference count of *packed_refs.
942  */
943 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
944 {
945         packed_refs->referrers++;
946 }
947
948 /*
949  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
950  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
951  */
952 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
953 {
954         if (!--packed_refs->referrers) {
955                 free_ref_entry(packed_refs->root);
956                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
957                 free(packed_refs);
958                 return 1;
959         } else {
960                 return 0;
961         }
962 }
963
964 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
965 {
966         if (refs->packed) {
967                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
968
969                 if (packed_refs->lock)
970                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
971                 refs->packed = NULL;
972                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
973         }
974 }
975
976 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
977 {
978         if (refs->loose) {
979                 free_ref_entry(refs->loose);
980                 refs->loose = NULL;
981         }
982 }
983
984 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
985 {
986         int len;
987         struct ref_cache *refs;
988         if (!submodule)
989                 submodule = "";
990         len = strlen(submodule) + 1;
991         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
992         memcpy(refs->name, submodule, len);
993         return refs;
994 }
995
996 /*
997  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
998  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
999  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1000  * should not be freed.
1001  */
1002 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1003 {
1004         struct ref_cache *refs;
1005
1006         if (!submodule || !*submodule)
1007                 return &ref_cache;
1008
1009         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1010                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1011                         return refs;
1012
1013         refs = create_ref_cache(submodule);
1014         refs->next = submodule_ref_caches;
1015         submodule_ref_caches = refs;
1016         return refs;
1017 }
1018
1019 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1020 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1021
1022 /*
1023  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1024  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1025  */
1026 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1027         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1028
1029 /*
1030  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1031  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1032  * or NULL if there was a problem.
1033  */
1034 static const char *parse_ref_line(char *line, unsigned char *sha1)
1035 {
1036         /*
1037          * 42: the answer to everything.
1038          *
1039          * In this case, it happens to be the answer to
1040          *  40 (length of sha1 hex representation)
1041          *  +1 (space in between hex and name)
1042          *  +1 (newline at the end of the line)
1043          */
1044         int len = strlen(line) - 42;
1045
1046         if (len <= 0)
1047                 return NULL;
1048         if (get_sha1_hex(line, sha1) < 0)
1049                 return NULL;
1050         if (!isspace(line[40]))
1051                 return NULL;
1052         line += 41;
1053         if (isspace(*line))
1054                 return NULL;
1055         if (line[len] != '\n')
1056                 return NULL;
1057         line[len] = 0;
1058
1059         return line;
1060 }
1061
1062 /*
1063  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1064  *
1065  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1066  * more traits. We interpret the traits as follows:
1067  *
1068  *   No traits:
1069  *
1070  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1071  *      peeled value for a reference, we will use it.
1072  *
1073  *   peeled:
1074  *
1075  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1076  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1077  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1078  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1079  *
1080  *   fully-peeled:
1081  *
1082  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1083  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1084  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1085  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1086  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1087  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1088  */
1089 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1090 {
1091         struct ref_entry *last = NULL;
1092         char refline[PATH_MAX];
1093         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1094
1095         while (fgets(refline, sizeof(refline), f)) {
1096                 unsigned char sha1[20];
1097                 const char *refname;
1098                 static const char header[] = "# pack-refs with:";
1099
1100                 if (!strncmp(refline, header, sizeof(header)-1)) {
1101                         const char *traits = refline + sizeof(header) - 1;
1102                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1103                                 peeled = PEELED_FULLY;
1104                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1105                                 peeled = PEELED_TAGS;
1106                         /* perhaps other traits later as well */
1107                         continue;
1108                 }
1109
1110                 refname = parse_ref_line(refline, sha1);
1111                 if (refname) {
1112                         last = create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1);
1113                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1114                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1115                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1116                         add_ref(dir, last);
1117                         continue;
1118                 }
1119                 if (last &&
1120                     refline[0] == '^' &&
1121                     strlen(refline) == PEELED_LINE_LENGTH &&
1122                     refline[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1123                     !get_sha1_hex(refline + 1, sha1)) {
1124                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1125                         /*
1126                          * Regardless of what the file header said,
1127                          * we definitely know the value of *this*
1128                          * reference:
1129                          */
1130                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1131                 }
1132         }
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1137  * if necessary.
1138  */
1139 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1140 {
1141         const char *packed_refs_file;
1142
1143         if (*refs->name)
1144                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1145         else
1146                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1147
1148         if (refs->packed &&
1149             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1150                 clear_packed_ref_cache(refs);
1151
1152         if (!refs->packed) {
1153                 FILE *f;
1154
1155                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1156                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1157                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1158                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1159                 if (f) {
1160                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1161                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1162                         fclose(f);
1163                 }
1164         }
1165         return refs->packed;
1166 }
1167
1168 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1169 {
1170         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1171 }
1172
1173 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1174 {
1175         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1176 }
1177
1178 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1179 {
1180         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1181                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1182
1183         if (!packed_ref_cache->lock)
1184                 die("internal error: packed refs not locked");
1185         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1186                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1191  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1192  * directory entry corresponding to dirname.
1193  */
1194 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1195 {
1196         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1197         DIR *d;
1198         const char *path;
1199         struct dirent *de;
1200         int dirnamelen = strlen(dirname);
1201         struct strbuf refname;
1202
1203         if (*refs->name)
1204                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1205         else
1206                 path = git_path("%s", dirname);
1207
1208         d = opendir(path);
1209         if (!d)
1210                 return;
1211
1212         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1213         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1214
1215         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1216                 unsigned char sha1[20];
1217                 struct stat st;
1218                 int flag;
1219                 const char *refdir;
1220
1221                 if (de->d_name[0] == '.')
1222                         continue;
1223                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1224                         continue;
1225                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1226                 refdir = *refs->name
1227                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1228                         : git_path("%s", refname.buf);
1229                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1230                         ; /* silently ignore */
1231                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1232                         strbuf_addch(&refname, '/');
1233                         add_entry_to_dir(dir,
1234                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1235                                                           refname.len, 1));
1236                 } else {
1237                         if (*refs->name) {
1238                                 hashclr(sha1);
1239                                 flag = 0;
1240                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1241                                         hashclr(sha1);
1242                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1243                                 }
1244                         } else if (read_ref_full(refname.buf, sha1, 1, &flag)) {
1245                                 hashclr(sha1);
1246                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1247                         }
1248                         add_entry_to_dir(dir,
1249                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 1));
1250                 }
1251                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1252         }
1253         strbuf_release(&refname);
1254         closedir(d);
1255 }
1256
1257 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1258 {
1259         if (!refs->loose) {
1260                 /*
1261                  * Mark the top-level directory complete because we
1262                  * are about to read the only subdirectory that can
1263                  * hold references:
1264                  */
1265                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1266                 /*
1267                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1268                  */
1269                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1270                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1271         }
1272         return get_ref_dir(refs->loose);
1273 }
1274
1275 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1276 #define MAXDEPTH 5
1277 #define MAXREFLEN (1024)
1278
1279 /*
1280  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1281  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1282  * packed-refs file for the submodule.
1283  */
1284 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1285                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1286 {
1287         struct ref_entry *ref;
1288         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1289
1290         ref = find_ref(dir, refname);
1291         if (ref == NULL)
1292                 return -1;
1293
1294         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1295         return 0;
1296 }
1297
1298 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1299                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1300                                          int recursion)
1301 {
1302         int fd, len;
1303         char buffer[128], *p;
1304         char *path;
1305
1306         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1307                 return -1;
1308         path = *refs->name
1309                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1310                 : git_path("%s", refname);
1311         fd = open(path, O_RDONLY);
1312         if (fd < 0)
1313                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1314
1315         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1316         close(fd);
1317         if (len < 0)
1318                 return -1;
1319         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1320                 len--;
1321         buffer[len] = 0;
1322
1323         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1324         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1325                 return 0;
1326
1327         /* Symref? */
1328         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1329                 return -1;
1330         p = buffer + 4;
1331         while (isspace(*p))
1332                 p++;
1333
1334         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1335 }
1336
1337 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1338 {
1339         int len = strlen(path), retval;
1340         char *submodule;
1341         struct ref_cache *refs;
1342
1343         while (len && path[len-1] == '/')
1344                 len--;
1345         if (!len)
1346                 return -1;
1347         submodule = xstrndup(path, len);
1348         refs = get_ref_cache(submodule);
1349         free(submodule);
1350
1351         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1352         return retval;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1357  * references.  If it does not exist, return NULL.
1358  */
1359 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1360 {
1361         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1362 }
1363
1364 /*
1365  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1366  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1367  */
1368 static const char *handle_missing_loose_ref(const char *refname,
1369                                             unsigned char *sha1,
1370                                             int reading,
1371                                             int *flag)
1372 {
1373         struct ref_entry *entry;
1374
1375         /*
1376          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1377          * reference.
1378          */
1379         entry = get_packed_ref(refname);
1380         if (entry) {
1381                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1382                 if (flag)
1383                         *flag |= REF_ISPACKED;
1384                 return refname;
1385         }
1386         /* The reference is not a packed reference, either. */
1387         if (reading) {
1388                 return NULL;
1389         } else {
1390                 hashclr(sha1);
1391                 return refname;
1392         }
1393 }
1394
1395 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1396 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1397 {
1398         int depth = MAXDEPTH;
1399         ssize_t len;
1400         char buffer[256];
1401         static char refname_buffer[256];
1402
1403         if (flag)
1404                 *flag = 0;
1405
1406         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1407                 errno = EINVAL;
1408                 return NULL;
1409         }
1410
1411         for (;;) {
1412                 char path[PATH_MAX];
1413                 struct stat st;
1414                 char *buf;
1415                 int fd;
1416
1417                 if (--depth < 0) {
1418                         errno = ELOOP;
1419                         return NULL;
1420                 }
1421
1422                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1423
1424                 /*
1425                  * We might have to loop back here to avoid a race
1426                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1427                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1428                  * changes the type of the file (file <-> directory
1429                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1430                  * we don't want to report that as an error but rather
1431                  * try again starting with the lstat().
1432                  */
1433         stat_ref:
1434                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1435                         if (errno == ENOENT)
1436                                 return handle_missing_loose_ref(refname, sha1,
1437                                                                 reading, flag);
1438                         else
1439                                 return NULL;
1440                 }
1441
1442                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1443                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1444                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1445                         if (len < 0) {
1446                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1447                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1448                                         goto stat_ref;
1449                                 else
1450                                         return NULL;
1451                         }
1452                         buffer[len] = 0;
1453                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1454                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1455                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1456                                 refname = refname_buffer;
1457                                 if (flag)
1458                                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1459                                 continue;
1460                         }
1461                 }
1462
1463                 /* Is it a directory? */
1464                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1465                         errno = EISDIR;
1466                         return NULL;
1467                 }
1468
1469                 /*
1470                  * Anything else, just open it and try to use it as
1471                  * a ref
1472                  */
1473                 fd = open(path, O_RDONLY);
1474                 if (fd < 0) {
1475                         if (errno == ENOENT)
1476                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1477                                 goto stat_ref;
1478                         else
1479                                 return NULL;
1480                 }
1481                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1482                 if (len < 0) {
1483                         int save_errno = errno;
1484                         close(fd);
1485                         errno = save_errno;
1486                         return NULL;
1487                 }
1488                 close(fd);
1489                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1490                         len--;
1491                 buffer[len] = '\0';
1492
1493                 /*
1494                  * Is it a symbolic ref?
1495                  */
1496                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1497                         /*
1498                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1499                          * line containing other data.
1500                          */
1501                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1502                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1503                                 if (flag)
1504                                         *flag |= REF_ISBROKEN;
1505                                 errno = EINVAL;
1506                                 return NULL;
1507                         }
1508                         return refname;
1509                 }
1510                 if (flag)
1511                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1512                 buf = buffer + 4;
1513                 while (isspace(*buf))
1514                         buf++;
1515                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1516                         if (flag)
1517                                 *flag |= REF_ISBROKEN;
1518                         errno = EINVAL;
1519                         return NULL;
1520                 }
1521                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1522         }
1523 }
1524
1525 char *resolve_refdup(const char *ref, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1526 {
1527         const char *ret = resolve_ref_unsafe(ref, sha1, reading, flag);
1528         return ret ? xstrdup(ret) : NULL;
1529 }
1530
1531 /* The argument to filter_refs */
1532 struct ref_filter {
1533         const char *pattern;
1534         each_ref_fn *fn;
1535         void *cb_data;
1536 };
1537
1538 int read_ref_full(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flags)
1539 {
1540         if (resolve_ref_unsafe(refname, sha1, reading, flags))
1541                 return 0;
1542         return -1;
1543 }
1544
1545 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1546 {
1547         return read_ref_full(refname, sha1, 1, NULL);
1548 }
1549
1550 int ref_exists(const char *refname)
1551 {
1552         unsigned char sha1[20];
1553         return !!resolve_ref_unsafe(refname, sha1, 1, NULL);
1554 }
1555
1556 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1557                        void *data)
1558 {
1559         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1560         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1561                 return 0;
1562         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1563 }
1564
1565 enum peel_status {
1566         /* object was peeled successfully: */
1567         PEEL_PEELED = 0,
1568
1569         /*
1570          * object cannot be peeled because the named object (or an
1571          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1572          * exist.
1573          */
1574         PEEL_INVALID = -1,
1575
1576         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1577         PEEL_NON_TAG = -2,
1578
1579         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1580         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1581
1582         /*
1583          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1584          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1585          * name):
1586          */
1587         PEEL_BROKEN = -4
1588 };
1589
1590 /*
1591  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1592  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1593  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1594  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1595  * and leave sha1 unchanged.
1596  */
1597 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1598 {
1599         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1600
1601         if (o->type == OBJ_NONE) {
1602                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1603                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1604                         return PEEL_INVALID;
1605         }
1606
1607         if (o->type != OBJ_TAG)
1608                 return PEEL_NON_TAG;
1609
1610         o = deref_tag_noverify(o);
1611         if (!o)
1612                 return PEEL_INVALID;
1613
1614         hashcpy(sha1, o->sha1);
1615         return PEEL_PEELED;
1616 }
1617
1618 /*
1619  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1620  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1621  * value that is already stored in it.
1622  *
1623  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1624  * might be stale and might even refer to an object that has since
1625  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1626  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1627  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1628  */
1629 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1630 {
1631         enum peel_status status;
1632
1633         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1634                 if (repeel) {
1635                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1636                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1637                 } else {
1638                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1639                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1640                 }
1641         }
1642         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1643                 return PEEL_BROKEN;
1644         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1645                 return PEEL_IS_SYMREF;
1646
1647         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1648         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1649                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1650         return status;
1651 }
1652
1653 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1654 {
1655         int flag;
1656         unsigned char base[20];
1657
1658         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1659                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1660                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1661                         return -1;
1662                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1663                 return 0;
1664         }
1665
1666         if (read_ref_full(refname, base, 1, &flag))
1667                 return -1;
1668
1669         /*
1670          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1671          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1672          * We only try this optimization on packed references because
1673          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1674          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1675          * have REF_KNOWS_PEELED.
1676          */
1677         if (flag & REF_ISPACKED) {
1678                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1679                 if (r) {
1680                         if (peel_entry(r, 0))
1681                                 return -1;
1682                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1683                         return 0;
1684                 }
1685         }
1686
1687         return peel_object(base, sha1);
1688 }
1689
1690 struct warn_if_dangling_data {
1691         FILE *fp;
1692         const char *refname;
1693         const struct string_list *refnames;
1694         const char *msg_fmt;
1695 };
1696
1697 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1698                                    int flags, void *cb_data)
1699 {
1700         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1701         const char *resolves_to;
1702         unsigned char junk[20];
1703
1704         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1705                 return 0;
1706
1707         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, junk, 0, NULL);
1708         if (!resolves_to
1709             || (d->refname
1710                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1711                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1712                 return 0;
1713         }
1714
1715         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1716         fputc('\n', d->fp);
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1721 {
1722         struct warn_if_dangling_data data;
1723
1724         data.fp = fp;
1725         data.refname = refname;
1726         data.refnames = NULL;
1727         data.msg_fmt = msg_fmt;
1728         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1729 }
1730
1731 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1732 {
1733         struct warn_if_dangling_data data;
1734
1735         data.fp = fp;
1736         data.refname = NULL;
1737         data.refnames = refnames;
1738         data.msg_fmt = msg_fmt;
1739         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1744  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1745  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1746  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1747  * 0.
1748  */
1749 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1750                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1751 {
1752         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1753         struct ref_dir *loose_dir;
1754         struct ref_dir *packed_dir;
1755         int retval = 0;
1756
1757         /*
1758          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1759          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1760          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1761          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1762          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1763          * disk.
1764          */
1765         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1766         if (base && *base) {
1767                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1768         }
1769         if (loose_dir)
1770                 prime_ref_dir(loose_dir);
1771
1772         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1773         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1774         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1775         if (base && *base) {
1776                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1777         }
1778
1779         if (packed_dir && loose_dir) {
1780                 sort_ref_dir(packed_dir);
1781                 sort_ref_dir(loose_dir);
1782                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1783                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1784         } else if (packed_dir) {
1785                 sort_ref_dir(packed_dir);
1786                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1787                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1788         } else if (loose_dir) {
1789                 sort_ref_dir(loose_dir);
1790                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1791                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1792         }
1793
1794         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1795         return retval;
1796 }
1797
1798 /*
1799  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1800  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1801  * characters off the beginning of each refname before passing the
1802  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1803  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1804  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1805  * 0.
1806  */
1807 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1808                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1809 {
1810         struct ref_entry_cb data;
1811         data.base = base;
1812         data.trim = trim;
1813         data.flags = flags;
1814         data.fn = fn;
1815         data.cb_data = cb_data;
1816
1817         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1818 }
1819
1820 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1821 {
1822         unsigned char sha1[20];
1823         int flag;
1824
1825         if (submodule) {
1826                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1827                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1828
1829                 return 0;
1830         }
1831
1832         if (!read_ref_full("HEAD", sha1, 1, &flag))
1833                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1834
1835         return 0;
1836 }
1837
1838 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1839 {
1840         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1841 }
1842
1843 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1844 {
1845         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1846 }
1847
1848 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1849 {
1850         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1851 }
1852
1853 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1854 {
1855         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1856 }
1857
1858 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1859 {
1860         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1861 }
1862
1863 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
1864                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
1865 {
1866         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1867 }
1868
1869 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1870 {
1871         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
1872 }
1873
1874 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1875 {
1876         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
1877 }
1878
1879 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1880 {
1881         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
1882 }
1883
1884 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1885 {
1886         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
1887 }
1888
1889 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1890 {
1891         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
1892 }
1893
1894 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1895 {
1896         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
1897 }
1898
1899 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1900 {
1901         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
1902 }
1903
1904 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1905 {
1906         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1907         int ret = 0;
1908         unsigned char sha1[20];
1909         int flag;
1910
1911         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
1912         if (!read_ref_full(buf.buf, sha1, 1, &flag))
1913                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
1914         strbuf_release(&buf);
1915
1916         return ret;
1917 }
1918
1919 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1920 {
1921         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1922         int ret;
1923         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
1924         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
1925         strbuf_release(&buf);
1926         return ret;
1927 }
1928
1929 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
1930         const char *prefix, void *cb_data)
1931 {
1932         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
1933         struct ref_filter filter;
1934         int ret;
1935
1936         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
1937                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
1938         else if (prefix)
1939                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
1940         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
1941
1942         if (!has_glob_specials(pattern)) {
1943                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
1944                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
1945                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
1946                 /* No need to check for '*', there is none. */
1947                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
1948         }
1949
1950         filter.pattern = real_pattern.buf;
1951         filter.fn = fn;
1952         filter.cb_data = cb_data;
1953         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
1954
1955         strbuf_release(&real_pattern);
1956         return ret;
1957 }
1958
1959 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
1960 {
1961         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
1962 }
1963
1964 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1965 {
1966         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
1967                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
1968 }
1969
1970 const char *prettify_refname(const char *name)
1971 {
1972         return name + (
1973                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
1974                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
1975                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
1976                 0);
1977 }
1978
1979 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
1980         "%.*s",
1981         "refs/%.*s",
1982         "refs/tags/%.*s",
1983         "refs/heads/%.*s",
1984         "refs/remotes/%.*s",
1985         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
1986         NULL
1987 };
1988
1989 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
1990 {
1991         const char **p;
1992         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
1993
1994         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1995                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
1996                         return 1;
1997                 }
1998         }
1999
2000         return 0;
2001 }
2002
2003 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2004 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2005         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2006 {
2007         if (read_ref_full(lock->ref_name, lock->old_sha1, mustexist, NULL)) {
2008                 int save_errno = errno;
2009                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2010                 unlock_ref(lock);
2011                 errno = save_errno;
2012                 return NULL;
2013         }
2014         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2015                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2016                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2017                 unlock_ref(lock);
2018                 errno = EBUSY;
2019                 return NULL;
2020         }
2021         return lock;
2022 }
2023
2024 static int remove_empty_directories(const char *file)
2025 {
2026         /* we want to create a file but there is a directory there;
2027          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2028          * only empty directories), remove them.
2029          */
2030         struct strbuf path;
2031         int result, save_errno;
2032
2033         strbuf_init(&path, 20);
2034         strbuf_addstr(&path, file);
2035
2036         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2037         save_errno = errno;
2038
2039         strbuf_release(&path);
2040         errno = save_errno;
2041
2042         return result;
2043 }
2044
2045 /*
2046  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2047  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2048  * to name a branch.
2049  */
2050 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2051 {
2052         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2053         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2054
2055         if (ret == *len) {
2056                 size_t size;
2057                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2058                 *len = size;
2059                 return (char *)*string;
2060         }
2061
2062         return NULL;
2063 }
2064
2065 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2066 {
2067         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2068         const char **p, *r;
2069         int refs_found = 0;
2070
2071         *ref = NULL;
2072         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2073                 char fullref[PATH_MAX];
2074                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2075                 unsigned char *this_result;
2076                 int flag;
2077
2078                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2079                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2080                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, this_result, 1, &flag);
2081                 if (r) {
2082                         if (!refs_found++)
2083                                 *ref = xstrdup(r);
2084                         if (!warn_ambiguous_refs)
2085                                 break;
2086                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2087                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2088                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2089                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2090                 }
2091         }
2092         free(last_branch);
2093         return refs_found;
2094 }
2095
2096 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2097 {
2098         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2099         const char **p;
2100         int logs_found = 0;
2101
2102         *log = NULL;
2103         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2104                 unsigned char hash[20];
2105                 char path[PATH_MAX];
2106                 const char *ref, *it;
2107
2108                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2109                 ref = resolve_ref_unsafe(path, hash, 1, NULL);
2110                 if (!ref)
2111                         continue;
2112                 if (reflog_exists(path))
2113                         it = path;
2114                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2115                         it = ref;
2116                 else
2117                         continue;
2118                 if (!logs_found++) {
2119                         *log = xstrdup(it);
2120                         hashcpy(sha1, hash);
2121                 }
2122                 if (!warn_ambiguous_refs)
2123                         break;
2124         }
2125         free(last_branch);
2126         return logs_found;
2127 }
2128
2129 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2130 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2131                                             const unsigned char *old_sha1,
2132                                             int flags, int *type_p)
2133 {
2134         char *ref_file;
2135         const char *orig_refname = refname;
2136         struct ref_lock *lock;
2137         int last_errno = 0;
2138         int type, lflags;
2139         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2140         int missing = 0;
2141         int attempts_remaining = 3;
2142
2143         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2144         lock->lock_fd = -1;
2145
2146         refname = resolve_ref_unsafe(refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
2147         if (!refname && errno == EISDIR) {
2148                 /* we are trying to lock foo but we used to
2149                  * have foo/bar which now does not exist;
2150                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2151                  * to remain.
2152                  */
2153                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2154                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2155                         last_errno = errno;
2156                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2157                         goto error_return;
2158                 }
2159                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
2160         }
2161         if (type_p)
2162             *type_p = type;
2163         if (!refname) {
2164                 last_errno = errno;
2165                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2166                         orig_refname, strerror(errno));
2167                 goto error_return;
2168         }
2169         missing = is_null_sha1(lock->old_sha1);
2170         /* When the ref did not exist and we are creating it,
2171          * make sure there is no existing ref that is packed
2172          * whose name begins with our refname, nor a ref whose
2173          * name is a proper prefix of our refname.
2174          */
2175         if (missing &&
2176              !is_refname_available(refname, NULL, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2177                 last_errno = ENOTDIR;
2178                 goto error_return;
2179         }
2180
2181         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2182
2183         lflags = 0;
2184         if (flags & REF_NODEREF) {
2185                 refname = orig_refname;
2186                 lflags |= LOCK_NODEREF;
2187         }
2188         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2189         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2190         ref_file = git_path("%s", refname);
2191         if (missing)
2192                 lock->force_write = 1;
2193         if ((flags & REF_NODEREF) && (type & REF_ISSYMREF))
2194                 lock->force_write = 1;
2195
2196  retry:
2197         switch (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
2198         case SCLD_OK:
2199                 break; /* success */
2200         case SCLD_VANISHED:
2201                 if (--attempts_remaining > 0)
2202                         goto retry;
2203                 /* fall through */
2204         default:
2205                 last_errno = errno;
2206                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2207                 goto error_return;
2208         }
2209
2210         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2211         if (lock->lock_fd < 0) {
2212                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2213                         /*
2214                          * Maybe somebody just deleted one of the
2215                          * directories leading to ref_file.  Try
2216                          * again:
2217                          */
2218                         goto retry;
2219                 else
2220                         unable_to_lock_index_die(ref_file, errno);
2221         }
2222         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2223
2224  error_return:
2225         unlock_ref(lock);
2226         errno = last_errno;
2227         return NULL;
2228 }
2229
2230 struct ref_lock *lock_ref_sha1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1)
2231 {
2232         char refpath[PATH_MAX];
2233         if (check_refname_format(refname, 0))
2234                 return NULL;
2235         strcpy(refpath, mkpath("refs/%s", refname));
2236         return lock_ref_sha1_basic(refpath, old_sha1, 0, NULL);
2237 }
2238
2239 struct ref_lock *lock_any_ref_for_update(const char *refname,
2240                                          const unsigned char *old_sha1,
2241                                          int flags, int *type_p)
2242 {
2243         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
2244                 return NULL;
2245         return lock_ref_sha1_basic(refname, old_sha1, flags, type_p);
2246 }
2247
2248 /*
2249  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2250  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2251  */
2252 static void write_packed_entry(int fd, char *refname, unsigned char *sha1,
2253                                unsigned char *peeled)
2254 {
2255         char line[PATH_MAX + 100];
2256         int len;
2257
2258         len = snprintf(line, sizeof(line), "%s %s\n",
2259                        sha1_to_hex(sha1), refname);
2260         /* this should not happen but just being defensive */
2261         if (len > sizeof(line))
2262                 die("too long a refname '%s'", refname);
2263         write_or_die(fd, line, len);
2264
2265         if (peeled) {
2266                 if (snprintf(line, sizeof(line), "^%s\n",
2267                              sha1_to_hex(peeled)) != PEELED_LINE_LENGTH)
2268                         die("internal error");
2269                 write_or_die(fd, line, PEELED_LINE_LENGTH);
2270         }
2271 }
2272
2273 /*
2274  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2275  */
2276 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2277 {
2278         int *fd = cb_data;
2279         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2280
2281         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2282                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2283                       entry->name);
2284         write_packed_entry(*fd, entry->name, entry->u.value.sha1,
2285                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2286                            entry->u.value.peeled : NULL);
2287         return 0;
2288 }
2289
2290 /* This should return a meaningful errno on failure */
2291 int lock_packed_refs(int flags)
2292 {
2293         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2294
2295         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2296                 return -1;
2297         /*
2298          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2299          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2300          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2301          * the packed-refs file.
2302          */
2303         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2304         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2305         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2306         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2307         return 0;
2308 }
2309
2310 /*
2311  * Commit the packed refs changes.
2312  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2313  */
2314 int commit_packed_refs(void)
2315 {
2316         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2317                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2318         int error = 0;
2319         int save_errno = 0;
2320
2321         if (!packed_ref_cache->lock)
2322                 die("internal error: packed-refs not locked");
2323         write_or_die(packed_ref_cache->lock->fd,
2324                      PACKED_REFS_HEADER, strlen(PACKED_REFS_HEADER));
2325
2326         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2327                                  0, write_packed_entry_fn,
2328                                  &packed_ref_cache->lock->fd);
2329         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2330                 save_errno = errno;
2331                 error = -1;
2332         }
2333         packed_ref_cache->lock = NULL;
2334         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2335         errno = save_errno;
2336         return error;
2337 }
2338
2339 void rollback_packed_refs(void)
2340 {
2341         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2342                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2343
2344         if (!packed_ref_cache->lock)
2345                 die("internal error: packed-refs not locked");
2346         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2347         packed_ref_cache->lock = NULL;
2348         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2349         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2350 }
2351
2352 struct ref_to_prune {
2353         struct ref_to_prune *next;
2354         unsigned char sha1[20];
2355         char name[FLEX_ARRAY];
2356 };
2357
2358 struct pack_refs_cb_data {
2359         unsigned int flags;
2360         struct ref_dir *packed_refs;
2361         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2362 };
2363
2364 /*
2365  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2366  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2367  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2368  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2369  */
2370 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2371 {
2372         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2373         enum peel_status peel_status;
2374         struct ref_entry *packed_entry;
2375         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2376
2377         /* ALWAYS pack tags */
2378         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2379                 return 0;
2380
2381         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2382         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2383                 return 0;
2384
2385         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2386         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2387         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2388                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2389                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2390         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2391         if (packed_entry) {
2392                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2393                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2394                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2395         } else {
2396                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2397                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2398                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2399         }
2400         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2401
2402         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2403         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2404                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2405                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2406                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2407                 strcpy(n->name, entry->name);
2408                 n->next = cb->ref_to_prune;
2409                 cb->ref_to_prune = n;
2410         }
2411         return 0;
2412 }
2413
2414 /*
2415  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2416  * Note: munges *name.
2417  */
2418 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2419 {
2420         char *p, *q;
2421         int i;
2422         p = name;
2423         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2424                 while (*p && *p != '/')
2425                         p++;
2426                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2427                 while (*p == '/')
2428                         p++;
2429         }
2430         for (q = p; *q; q++)
2431                 ;
2432         while (1) {
2433                 while (q > p && *q != '/')
2434                         q--;
2435                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2436                         q--;
2437                 if (q == p)
2438                         break;
2439                 *q = '\0';
2440                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2441                         break;
2442         }
2443 }
2444
2445 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2446 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2447 {
2448         struct ref_lock *lock = lock_ref_sha1(r->name + 5, r->sha1);
2449
2450         if (lock) {
2451                 unlink_or_warn(git_path("%s", r->name));
2452                 unlock_ref(lock);
2453                 try_remove_empty_parents(r->name);
2454         }
2455 }
2456
2457 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2458 {
2459         while (r) {
2460                 prune_ref(r);
2461                 r = r->next;
2462         }
2463 }
2464
2465 int pack_refs(unsigned int flags)
2466 {
2467         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2468
2469         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2470         cbdata.flags = flags;
2471
2472         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2473         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2474
2475         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2476                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2477
2478         if (commit_packed_refs())
2479                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2480
2481         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2482         return 0;
2483 }
2484
2485 /*
2486  * If entry is no longer needed in packed-refs, add it to the string
2487  * list pointed to by cb_data.  Reasons for deleting entries:
2488  *
2489  * - Entry is broken.
2490  * - Entry is overridden by a loose ref.
2491  * - Entry does not point at a valid object.
2492  *
2493  * In the first and third cases, also emit an error message because these
2494  * are indications of repository corruption.
2495  */
2496 static int curate_packed_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2497 {
2498         struct string_list *refs_to_delete = cb_data;
2499
2500         if (entry->flag & REF_ISBROKEN) {
2501                 /* This shouldn't happen to packed refs. */
2502                 error("%s is broken!", entry->name);
2503                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2504                 return 0;
2505         }
2506         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
2507                 unsigned char sha1[20];
2508                 int flags;
2509
2510                 if (read_ref_full(entry->name, sha1, 0, &flags))
2511                         /* We should at least have found the packed ref. */
2512                         die("Internal error");
2513                 if ((flags & REF_ISSYMREF) || !(flags & REF_ISPACKED)) {
2514                         /*
2515                          * This packed reference is overridden by a
2516                          * loose reference, so it is OK that its value
2517                          * is no longer valid; for example, it might
2518                          * refer to an object that has been garbage
2519                          * collected.  For this purpose we don't even
2520                          * care whether the loose reference itself is
2521                          * invalid, broken, symbolic, etc.  Silently
2522                          * remove the packed reference.
2523                          */
2524                         string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2525                         return 0;
2526                 }
2527                 /*
2528                  * There is no overriding loose reference, so the fact
2529                  * that this reference doesn't refer to a valid object
2530                  * indicates some kind of repository corruption.
2531                  * Report the problem, then omit the reference from
2532                  * the output.
2533                  */
2534                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
2535                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2536                 return 0;
2537         }
2538
2539         return 0;
2540 }
2541
2542 int repack_without_refs(const char **refnames, int n, struct strbuf *err)
2543 {
2544         struct ref_dir *packed;
2545         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_DUP;
2546         struct string_list_item *ref_to_delete;
2547         int i, ret, removed = 0;
2548
2549         /* Look for a packed ref */
2550         for (i = 0; i < n; i++)
2551                 if (get_packed_ref(refnames[i]))
2552                         break;
2553
2554         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2555         if (i == n)
2556                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2557
2558         if (lock_packed_refs(0)) {
2559                 if (err) {
2560                         unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno,
2561                                                err);
2562                         return -1;
2563                 }
2564                 unable_to_lock_error(git_path("packed-refs"), errno);
2565                 return error("cannot delete '%s' from packed refs", refnames[i]);
2566         }
2567         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2568
2569         /* Remove refnames from the cache */
2570         for (i = 0; i < n; i++)
2571                 if (remove_entry(packed, refnames[i]) != -1)
2572                         removed = 1;
2573         if (!removed) {
2574                 /*
2575                  * All packed entries disappeared while we were
2576                  * acquiring the lock.
2577                  */
2578                 rollback_packed_refs();
2579                 return 0;
2580         }
2581
2582         /* Remove any other accumulated cruft */
2583         do_for_each_entry_in_dir(packed, 0, curate_packed_ref_fn, &refs_to_delete);
2584         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete) {
2585                 if (remove_entry(packed, ref_to_delete->string) == -1)
2586                         die("internal error");
2587         }
2588
2589         /* Write what remains */
2590         ret = commit_packed_refs();
2591         if (ret && err)
2592                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2593                             strerror(errno));
2594         return ret;
2595 }
2596
2597 static int repack_without_ref(const char *refname)
2598 {
2599         return repack_without_refs(&refname, 1, NULL);
2600 }
2601
2602 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag)
2603 {
2604         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2605                 /* loose */
2606                 int err, i = strlen(lock->lk->filename) - 5; /* .lock */
2607
2608                 lock->lk->filename[i] = 0;
2609                 err = unlink_or_warn(lock->lk->filename);
2610                 lock->lk->filename[i] = '.';
2611                 if (err && errno != ENOENT)
2612                         return 1;
2613         }
2614         return 0;
2615 }
2616
2617 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, int delopt)
2618 {
2619         struct ref_lock *lock;
2620         int ret = 0, flag = 0;
2621
2622         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, delopt, &flag);
2623         if (!lock)
2624                 return 1;
2625         ret |= delete_ref_loose(lock, flag);
2626
2627         /* removing the loose one could have resurrected an earlier
2628          * packed one.  Also, if it was not loose we need to repack
2629          * without it.
2630          */
2631         ret |= repack_without_ref(lock->ref_name);
2632
2633         unlink_or_warn(git_path("logs/%s", lock->ref_name));
2634         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
2635         unlock_ref(lock);
2636         return ret;
2637 }
2638
2639 /*
2640  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2641  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2642  *
2643  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2644  * live into logs/refs.
2645  */
2646 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2647
2648 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2649 {
2650         int attempts_remaining = 4;
2651
2652  retry:
2653         switch (safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2654         case SCLD_OK:
2655                 break; /* success */
2656         case SCLD_VANISHED:
2657                 if (--attempts_remaining > 0)
2658                         goto retry;
2659                 /* fall through */
2660         default:
2661                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2662                 return -1;
2663         }
2664
2665         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2666                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2667                         /*
2668                          * rename(a, b) when b is an existing
2669                          * directory ought to result in ISDIR, but
2670                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2671                          */
2672                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2673                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2674                                 return -1;
2675                         }
2676                         goto retry;
2677                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2678                         /*
2679                          * Maybe another process just deleted one of
2680                          * the directories in the path to newrefname.
2681                          * Try again from the beginning.
2682                          */
2683                         goto retry;
2684                 } else {
2685                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2686                                 newrefname, strerror(errno));
2687                         return -1;
2688                 }
2689         }
2690         return 0;
2691 }
2692
2693 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2694 {
2695         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2696         int flag = 0, logmoved = 0;
2697         struct ref_lock *lock;
2698         struct stat loginfo;
2699         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2700         const char *symref = NULL;
2701
2702         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2703                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2704
2705         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, orig_sha1, 1, &flag);
2706         if (flag & REF_ISSYMREF)
2707                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2708                         oldrefname);
2709         if (!symref)
2710                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2711
2712         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_packed_refs(&ref_cache)))
2713                 return 1;
2714
2715         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_loose_refs(&ref_cache)))
2716                 return 1;
2717
2718         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2719                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2720                         oldrefname, strerror(errno));
2721
2722         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2723                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2724                 goto rollback;
2725         }
2726
2727         if (!read_ref_full(newrefname, sha1, 1, &flag) &&
2728             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2729                 if (errno==EISDIR) {
2730                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2731                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2732                                 goto rollback;
2733                         }
2734                 } else {
2735                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2736                         goto rollback;
2737                 }
2738         }
2739
2740         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2741                 goto rollback;
2742
2743         logmoved = log;
2744
2745         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, 0, NULL);
2746         if (!lock) {
2747                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2748                 goto rollback;
2749         }
2750         lock->force_write = 1;
2751         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2752         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2753                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2754                 goto rollback;
2755         }
2756
2757         return 0;
2758
2759  rollback:
2760         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, 0, NULL);
2761         if (!lock) {
2762                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2763                 goto rollbacklog;
2764         }
2765
2766         lock->force_write = 1;
2767         flag = log_all_ref_updates;
2768         log_all_ref_updates = 0;
2769         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2770                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2771         log_all_ref_updates = flag;
2772
2773  rollbacklog:
2774         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2775                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2776                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2777         if (!logmoved && log &&
2778             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2779                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2780                         oldrefname, strerror(errno));
2781
2782         return 1;
2783 }
2784
2785 int close_ref(struct ref_lock *lock)
2786 {
2787         if (close_lock_file(lock->lk))
2788                 return -1;
2789         lock->lock_fd = -1;
2790         return 0;
2791 }
2792
2793 int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2794 {
2795         if (commit_lock_file(lock->lk))
2796                 return -1;
2797         lock->lock_fd = -1;
2798         return 0;
2799 }
2800
2801 void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2802 {
2803         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2804         if (lock->lk)
2805                 rollback_lock_file(lock->lk);
2806         free(lock->ref_name);
2807         free(lock->orig_ref_name);
2808         free(lock);
2809 }
2810
2811 /*
2812  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2813  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2814  * because reflog file is one line per entry.
2815  */
2816 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2817 {
2818         char *cp = buf;
2819         char c;
2820         int wasspace = 1;
2821
2822         *cp++ = '\t';
2823         while ((c = *msg++)) {
2824                 if (wasspace && isspace(c))
2825                         continue;
2826                 wasspace = isspace(c);
2827                 if (wasspace)
2828                         c = ' ';
2829                 *cp++ = c;
2830         }
2831         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2832                 cp--;
2833         *cp++ = '\n';
2834         return cp - buf;
2835 }
2836
2837 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2838 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2839 {
2840         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2841
2842         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2843         if (log_all_ref_updates &&
2844             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2845              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2846              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2847              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2848                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2849                         int save_errno = errno;
2850                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2851                         errno = save_errno;
2852                         return -1;
2853                 }
2854                 oflags |= O_CREAT;
2855         }
2856
2857         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2858         if (logfd < 0) {
2859                 if (!(oflags & O_CREAT) && errno == ENOENT)
2860                         return 0;
2861
2862                 if ((oflags & O_CREAT) && errno == EISDIR) {
2863                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2864                                 int save_errno = errno;
2865                                 error("There are still logs under '%s'",
2866                                       logfile);
2867                                 errno = save_errno;
2868                                 return -1;
2869                         }
2870                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2871                 }
2872
2873                 if (logfd < 0) {
2874                         int save_errno = errno;
2875                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2876                               strerror(errno));
2877                         errno = save_errno;
2878                         return -1;
2879                 }
2880         }
2881
2882         adjust_shared_perm(logfile);
2883         close(logfd);
2884         return 0;
2885 }
2886
2887 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2888                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2889 {
2890         int logfd, result, written, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2891         unsigned maxlen, len;
2892         int msglen;
2893         char log_file[PATH_MAX];
2894         char *logrec;
2895         const char *committer;
2896
2897         if (log_all_ref_updates < 0)
2898                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
2899
2900         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
2901         if (result)
2902                 return result;
2903
2904         logfd = open(log_file, oflags);
2905         if (logfd < 0)
2906                 return 0;
2907         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2908         committer = git_committer_info(0);
2909         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2910         logrec = xmalloc(maxlen);
2911         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2912                       sha1_to_hex(old_sha1),
2913                       sha1_to_hex(new_sha1),
2914                       committer);
2915         if (msglen)
2916                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2917         written = len <= maxlen ? write_in_full(logfd, logrec, len) : -1;
2918         free(logrec);
2919         if (written != len) {
2920                 int save_errno = errno;
2921                 close(logfd);
2922                 error("Unable to append to %s", log_file);
2923                 errno = save_errno;
2924                 return -1;
2925         }
2926         if (close(logfd)) {
2927                 int save_errno = errno;
2928                 error("Unable to append to %s", log_file);
2929                 errno = save_errno;
2930                 return -1;
2931         }
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 int is_branch(const char *refname)
2936 {
2937         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
2938 }
2939
2940 /* This function must return a meaningful errno */
2941 int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
2942         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
2943 {
2944         static char term = '\n';
2945         struct object *o;
2946
2947         if (!lock) {
2948                 errno = EINVAL;
2949                 return -1;
2950         }
2951         if (!lock->force_write && !hashcmp(lock->old_sha1, sha1)) {
2952                 unlock_ref(lock);
2953                 return 0;
2954         }
2955         o = parse_object(sha1);
2956         if (!o) {
2957                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
2958                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
2959                 unlock_ref(lock);
2960                 errno = EINVAL;
2961                 return -1;
2962         }
2963         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
2964                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
2965                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
2966                 unlock_ref(lock);
2967                 errno = EINVAL;
2968                 return -1;
2969         }
2970         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
2971             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
2972             close_ref(lock) < 0) {
2973                 int save_errno = errno;
2974                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename);
2975                 unlock_ref(lock);
2976                 errno = save_errno;
2977                 return -1;
2978         }
2979         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
2980         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
2981             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
2982              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
2983                 unlock_ref(lock);
2984                 return -1;
2985         }
2986         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
2987                 /*
2988                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
2989                  * points to it (may happen on the remote side of a push
2990                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
2991                  * updated too.
2992                  * A generic solution implies reverse symref information,
2993                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
2994                  * would be rather costly for this rare event (the direct
2995                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
2996                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
2997                  * scenarios (even 100% of the default ones).
2998                  */
2999                 unsigned char head_sha1[20];
3000                 int head_flag;
3001                 const char *head_ref;
3002                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", head_sha1, 1, &head_flag);
3003                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3004                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3005                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3006         }
3007         if (commit_ref(lock)) {
3008                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3009                 unlock_ref(lock);
3010                 return -1;
3011         }
3012         unlock_ref(lock);
3013         return 0;
3014 }
3015
3016 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3017                   const char *logmsg)
3018 {
3019         const char *lockpath;
3020         char ref[1000];
3021         int fd, len, written;
3022         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3023         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3024
3025         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3026                 hashclr(old_sha1);
3027
3028         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3029                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3030
3031 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3032         if (prefer_symlink_refs) {
3033                 unlink(git_HEAD);
3034                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3035                         goto done;
3036                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3037         }
3038 #endif
3039
3040         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3041         if (sizeof(ref) <= len) {
3042                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3043                 goto error_free_return;
3044         }
3045         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3046         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3047         if (fd < 0) {
3048                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3049                 goto error_free_return;
3050         }
3051         written = write_in_full(fd, ref, len);
3052         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3053                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3054                 goto error_unlink_return;
3055         }
3056         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3057                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3058                 goto error_unlink_return;
3059         }
3060         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3061                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3062         error_unlink_return:
3063                 unlink_or_warn(lockpath);
3064         error_free_return:
3065                 free(git_HEAD);
3066                 return -1;
3067         }
3068
3069 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3070         done:
3071 #endif
3072         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3073                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3074
3075         free(git_HEAD);
3076         return 0;
3077 }
3078
3079 struct read_ref_at_cb {
3080         const char *refname;
3081         unsigned long at_time;
3082         int cnt;
3083         int reccnt;
3084         unsigned char *sha1;
3085         int found_it;
3086
3087         unsigned char osha1[20];
3088         unsigned char nsha1[20];
3089         int tz;
3090         unsigned long date;
3091         char **msg;
3092         unsigned long *cutoff_time;
3093         int *cutoff_tz;
3094         int *cutoff_cnt;
3095 };
3096
3097 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3098                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3099                 const char *message, void *cb_data)
3100 {
3101         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3102
3103         cb->reccnt++;
3104         cb->tz = tz;
3105         cb->date = timestamp;
3106
3107         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3108                 if (cb->msg)
3109                         *cb->msg = xstrdup(message);
3110                 if (cb->cutoff_time)
3111                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3112                 if (cb->cutoff_tz)
3113                         *cb->cutoff_tz = tz;
3114                 if (cb->cutoff_cnt)
3115                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3116                 /*
3117                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3118                  * hold the values for the previous record.
3119                  */
3120                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3121                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3122                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3123                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3124                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3125                 }
3126                 else if (cb->date == cb->at_time)
3127                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3128                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3129                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3130                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3131                                                    DATE_RFC2822));
3132                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3133                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3134                 cb->found_it = 1;
3135                 return 1;
3136         }
3137         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3138         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3139         if (cb->cnt > 0)
3140                 cb->cnt--;
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3145                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3146                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3147 {
3148         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3149
3150         if (cb->msg)
3151                 *cb->msg = xstrdup(message);
3152         if (cb->cutoff_time)
3153                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3154         if (cb->cutoff_tz)
3155                 *cb->cutoff_tz = tz;
3156         if (cb->cutoff_cnt)
3157                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3158         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3159         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3160                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3161         /* We just want the first entry */
3162         return 1;
3163 }
3164
3165 int read_ref_at(const char *refname, unsigned long at_time, int cnt,
3166                 unsigned char *sha1, char **msg,
3167                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3168 {
3169         struct read_ref_at_cb cb;
3170
3171         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3172         cb.refname = refname;
3173         cb.at_time = at_time;
3174         cb.cnt = cnt;
3175         cb.msg = msg;
3176         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3177         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3178         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3179         cb.sha1 = sha1;
3180
3181         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3182
3183         if (!cb.reccnt)
3184                 die("Log for %s is empty.", refname);
3185         if (cb.found_it)
3186                 return 0;
3187
3188         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3189
3190         return 1;
3191 }
3192
3193 int reflog_exists(const char *refname)
3194 {
3195         struct stat st;
3196
3197         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3198                 S_ISREG(st.st_mode);
3199 }
3200
3201 int delete_reflog(const char *refname)
3202 {
3203         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3204 }
3205
3206 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3207 {
3208         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3209         char *email_end, *message;
3210         unsigned long timestamp;
3211         int tz;
3212
3213         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3214         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3215             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3216             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3217             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3218             email_end[1] != ' ' ||
3219             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3220             !message || message[0] != ' ' ||
3221             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3222             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3223             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3224                 return 0; /* corrupt? */
3225         email_end[1] = '\0';
3226         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3227         if (message[6] != '\t')
3228                 message += 6;
3229         else
3230                 message += 7;
3231         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3232 }
3233
3234 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3235 {
3236         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3237                 ; /* keep scanning backwards */
3238         /*
3239          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3240          * the previous line.
3241          */
3242         return scan;
3243 }
3244
3245 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3246 {
3247         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3248         FILE *logfp;
3249         long pos;
3250         int ret = 0, at_tail = 1;
3251
3252         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3253         if (!logfp)
3254                 return -1;
3255
3256         /* Jump to the end */
3257         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3258                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3259                              refname, strerror(errno));
3260         pos = ftell(logfp);
3261         while (!ret && 0 < pos) {
3262                 int cnt;
3263                 size_t nread;
3264                 char buf[BUFSIZ];
3265                 char *endp, *scanp;
3266
3267                 /* Fill next block from the end */
3268                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3269                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3270                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3271                                      refname, strerror(errno));
3272                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3273                 if (nread != 1)
3274                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3275                                      cnt, refname, strerror(errno));
3276                 pos -= cnt;
3277
3278                 scanp = endp = buf + cnt;
3279                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3280                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3281                         scanp--;
3282                 at_tail = 0;
3283
3284                 while (buf < scanp) {
3285                         /*
3286                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3287                          * of the buffer.
3288                          */
3289                         char *bp;
3290
3291                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3292
3293                         if (*bp != '\n') {
3294                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3295                                 if (pos)
3296                                         break; /* need to fill another block */
3297                                 scanp = buf - 1; /* leave loop */
3298                         } else {
3299                                 /*
3300                                  * (bp + 1) thru endp is the beginning of the
3301                                  * current line we have in sb
3302                                  */
3303                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3304                                 scanp = bp;
3305                                 endp = bp + 1;
3306                         }
3307                         ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3308                         strbuf_reset(&sb);
3309                         if (ret)
3310                                 break;
3311                 }
3312
3313         }
3314         if (!ret && sb.len)
3315                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3316
3317         fclose(logfp);
3318         strbuf_release(&sb);
3319         return ret;
3320 }
3321
3322 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3323 {
3324         FILE *logfp;
3325         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3326         int ret = 0;
3327
3328         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3329         if (!logfp)
3330                 return -1;
3331
3332         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3333                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3334         fclose(logfp);
3335         strbuf_release(&sb);
3336         return ret;
3337 }
3338 /*
3339  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3340  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3341  * space, but its contents will be restored before return.
3342  */
3343 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3344 {
3345         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3346         int retval = 0;
3347         struct dirent *de;
3348         int oldlen = name->len;
3349
3350         if (!d)
3351                 return name->len ? errno : 0;
3352
3353         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3354                 struct stat st;
3355
3356                 if (de->d_name[0] == '.')
3357                         continue;
3358                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3359                         continue;
3360                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3361                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3362                         ; /* silently ignore */
3363                 } else {
3364                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3365                                 strbuf_addch(name, '/');
3366                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3367                         } else {
3368                                 unsigned char sha1[20];
3369                                 if (read_ref_full(name->buf, sha1, 0, NULL))
3370                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3371                                 else
3372                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3373                         }
3374                         if (retval)
3375                                 break;
3376                 }
3377                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3378         }
3379         closedir(d);
3380         return retval;
3381 }
3382
3383 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3384 {
3385         int retval;
3386         struct strbuf name;
3387         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3388         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3389         strbuf_release(&name);
3390         return retval;
3391 }
3392
3393 static struct ref_lock *update_ref_lock(const char *refname,
3394                                         const unsigned char *oldval,
3395                                         int flags, int *type_p,
3396                                         enum action_on_err onerr)
3397 {
3398         struct ref_lock *lock;
3399         lock = lock_any_ref_for_update(refname, oldval, flags, type_p);
3400         if (!lock) {
3401                 const char *str = "Cannot lock the ref '%s'.";
3402                 switch (onerr) {
3403                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
3404                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
3405                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR: break;
3406                 }
3407         }
3408         return lock;
3409 }
3410
3411 static int update_ref_write(const char *action, const char *refname,
3412                             const unsigned char *sha1, struct ref_lock *lock,
3413                             struct strbuf *err, enum action_on_err onerr)
3414 {
3415         if (write_ref_sha1(lock, sha1, action) < 0) {
3416                 const char *str = "Cannot update the ref '%s'.";
3417                 if (err)
3418                         strbuf_addf(err, str, refname);
3419
3420                 switch (onerr) {
3421                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
3422                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
3423                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR: break;
3424                 }
3425                 return 1;
3426         }
3427         return 0;
3428 }
3429
3430 /**
3431  * Information needed for a single ref update.  Set new_sha1 to the
3432  * new value or to zero to delete the ref.  To check the old value
3433  * while locking the ref, set have_old to 1 and set old_sha1 to the
3434  * value or to zero to ensure the ref does not exist before update.
3435  */
3436 struct ref_update {
3437         unsigned char new_sha1[20];
3438         unsigned char old_sha1[20];
3439         int flags; /* REF_NODEREF? */
3440         int have_old; /* 1 if old_sha1 is valid, 0 otherwise */
3441         struct ref_lock *lock;
3442         int type;
3443         const char refname[FLEX_ARRAY];
3444 };
3445
3446 /*
3447  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3448  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3449  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3450  */
3451 struct ref_transaction {
3452         struct ref_update **updates;
3453         size_t alloc;
3454         size_t nr;
3455 };
3456
3457 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(void)
3458 {
3459         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3460 }
3461
3462 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3463 {
3464         int i;
3465
3466         if (!transaction)
3467                 return;
3468
3469         for (i = 0; i < transaction->nr; i++)
3470                 free(transaction->updates[i]);
3471
3472         free(transaction->updates);
3473         free(transaction);
3474 }
3475
3476 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3477                                      const char *refname)
3478 {
3479         size_t len = strlen(refname);
3480         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3481
3482         strcpy((char *)update->refname, refname);
3483         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3484         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3485         return update;
3486 }
3487
3488 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3489                            const char *refname,
3490                            const unsigned char *new_sha1,
3491                            const unsigned char *old_sha1,
3492                            int flags, int have_old,
3493                            struct strbuf *err)
3494 {
3495         struct ref_update *update;
3496
3497         if (have_old && !old_sha1)
3498                 die("BUG: have_old is true but old_sha1 is NULL");
3499
3500         update = add_update(transaction, refname);
3501         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3502         update->flags = flags;
3503         update->have_old = have_old;
3504         if (have_old)
3505                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3506         return 0;
3507 }
3508
3509 void ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3510                             const char *refname,
3511                             const unsigned char *new_sha1,
3512                             int flags)
3513 {
3514         struct ref_update *update = add_update(transaction, refname);
3515
3516         assert(!is_null_sha1(new_sha1));
3517         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3518         hashclr(update->old_sha1);
3519         update->flags = flags;
3520         update->have_old = 1;
3521 }
3522
3523 void ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3524                             const char *refname,
3525                             const unsigned char *old_sha1,
3526                             int flags, int have_old)
3527 {
3528         struct ref_update *update = add_update(transaction, refname);
3529
3530         update->flags = flags;
3531         update->have_old = have_old;
3532         if (have_old) {
3533                 assert(!is_null_sha1(old_sha1));
3534                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3535         }
3536 }
3537
3538 int update_ref(const char *action, const char *refname,
3539                const unsigned char *sha1, const unsigned char *oldval,
3540                int flags, enum action_on_err onerr)
3541 {
3542         struct ref_lock *lock;
3543         lock = update_ref_lock(refname, oldval, flags, NULL, onerr);
3544         if (!lock)
3545                 return 1;
3546         return update_ref_write(action, refname, sha1, lock, NULL, onerr);
3547 }
3548
3549 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3550 {
3551         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3552         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3553         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3554 }
3555
3556 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3557                                         struct strbuf *err)
3558 {
3559         int i;
3560         for (i = 1; i < n; i++)
3561                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3562                         const char *str =
3563                                 "Multiple updates for ref '%s' not allowed.";
3564                         if (err)
3565                                 strbuf_addf(err, str, updates[i]->refname);
3566
3567                         return 1;
3568                 }
3569         return 0;
3570 }
3571
3572 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3573                            const char *msg, struct strbuf *err)
3574 {
3575         int ret = 0, delnum = 0, i;
3576         const char **delnames;
3577         int n = transaction->nr;
3578         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3579
3580         if (!n)
3581                 return 0;
3582
3583         /* Allocate work space */
3584         delnames = xmalloc(sizeof(*delnames) * n);
3585
3586         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3587         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3588         ret = ref_update_reject_duplicates(updates, n, err);
3589         if (ret)
3590                 goto cleanup;
3591
3592         /* Acquire all locks while verifying old values */
3593         for (i = 0; i < n; i++) {
3594                 struct ref_update *update = updates[i];
3595
3596                 update->lock = update_ref_lock(update->refname,
3597                                                (update->have_old ?
3598                                                 update->old_sha1 : NULL),
3599                                                update->flags,
3600                                                &update->type,
3601                                                UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR);
3602                 if (!update->lock) {
3603                         if (err)
3604                                 strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3605                                             update->refname);
3606                         ret = 1;
3607                         goto cleanup;
3608                 }
3609         }
3610
3611         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3612         for (i = 0; i < n; i++) {
3613                 struct ref_update *update = updates[i];
3614
3615                 if (!is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3616                         ret = update_ref_write(msg,
3617                                                update->refname,
3618                                                update->new_sha1,
3619                                                update->lock, err,
3620                                                UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR);
3621                         update->lock = NULL; /* freed by update_ref_write */
3622                         if (ret)
3623                                 goto cleanup;
3624                 }
3625         }
3626
3627         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3628         for (i = 0; i < n; i++) {
3629                 struct ref_update *update = updates[i];
3630
3631                 if (update->lock) {
3632                         delnames[delnum++] = update->lock->ref_name;
3633                         ret |= delete_ref_loose(update->lock, update->type);
3634                 }
3635         }
3636
3637         ret |= repack_without_refs(delnames, delnum, err);
3638         for (i = 0; i < delnum; i++)
3639                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", delnames[i]));
3640         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3641
3642 cleanup:
3643         for (i = 0; i < n; i++)
3644                 if (updates[i]->lock)
3645                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3646         free(delnames);
3647         return ret;
3648 }
3649
3650 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3651 {
3652         int i;
3653         static char **scanf_fmts;
3654         static int nr_rules;
3655         char *short_name;
3656
3657         if (!nr_rules) {
3658                 /*
3659                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3660                  * Generate a format suitable for scanf from a
3661                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3662                  * location of the "%.*s".
3663                  */
3664                 size_t total_len = 0;
3665                 size_t offset = 0;
3666
3667                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3668                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3669                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3670                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3671
3672                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3673
3674                 offset = 0;
3675                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3676                         assert(offset < total_len);
3677                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3678                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3679                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3680                 }
3681         }
3682
3683         /* bail out if there are no rules */
3684         if (!nr_rules)
3685                 return xstrdup(refname);
3686
3687         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3688         short_name = xstrdup(refname);
3689
3690         /* skip first rule, it will always match */
3691         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3692                 int j;
3693                 int rules_to_fail = i;
3694                 int short_name_len;
3695
3696                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3697                         continue;
3698
3699                 short_name_len = strlen(short_name);
3700
3701                 /*
3702                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3703                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3704                  */
3705                 if (strict)
3706                         rules_to_fail = nr_rules;
3707
3708                 /*
3709                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3710                  * but use only rules prior to the matched one
3711                  */
3712                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3713                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3714                         char refname[PATH_MAX];
3715
3716                         /* skip matched rule */
3717                         if (i == j)
3718                                 continue;
3719
3720                         /*
3721                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3722                          * (with this previous rule) to a valid ref
3723                          * read_ref() returns 0 on success
3724                          */
3725                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3726                                  rule, short_name_len, short_name);
3727                         if (ref_exists(refname))
3728                                 break;
3729                 }
3730
3731                 /*
3732                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3733                  * haven't resolved to a valid ref
3734                  */
3735                 if (j == rules_to_fail)
3736                         return short_name;
3737         }
3738
3739         free(short_name);
3740         return xstrdup(refname);
3741 }
3742
3743 static struct string_list *hide_refs;
3744
3745 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3746 {
3747         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3748             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3749             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3750              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3751                 char *ref;
3752                 int len;
3753
3754                 if (!value)
3755                         return config_error_nonbool(var);
3756                 ref = xstrdup(value);
3757                 len = strlen(ref);
3758                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3759                         ref[--len] = '\0';
3760                 if (!hide_refs) {
3761                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3762                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3763                 }
3764                 string_list_append(hide_refs, ref);
3765         }
3766         return 0;
3767 }
3768
3769 int ref_is_hidden(const char *refname)
3770 {
3771         struct string_list_item *item;
3772
3773         if (!hide_refs)
3774                 return 0;
3775         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3776                 int len;
3777                 if (!starts_with(refname, item->string))
3778                         continue;
3779                 len = strlen(item->string);
3780                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
3781                         return 1;
3782         }
3783         return 0;
3784 }