Merge branch 'jk/sha1-file-reduce-useless-warnings'
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         unsigned char old_sha1[20];
14         int lock_fd;
15 };
16
17 /*
18  * How to handle various characters in refnames:
19  * 0: An acceptable character for refs
20  * 1: End-of-component
21  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
22  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
23  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
24  */
25 static unsigned char refname_disposition[256] = {
26         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
27         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
29         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
34 };
35
36 /*
37  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
38  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
39  */
40 #define REF_DELETING    0x02
41
42 /*
43  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
44  * pruned.
45  */
46 #define REF_ISPRUNING   0x04
47
48 /*
49  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
50  * updated to new_sha1.
51  */
52 #define REF_HAVE_NEW    0x08
53
54 /*
55  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
56  * checked.
57  */
58 #define REF_HAVE_OLD    0x10
59
60 /*
61  * Try to read one refname component from the front of refname.
62  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
63  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
64  * ".git/refs/"; We do not like it if:
65  *
66  * - any path component of it begins with ".", or
67  * - it has double dots "..", or
68  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
69  * - it ends with a "/".
70  * - it ends with ".lock"
71  * - it contains a "\" (backslash)
72  */
73 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
74 {
75         const char *cp;
76         char last = '\0';
77
78         for (cp = refname; ; cp++) {
79                 int ch = *cp & 255;
80                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
81                 switch (disp) {
82                 case 1:
83                         goto out;
84                 case 2:
85                         if (last == '.')
86                                 return -1; /* Refname contains "..". */
87                         break;
88                 case 3:
89                         if (last == '@')
90                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
91                         break;
92                 case 4:
93                         return -1;
94                 }
95                 last = ch;
96         }
97 out:
98         if (cp == refname)
99                 return 0; /* Component has zero length. */
100         if (refname[0] == '.')
101                 return -1; /* Component starts with '.'. */
102         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
103             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
104                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
105         return cp - refname;
106 }
107
108 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
109 {
110         int component_len, component_count = 0;
111
112         if (!strcmp(refname, "@"))
113                 /* Refname is a single character '@'. */
114                 return -1;
115
116         while (1) {
117                 /* We are at the start of a path component. */
118                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
119                 if (component_len <= 0) {
120                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
121                                         refname[0] == '*' &&
122                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
123                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
124                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
125                                 component_len = 1;
126                         } else {
127                                 return -1;
128                         }
129                 }
130                 component_count++;
131                 if (refname[component_len] == '\0')
132                         break;
133                 /* Skip to next component. */
134                 refname += component_len + 1;
135         }
136
137         if (refname[component_len - 1] == '.')
138                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
139         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
140                 return -1; /* Refname has only one component. */
141         return 0;
142 }
143
144 struct ref_entry;
145
146 /*
147  * Information used (along with the information in ref_entry) to
148  * describe a single cached reference.  This data structure only
149  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
150  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
151  */
152 struct ref_value {
153         /*
154          * The name of the object to which this reference resolves
155          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
156          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
157          * referred to by the last reference in the symlink chain.
158          */
159         unsigned char sha1[20];
160
161         /*
162          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
163          * of this reference, or null if the reference is known not to
164          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
165          * exact definition of "peelable".
166          */
167         unsigned char peeled[20];
168 };
169
170 struct ref_cache;
171
172 /*
173  * Information used (along with the information in ref_entry) to
174  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
175  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
176  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
177  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
178  * in the directory have already been read:
179  *
180  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
181  *         or packed references, already read.
182  *
183  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
184  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
185  *         subdirectories).
186  *
187  * Entries within a directory are stored within a growable array of
188  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
189  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
190  * remaining entries are unsorted.
191  *
192  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
193  * directory of loose references is read, then all of the references
194  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
195  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
196  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
197  */
198 struct ref_dir {
199         int nr, alloc;
200
201         /*
202          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
203          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
204          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
205          * after the addition of every reference.
206          */
207         int sorted;
208
209         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
210         struct ref_cache *ref_cache;
211
212         struct ref_entry **entries;
213 };
214
215 /*
216  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
217  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
218  * public values; see refs.h.
219  */
220
221 /*
222  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
223  * the correct peeled value for the reference, which might be
224  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
225  */
226 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
227
228 /* ref_entry represents a directory of references */
229 #define REF_DIR 0x20
230
231 /*
232  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
233  * entries representing loose references)
234  */
235 #define REF_INCOMPLETE 0x40
236
237 /*
238  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
239  * references.
240  *
241  * Each directory in the reference namespace is represented by a
242  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
243  * that holds the entries in that directory that have been read so
244  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
245  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
246  * used for loose reference directories.
247  *
248  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
249  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
250  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
251  * interpret the contents of the value field (in other words, a
252  * ref_value object is not very much use without the enclosing
253  * ref_entry).
254  *
255  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
256  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
257  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
258  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
259  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
260  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
261  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
262  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
263  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
264  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
265  * same leading components can conflict *with each other* is a
266  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
267  *
268  * Please note that the name field contains the fully-qualified
269  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
270  * storing the relative names.  But that would require the full names
271  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
272  * would break callback functions, who have always been able to assume
273  * that the name strings that they are passed will not be freed during
274  * the iteration.
275  */
276 struct ref_entry {
277         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
278         union {
279                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
280                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
281         } u;
282         /*
283          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
284          * or the full name of the directory with a trailing slash
285          * (e.g., "refs/heads/"):
286          */
287         char name[FLEX_ARRAY];
288 };
289
290 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
291
292 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
293 {
294         struct ref_dir *dir;
295         assert(entry->flag & REF_DIR);
296         dir = &entry->u.subdir;
297         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
298                 read_loose_refs(entry->name, dir);
299                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
300         }
301         return dir;
302 }
303
304 /*
305  * Check if a refname is safe.
306  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
307  * not try to resolve to outside of refs/.
308  *
309  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
310  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
311  * "config").
312  */
313 static int refname_is_safe(const char *refname)
314 {
315         if (starts_with(refname, "refs/")) {
316                 char *buf;
317                 int result;
318
319                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
320                 /*
321                  * Does the refname try to escape refs/?
322                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
323                  * is not.
324                  */
325                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
326                 free(buf);
327                 return result;
328         }
329         while (*refname) {
330                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
331                         return 0;
332                 refname++;
333         }
334         return 1;
335 }
336
337 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
338                                           const unsigned char *sha1, int flag,
339                                           int check_name)
340 {
341         int len;
342         struct ref_entry *ref;
343
344         if (check_name &&
345             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
346                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
347         if (!check_name && !refname_is_safe(refname))
348                 die("Reference has invalid name: '%s'", refname);
349         len = strlen(refname) + 1;
350         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
351         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
352         hashclr(ref->u.value.peeled);
353         memcpy(ref->name, refname, len);
354         ref->flag = flag;
355         return ref;
356 }
357
358 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
359
360 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
361 {
362         if (entry->flag & REF_DIR) {
363                 /*
364                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
365                  * trigger the reading of loose refs.
366                  */
367                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
368         }
369         free(entry);
370 }
371
372 /*
373  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
374  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
375  * done.
376  */
377 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
378 {
379         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
380         dir->entries[dir->nr++] = entry;
381         /* optimize for the case that entries are added in order */
382         if (dir->nr == 1 ||
383             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
384              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
385                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
386                 dir->sorted = dir->nr;
387 }
388
389 /*
390  * Clear and free all entries in dir, recursively.
391  */
392 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
393 {
394         int i;
395         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
396                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
397         free(dir->entries);
398         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
399         dir->entries = NULL;
400 }
401
402 /*
403  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
404  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
405  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
406  */
407 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
408                                           const char *dirname, size_t len,
409                                           int incomplete)
410 {
411         struct ref_entry *direntry;
412         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
413         memcpy(direntry->name, dirname, len);
414         direntry->name[len] = '\0';
415         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
416         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
417         return direntry;
418 }
419
420 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
421 {
422         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
423         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
424         return strcmp(one->name, two->name);
425 }
426
427 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
428
429 struct string_slice {
430         size_t len;
431         const char *str;
432 };
433
434 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
435 {
436         const struct string_slice *key = key_;
437         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
438         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
439         if (cmp)
440                 return cmp;
441         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
442 }
443
444 /*
445  * Return the index of the entry with the given refname from the
446  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
447  * no such entry is found.  dir must already be complete.
448  */
449 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
450 {
451         struct ref_entry **r;
452         struct string_slice key;
453
454         if (refname == NULL || !dir->nr)
455                 return -1;
456
457         sort_ref_dir(dir);
458         key.len = len;
459         key.str = refname;
460         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
461                     ref_entry_cmp_sslice);
462
463         if (r == NULL)
464                 return -1;
465
466         return r - dir->entries;
467 }
468
469 /*
470  * Search for a directory entry directly within dir (without
471  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
472  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
473  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
474  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
475  */
476 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
477                                          const char *subdirname, size_t len,
478                                          int mkdir)
479 {
480         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
481         struct ref_entry *entry;
482         if (entry_index == -1) {
483                 if (!mkdir)
484                         return NULL;
485                 /*
486                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
487                  * means that the subdir really doesn't exist;
488                  * therefore, create an empty record for it but mark
489                  * the record complete.
490                  */
491                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
492                 add_entry_to_dir(dir, entry);
493         } else {
494                 entry = dir->entries[entry_index];
495         }
496         return get_ref_dir(entry);
497 }
498
499 /*
500  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
501  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
502  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
503  * represent the top-level directory and must already be complete.
504  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
505  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
506  * return NULL if the desired directory cannot be found.
507  */
508 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
509                                            const char *refname, int mkdir)
510 {
511         const char *slash;
512         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
513                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
514                 struct ref_dir *subdir;
515                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
516                 if (!subdir) {
517                         dir = NULL;
518                         break;
519                 }
520                 dir = subdir;
521         }
522
523         return dir;
524 }
525
526 /*
527  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
528  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
529  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
530  */
531 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
532 {
533         int entry_index;
534         struct ref_entry *entry;
535         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
536         if (!dir)
537                 return NULL;
538         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
539         if (entry_index == -1)
540                 return NULL;
541         entry = dir->entries[entry_index];
542         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
543 }
544
545 /*
546  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
547  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
548  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
549  * If the removal was successful, return the number of entries
550  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
551  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
552  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
553  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
554  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
555  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
556  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
557  * and must already be complete.
558  */
559 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
560 {
561         int refname_len = strlen(refname);
562         int entry_index;
563         struct ref_entry *entry;
564         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
565         if (is_dir) {
566                 /*
567                  * refname represents a reference directory.  Remove
568                  * the trailing slash; otherwise we will get the
569                  * directory *representing* refname rather than the
570                  * one *containing* it.
571                  */
572                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
573                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
574                 free(dirname);
575         } else {
576                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
577         }
578         if (!dir)
579                 return -1;
580         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
581         if (entry_index == -1)
582                 return -1;
583         entry = dir->entries[entry_index];
584
585         memmove(&dir->entries[entry_index],
586                 &dir->entries[entry_index + 1],
587                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
588                 );
589         dir->nr--;
590         if (dir->sorted > entry_index)
591                 dir->sorted--;
592         free_ref_entry(entry);
593         return dir->nr;
594 }
595
596 /*
597  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
598  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
599  * directory.  Return 0 on success.
600  */
601 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
602 {
603         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
604         if (!dir)
605                 return -1;
606         add_entry_to_dir(dir, ref);
607         return 0;
608 }
609
610 /*
611  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
612  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
613  * sha1s.
614  */
615 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
616 {
617         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
618                 return 0;
619
620         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
621
622         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
623                 /* This is impossible by construction */
624                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
625
626         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
627                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
628
629         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
630         return 1;
631 }
632
633 /*
634  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
635  * sorted) and remove any duplicate entries.
636  */
637 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
638 {
639         int i, j;
640         struct ref_entry *last = NULL;
641
642         /*
643          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
644          * which is a problem on some platforms.
645          */
646         if (dir->sorted == dir->nr)
647                 return;
648
649         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
650
651         /* Remove any duplicates: */
652         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
653                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
654                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
655                         free_ref_entry(entry);
656                 else
657                         last = dir->entries[i++] = entry;
658         }
659         dir->sorted = dir->nr = i;
660 }
661
662 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
663 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
664
665 /*
666  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
667  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
668  * object does not exist.
669  */
670 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
671 {
672         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
673                 return 0;
674         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
675                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
676                 return 0;
677         }
678         return 1;
679 }
680
681 /*
682  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
683  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
684  * current reference's entry before calling the callback function.  If
685  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
686  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
687  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
688  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
689  */
690 static struct ref_entry *current_ref;
691
692 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
693
694 struct ref_entry_cb {
695         const char *base;
696         int trim;
697         int flags;
698         each_ref_fn *fn;
699         void *cb_data;
700 };
701
702 /*
703  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
704  * calling an each_ref_fn for each entry.
705  */
706 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
707 {
708         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
709         struct ref_entry *old_current_ref;
710         int retval;
711
712         if (!starts_with(entry->name, data->base))
713                 return 0;
714
715         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
716               !ref_resolves_to_object(entry))
717                 return 0;
718
719         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
720         old_current_ref = current_ref;
721         current_ref = entry;
722         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
723                           entry->flag, data->cb_data);
724         current_ref = old_current_ref;
725         return retval;
726 }
727
728 /*
729  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
730  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
731  * that index range, sorting them before iterating.  This function
732  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
733  * called for all references, including broken ones.
734  */
735 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
736                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
737 {
738         int i;
739         assert(dir->sorted == dir->nr);
740         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
741                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
742                 int retval;
743                 if (entry->flag & REF_DIR) {
744                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
745                         sort_ref_dir(subdir);
746                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
747                 } else {
748                         retval = fn(entry, cb_data);
749                 }
750                 if (retval)
751                         return retval;
752         }
753         return 0;
754 }
755
756 /*
757  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
758  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
759  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
760  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
761  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
762  * broken ones.
763  */
764 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
765                                      struct ref_dir *dir2,
766                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
767 {
768         int retval;
769         int i1 = 0, i2 = 0;
770
771         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
772         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
773         while (1) {
774                 struct ref_entry *e1, *e2;
775                 int cmp;
776                 if (i1 == dir1->nr) {
777                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
778                 }
779                 if (i2 == dir2->nr) {
780                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
781                 }
782                 e1 = dir1->entries[i1];
783                 e2 = dir2->entries[i2];
784                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
785                 if (cmp == 0) {
786                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
787                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
788                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
789                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
790                                 sort_ref_dir(subdir1);
791                                 sort_ref_dir(subdir2);
792                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
793                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
794                                 i1++;
795                                 i2++;
796                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
797                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
798                                 retval = fn(e2, cb_data);
799                                 i1++;
800                                 i2++;
801                         } else {
802                                 die("conflict between reference and directory: %s",
803                                     e1->name);
804                         }
805                 } else {
806                         struct ref_entry *e;
807                         if (cmp < 0) {
808                                 e = e1;
809                                 i1++;
810                         } else {
811                                 e = e2;
812                                 i2++;
813                         }
814                         if (e->flag & REF_DIR) {
815                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
816                                 sort_ref_dir(subdir);
817                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
818                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
819                         } else {
820                                 retval = fn(e, cb_data);
821                         }
822                 }
823                 if (retval)
824                         return retval;
825         }
826 }
827
828 /*
829  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
830  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
831  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
832  * sorting, as traversal order does not matter to us.
833  */
834 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
835 {
836         int i;
837         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
838                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
839                 if (entry->flag & REF_DIR)
840                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
841         }
842 }
843
844 static int entry_matches(struct ref_entry *entry, const struct string_list *list)
845 {
846         return list && string_list_has_string(list, entry->name);
847 }
848
849 struct nonmatching_ref_data {
850         const struct string_list *skip;
851         struct ref_entry *found;
852 };
853
854 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
855 {
856         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
857
858         if (entry_matches(entry, data->skip))
859                 return 0;
860
861         data->found = entry;
862         return 1;
863 }
864
865 static void report_refname_conflict(struct ref_entry *entry,
866                                     const char *refname)
867 {
868         error("'%s' exists; cannot create '%s'", entry->name, refname);
869 }
870
871 /*
872  * Return true iff a reference named refname could be created without
873  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
874  * skip is non-NULL, ignore potential conflicts with refs in skip
875  * (e.g., because they are scheduled for deletion in the same
876  * operation).
877  *
878  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
879  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
880  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
881  * "foo/barbados".
882  *
883  * skip must be sorted.
884  */
885 static int is_refname_available(const char *refname,
886                                 const struct string_list *skip,
887                                 struct ref_dir *dir)
888 {
889         const char *slash;
890         size_t len;
891         int pos;
892         char *dirname;
893
894         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
895                 /*
896                  * We are still at a leading dir of the refname; we are
897                  * looking for a conflict with a leaf entry.
898                  *
899                  * If we find one, we still must make sure it is
900                  * not in "skip".
901                  */
902                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash - refname);
903                 if (pos >= 0) {
904                         struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
905                         if (entry_matches(entry, skip))
906                                 return 1;
907                         report_refname_conflict(entry, refname);
908                         return 0;
909                 }
910
911
912                 /*
913                  * Otherwise, we can try to continue our search with
914                  * the next component; if we come up empty, we know
915                  * there is nothing under this whole prefix.
916                  */
917                 pos = search_ref_dir(dir, refname, slash + 1 - refname);
918                 if (pos < 0)
919                         return 1;
920
921                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
922         }
923
924         /*
925          * We are at the leaf of our refname; we want to
926          * make sure there are no directories which match it.
927          */
928         len = strlen(refname);
929         dirname = xmallocz(len + 1);
930         sprintf(dirname, "%s/", refname);
931         pos = search_ref_dir(dir, dirname, len + 1);
932         free(dirname);
933
934         if (pos >= 0) {
935                 /*
936                  * We found a directory named "refname". It is a
937                  * problem iff it contains any ref that is not
938                  * in "skip".
939                  */
940                 struct ref_entry *entry = dir->entries[pos];
941                 struct ref_dir *dir = get_ref_dir(entry);
942                 struct nonmatching_ref_data data;
943
944                 data.skip = skip;
945                 sort_ref_dir(dir);
946                 if (!do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data))
947                         return 1;
948
949                 report_refname_conflict(data.found, refname);
950                 return 0;
951         }
952
953         /*
954          * There is no point in searching for another leaf
955          * node which matches it; such an entry would be the
956          * ref we are looking for, not a conflict.
957          */
958         return 1;
959 }
960
961 struct packed_ref_cache {
962         struct ref_entry *root;
963
964         /*
965          * Count of references to the data structure in this instance,
966          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
967          * data will not be freed as long as the reference count is
968          * nonzero.
969          */
970         unsigned int referrers;
971
972         /*
973          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
974          * currently locked for writing, this points at the associated
975          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
976          * is also incremented when the file is locked and decremented
977          * when it is unlocked.
978          */
979         struct lock_file *lock;
980
981         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
982         struct stat_validity validity;
983 };
984
985 /*
986  * Future: need to be in "struct repository"
987  * when doing a full libification.
988  */
989 static struct ref_cache {
990         struct ref_cache *next;
991         struct ref_entry *loose;
992         struct packed_ref_cache *packed;
993         /*
994          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
995          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
996          * is initialized correctly.
997          */
998         char name[1];
999 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1000
1001 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1002 static struct lock_file packlock;
1003
1004 /*
1005  * Increment the reference count of *packed_refs.
1006  */
1007 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1008 {
1009         packed_refs->referrers++;
1010 }
1011
1012 /*
1013  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1014  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1015  */
1016 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1017 {
1018         if (!--packed_refs->referrers) {
1019                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1020                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1021                 free(packed_refs);
1022                 return 1;
1023         } else {
1024                 return 0;
1025         }
1026 }
1027
1028 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1029 {
1030         if (refs->packed) {
1031                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1032
1033                 if (packed_refs->lock)
1034                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1035                 refs->packed = NULL;
1036                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1037         }
1038 }
1039
1040 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1041 {
1042         if (refs->loose) {
1043                 free_ref_entry(refs->loose);
1044                 refs->loose = NULL;
1045         }
1046 }
1047
1048 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1049 {
1050         int len;
1051         struct ref_cache *refs;
1052         if (!submodule)
1053                 submodule = "";
1054         len = strlen(submodule) + 1;
1055         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1056         memcpy(refs->name, submodule, len);
1057         return refs;
1058 }
1059
1060 /*
1061  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1062  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1063  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1064  * should not be freed.
1065  */
1066 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1067 {
1068         struct ref_cache *refs;
1069
1070         if (!submodule || !*submodule)
1071                 return &ref_cache;
1072
1073         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1074                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1075                         return refs;
1076
1077         refs = create_ref_cache(submodule);
1078         refs->next = submodule_ref_caches;
1079         submodule_ref_caches = refs;
1080         return refs;
1081 }
1082
1083 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1084 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1085
1086 /*
1087  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1088  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1089  */
1090 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1091         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1092
1093 /*
1094  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1095  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1096  * or NULL if there was a problem.
1097  */
1098 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1099 {
1100         const char *ref;
1101
1102         /*
1103          * 42: the answer to everything.
1104          *
1105          * In this case, it happens to be the answer to
1106          *  40 (length of sha1 hex representation)
1107          *  +1 (space in between hex and name)
1108          *  +1 (newline at the end of the line)
1109          */
1110         if (line->len <= 42)
1111                 return NULL;
1112
1113         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1114                 return NULL;
1115         if (!isspace(line->buf[40]))
1116                 return NULL;
1117
1118         ref = line->buf + 41;
1119         if (isspace(*ref))
1120                 return NULL;
1121
1122         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1123                 return NULL;
1124         line->buf[--line->len] = 0;
1125
1126         return ref;
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1131  *
1132  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1133  * more traits. We interpret the traits as follows:
1134  *
1135  *   No traits:
1136  *
1137  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1138  *      peeled value for a reference, we will use it.
1139  *
1140  *   peeled:
1141  *
1142  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1143  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1144  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1145  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1146  *
1147  *   fully-peeled:
1148  *
1149  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1150  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1151  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1152  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1153  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1154  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1155  */
1156 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1157 {
1158         struct ref_entry *last = NULL;
1159         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1160         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1161
1162         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1163                 unsigned char sha1[20];
1164                 const char *refname;
1165                 const char *traits;
1166
1167                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1168                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1169                                 peeled = PEELED_FULLY;
1170                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1171                                 peeled = PEELED_TAGS;
1172                         /* perhaps other traits later as well */
1173                         continue;
1174                 }
1175
1176                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1177                 if (refname) {
1178                         int flag = REF_ISPACKED;
1179
1180                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1181                                 hashclr(sha1);
1182                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1183                         }
1184                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1185                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1186                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1187                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1188                         add_ref(dir, last);
1189                         continue;
1190                 }
1191                 if (last &&
1192                     line.buf[0] == '^' &&
1193                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1194                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1195                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1196                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1197                         /*
1198                          * Regardless of what the file header said,
1199                          * we definitely know the value of *this*
1200                          * reference:
1201                          */
1202                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1203                 }
1204         }
1205
1206         strbuf_release(&line);
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1211  * if necessary.
1212  */
1213 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1214 {
1215         const char *packed_refs_file;
1216
1217         if (*refs->name)
1218                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1219         else
1220                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1221
1222         if (refs->packed &&
1223             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1224                 clear_packed_ref_cache(refs);
1225
1226         if (!refs->packed) {
1227                 FILE *f;
1228
1229                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1230                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1231                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1232                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1233                 if (f) {
1234                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1235                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1236                         fclose(f);
1237                 }
1238         }
1239         return refs->packed;
1240 }
1241
1242 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1243 {
1244         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1245 }
1246
1247 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1248 {
1249         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1250 }
1251
1252 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1253 {
1254         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1255                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1256
1257         if (!packed_ref_cache->lock)
1258                 die("internal error: packed refs not locked");
1259         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1260                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1265  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1266  * directory entry corresponding to dirname.
1267  */
1268 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1269 {
1270         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1271         DIR *d;
1272         const char *path;
1273         struct dirent *de;
1274         int dirnamelen = strlen(dirname);
1275         struct strbuf refname;
1276
1277         if (*refs->name)
1278                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1279         else
1280                 path = git_path("%s", dirname);
1281
1282         d = opendir(path);
1283         if (!d)
1284                 return;
1285
1286         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1287         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1288
1289         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1290                 unsigned char sha1[20];
1291                 struct stat st;
1292                 int flag;
1293                 const char *refdir;
1294
1295                 if (de->d_name[0] == '.')
1296                         continue;
1297                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1298                         continue;
1299                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1300                 refdir = *refs->name
1301                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1302                         : git_path("%s", refname.buf);
1303                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1304                         ; /* silently ignore */
1305                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1306                         strbuf_addch(&refname, '/');
1307                         add_entry_to_dir(dir,
1308                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1309                                                           refname.len, 1));
1310                 } else {
1311                         if (*refs->name) {
1312                                 hashclr(sha1);
1313                                 flag = 0;
1314                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1315                                         hashclr(sha1);
1316                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1317                                 }
1318                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1319                                                  RESOLVE_REF_READING,
1320                                                  sha1, &flag)) {
1321                                 hashclr(sha1);
1322                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1323                         }
1324                         if (check_refname_format(refname.buf,
1325                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1326                                 hashclr(sha1);
1327                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1328                         }
1329                         add_entry_to_dir(dir,
1330                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1331                 }
1332                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1333         }
1334         strbuf_release(&refname);
1335         closedir(d);
1336 }
1337
1338 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1339 {
1340         if (!refs->loose) {
1341                 /*
1342                  * Mark the top-level directory complete because we
1343                  * are about to read the only subdirectory that can
1344                  * hold references:
1345                  */
1346                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1347                 /*
1348                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1349                  */
1350                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1351                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1352         }
1353         return get_ref_dir(refs->loose);
1354 }
1355
1356 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1357 #define MAXDEPTH 5
1358 #define MAXREFLEN (1024)
1359
1360 /*
1361  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1362  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1363  * packed-refs file for the submodule.
1364  */
1365 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1366                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1367 {
1368         struct ref_entry *ref;
1369         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1370
1371         ref = find_ref(dir, refname);
1372         if (ref == NULL)
1373                 return -1;
1374
1375         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1376         return 0;
1377 }
1378
1379 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1380                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1381                                          int recursion)
1382 {
1383         int fd, len;
1384         char buffer[128], *p;
1385         const char *path;
1386
1387         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1388                 return -1;
1389         path = *refs->name
1390                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1391                 : git_path("%s", refname);
1392         fd = open(path, O_RDONLY);
1393         if (fd < 0)
1394                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1395
1396         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1397         close(fd);
1398         if (len < 0)
1399                 return -1;
1400         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1401                 len--;
1402         buffer[len] = 0;
1403
1404         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1405         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1406                 return 0;
1407
1408         /* Symref? */
1409         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1410                 return -1;
1411         p = buffer + 4;
1412         while (isspace(*p))
1413                 p++;
1414
1415         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1416 }
1417
1418 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1419 {
1420         int len = strlen(path), retval;
1421         char *submodule;
1422         struct ref_cache *refs;
1423
1424         while (len && path[len-1] == '/')
1425                 len--;
1426         if (!len)
1427                 return -1;
1428         submodule = xstrndup(path, len);
1429         refs = get_ref_cache(submodule);
1430         free(submodule);
1431
1432         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1433         return retval;
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1438  * references.  If it does not exist, return NULL.
1439  */
1440 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1441 {
1442         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1443 }
1444
1445 /*
1446  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1447  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1448  */
1449 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1450                                      int resolve_flags,
1451                                      unsigned char *sha1,
1452                                      int *flags)
1453 {
1454         struct ref_entry *entry;
1455
1456         /*
1457          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1458          * reference.
1459          */
1460         entry = get_packed_ref(refname);
1461         if (entry) {
1462                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1463                 if (flags)
1464                         *flags |= REF_ISPACKED;
1465                 return 0;
1466         }
1467         /* The reference is not a packed reference, either. */
1468         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1469                 errno = ENOENT;
1470                 return -1;
1471         } else {
1472                 hashclr(sha1);
1473                 return 0;
1474         }
1475 }
1476
1477 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1478 static const char *resolve_ref_unsafe_1(const char *refname,
1479                                         int resolve_flags,
1480                                         unsigned char *sha1,
1481                                         int *flags,
1482                                         struct strbuf *sb_path)
1483 {
1484         int depth = MAXDEPTH;
1485         ssize_t len;
1486         char buffer[256];
1487         static char refname_buffer[256];
1488         int bad_name = 0;
1489
1490         if (flags)
1491                 *flags = 0;
1492
1493         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1494                 if (flags)
1495                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1496
1497                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1498                     !refname_is_safe(refname)) {
1499                         errno = EINVAL;
1500                         return NULL;
1501                 }
1502                 /*
1503                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1504                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1505                  * to complain about the latter to stderr.
1506                  *
1507                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1508                  * REF_ISBROKEN yet.
1509                  */
1510                 bad_name = 1;
1511         }
1512         for (;;) {
1513                 const char *path;
1514                 struct stat st;
1515                 char *buf;
1516                 int fd;
1517
1518                 if (--depth < 0) {
1519                         errno = ELOOP;
1520                         return NULL;
1521                 }
1522
1523                 strbuf_reset(sb_path);
1524                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1525                 path = sb_path->buf;
1526
1527                 /*
1528                  * We might have to loop back here to avoid a race
1529                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1530                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1531                  * changes the type of the file (file <-> directory
1532                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1533                  * we don't want to report that as an error but rather
1534                  * try again starting with the lstat().
1535                  */
1536         stat_ref:
1537                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1538                         if (errno != ENOENT)
1539                                 return NULL;
1540                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1541                                                       sha1, flags))
1542                                 return NULL;
1543                         if (bad_name) {
1544                                 hashclr(sha1);
1545                                 if (flags)
1546                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1547                         }
1548                         return refname;
1549                 }
1550
1551                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1552                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1553                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1554                         if (len < 0) {
1555                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1556                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1557                                         goto stat_ref;
1558                                 else
1559                                         return NULL;
1560                         }
1561                         buffer[len] = 0;
1562                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1563                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1564                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1565                                 refname = refname_buffer;
1566                                 if (flags)
1567                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1568                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1569                                         hashclr(sha1);
1570                                         return refname;
1571                                 }
1572                                 continue;
1573                         }
1574                 }
1575
1576                 /* Is it a directory? */
1577                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1578                         errno = EISDIR;
1579                         return NULL;
1580                 }
1581
1582                 /*
1583                  * Anything else, just open it and try to use it as
1584                  * a ref
1585                  */
1586                 fd = open(path, O_RDONLY);
1587                 if (fd < 0) {
1588                         if (errno == ENOENT)
1589                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1590                                 goto stat_ref;
1591                         else
1592                                 return NULL;
1593                 }
1594                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1595                 if (len < 0) {
1596                         int save_errno = errno;
1597                         close(fd);
1598                         errno = save_errno;
1599                         return NULL;
1600                 }
1601                 close(fd);
1602                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1603                         len--;
1604                 buffer[len] = '\0';
1605
1606                 /*
1607                  * Is it a symbolic ref?
1608                  */
1609                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1610                         /*
1611                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1612                          * line containing other data.
1613                          */
1614                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1615                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1616                                 if (flags)
1617                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1618                                 errno = EINVAL;
1619                                 return NULL;
1620                         }
1621                         if (bad_name) {
1622                                 hashclr(sha1);
1623                                 if (flags)
1624                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1625                         }
1626                         return refname;
1627                 }
1628                 if (flags)
1629                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1630                 buf = buffer + 4;
1631                 while (isspace(*buf))
1632                         buf++;
1633                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1634                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1635                         hashclr(sha1);
1636                         return refname;
1637                 }
1638                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1639                         if (flags)
1640                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1641
1642                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1643                             !refname_is_safe(buf)) {
1644                                 errno = EINVAL;
1645                                 return NULL;
1646                         }
1647                         bad_name = 1;
1648                 }
1649         }
1650 }
1651
1652 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1653                                unsigned char *sha1, int *flags)
1654 {
1655         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1656         const char *ret = resolve_ref_unsafe_1(refname, resolve_flags,
1657                                                sha1, flags, &sb_path);
1658         strbuf_release(&sb_path);
1659         return ret;
1660 }
1661
1662 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1663 {
1664         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags));
1665 }
1666
1667 /* The argument to filter_refs */
1668 struct ref_filter {
1669         const char *pattern;
1670         each_ref_fn *fn;
1671         void *cb_data;
1672 };
1673
1674 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1675 {
1676         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1677                 return 0;
1678         return -1;
1679 }
1680
1681 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1682 {
1683         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1684 }
1685
1686 int ref_exists(const char *refname)
1687 {
1688         unsigned char sha1[20];
1689         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1690 }
1691
1692 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1693                        void *data)
1694 {
1695         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1696         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1697                 return 0;
1698         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1699 }
1700
1701 enum peel_status {
1702         /* object was peeled successfully: */
1703         PEEL_PEELED = 0,
1704
1705         /*
1706          * object cannot be peeled because the named object (or an
1707          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1708          * exist.
1709          */
1710         PEEL_INVALID = -1,
1711
1712         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1713         PEEL_NON_TAG = -2,
1714
1715         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1716         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1717
1718         /*
1719          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1720          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1721          * name):
1722          */
1723         PEEL_BROKEN = -4
1724 };
1725
1726 /*
1727  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1728  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1729  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1730  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1731  * and leave sha1 unchanged.
1732  */
1733 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1734 {
1735         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1736
1737         if (o->type == OBJ_NONE) {
1738                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1739                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1740                         return PEEL_INVALID;
1741         }
1742
1743         if (o->type != OBJ_TAG)
1744                 return PEEL_NON_TAG;
1745
1746         o = deref_tag_noverify(o);
1747         if (!o)
1748                 return PEEL_INVALID;
1749
1750         hashcpy(sha1, o->sha1);
1751         return PEEL_PEELED;
1752 }
1753
1754 /*
1755  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1756  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1757  * value that is already stored in it.
1758  *
1759  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1760  * might be stale and might even refer to an object that has since
1761  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1762  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1763  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1764  */
1765 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1766 {
1767         enum peel_status status;
1768
1769         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1770                 if (repeel) {
1771                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1772                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1773                 } else {
1774                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1775                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1776                 }
1777         }
1778         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1779                 return PEEL_BROKEN;
1780         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1781                 return PEEL_IS_SYMREF;
1782
1783         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1784         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1785                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1786         return status;
1787 }
1788
1789 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1790 {
1791         int flag;
1792         unsigned char base[20];
1793
1794         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1795                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1796                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1797                         return -1;
1798                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1799                 return 0;
1800         }
1801
1802         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1803                 return -1;
1804
1805         /*
1806          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1807          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1808          * We only try this optimization on packed references because
1809          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1810          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1811          * have REF_KNOWS_PEELED.
1812          */
1813         if (flag & REF_ISPACKED) {
1814                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1815                 if (r) {
1816                         if (peel_entry(r, 0))
1817                                 return -1;
1818                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1819                         return 0;
1820                 }
1821         }
1822
1823         return peel_object(base, sha1);
1824 }
1825
1826 struct warn_if_dangling_data {
1827         FILE *fp;
1828         const char *refname;
1829         const struct string_list *refnames;
1830         const char *msg_fmt;
1831 };
1832
1833 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1834                                    int flags, void *cb_data)
1835 {
1836         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1837         const char *resolves_to;
1838         unsigned char junk[20];
1839
1840         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1841                 return 0;
1842
1843         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk, NULL);
1844         if (!resolves_to
1845             || (d->refname
1846                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1847                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1848                 return 0;
1849         }
1850
1851         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1852         fputc('\n', d->fp);
1853         return 0;
1854 }
1855
1856 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1857 {
1858         struct warn_if_dangling_data data;
1859
1860         data.fp = fp;
1861         data.refname = refname;
1862         data.refnames = NULL;
1863         data.msg_fmt = msg_fmt;
1864         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1865 }
1866
1867 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1868 {
1869         struct warn_if_dangling_data data;
1870
1871         data.fp = fp;
1872         data.refname = NULL;
1873         data.refnames = refnames;
1874         data.msg_fmt = msg_fmt;
1875         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1876 }
1877
1878 /*
1879  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1880  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1881  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1882  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1883  * 0.
1884  */
1885 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1886                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1887 {
1888         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1889         struct ref_dir *loose_dir;
1890         struct ref_dir *packed_dir;
1891         int retval = 0;
1892
1893         /*
1894          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1895          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1896          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1897          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1898          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1899          * disk.
1900          */
1901         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1902         if (base && *base) {
1903                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1904         }
1905         if (loose_dir)
1906                 prime_ref_dir(loose_dir);
1907
1908         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1909         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1910         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1911         if (base && *base) {
1912                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1913         }
1914
1915         if (packed_dir && loose_dir) {
1916                 sort_ref_dir(packed_dir);
1917                 sort_ref_dir(loose_dir);
1918                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1919                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1920         } else if (packed_dir) {
1921                 sort_ref_dir(packed_dir);
1922                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1923                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1924         } else if (loose_dir) {
1925                 sort_ref_dir(loose_dir);
1926                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1927                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1928         }
1929
1930         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1931         return retval;
1932 }
1933
1934 /*
1935  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1936  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1937  * characters off the beginning of each refname before passing the
1938  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1939  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1940  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1941  * 0.
1942  */
1943 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1944                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1945 {
1946         struct ref_entry_cb data;
1947         data.base = base;
1948         data.trim = trim;
1949         data.flags = flags;
1950         data.fn = fn;
1951         data.cb_data = cb_data;
1952
1953         if (ref_paranoia < 0)
1954                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
1955         if (ref_paranoia)
1956                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
1957
1958         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1959 }
1960
1961 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1962 {
1963         unsigned char sha1[20];
1964         int flag;
1965
1966         if (submodule) {
1967                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1968                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1969
1970                 return 0;
1971         }
1972
1973         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
1974                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1975
1976         return 0;
1977 }
1978
1979 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1980 {
1981         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1982 }
1983
1984 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1985 {
1986         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1987 }
1988
1989 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1990 {
1991         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1992 }
1993
1994 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1995 {
1996         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1997 }
1998
1999 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2000 {
2001         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2002 }
2003
2004 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2005                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2006 {
2007         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2008 }
2009
2010 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2011 {
2012         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2013 }
2014
2015 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2016 {
2017         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2018 }
2019
2020 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2021 {
2022         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2023 }
2024
2025 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2026 {
2027         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2028 }
2029
2030 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2031 {
2032         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2033 }
2034
2035 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2036 {
2037         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2038 }
2039
2040 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2041 {
2042         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
2043 }
2044
2045 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2046 {
2047         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2048         int ret = 0;
2049         unsigned char sha1[20];
2050         int flag;
2051
2052         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2053         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, sha1, &flag))
2054                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
2055         strbuf_release(&buf);
2056
2057         return ret;
2058 }
2059
2060 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2061 {
2062         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2063         int ret;
2064         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2065         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2066         strbuf_release(&buf);
2067         return ret;
2068 }
2069
2070 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2071         const char *prefix, void *cb_data)
2072 {
2073         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2074         struct ref_filter filter;
2075         int ret;
2076
2077         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2078                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2079         else if (prefix)
2080                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2081         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2082
2083         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2084                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2085                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2086                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2087                 /* No need to check for '*', there is none. */
2088                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2089         }
2090
2091         filter.pattern = real_pattern.buf;
2092         filter.fn = fn;
2093         filter.cb_data = cb_data;
2094         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2095
2096         strbuf_release(&real_pattern);
2097         return ret;
2098 }
2099
2100 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2101 {
2102         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2103 }
2104
2105 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2106 {
2107         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2108                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2109 }
2110
2111 const char *prettify_refname(const char *name)
2112 {
2113         return name + (
2114                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2115                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2116                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2117                 0);
2118 }
2119
2120 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2121         "%.*s",
2122         "refs/%.*s",
2123         "refs/tags/%.*s",
2124         "refs/heads/%.*s",
2125         "refs/remotes/%.*s",
2126         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2127         NULL
2128 };
2129
2130 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2131 {
2132         const char **p;
2133         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2134
2135         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2136                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2137                         return 1;
2138                 }
2139         }
2140
2141         return 0;
2142 }
2143
2144 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2145 {
2146         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2147         if (lock->lk)
2148                 rollback_lock_file(lock->lk);
2149         free(lock->ref_name);
2150         free(lock->orig_ref_name);
2151         free(lock);
2152 }
2153
2154 /* This function should make sure errno is meaningful on error */
2155 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
2156         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
2157 {
2158         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2159                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2160                           lock->old_sha1, NULL)) {
2161                 int save_errno = errno;
2162                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
2163                 unlock_ref(lock);
2164                 errno = save_errno;
2165                 return NULL;
2166         }
2167         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
2168                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
2169                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
2170                 unlock_ref(lock);
2171                 errno = EBUSY;
2172                 return NULL;
2173         }
2174         return lock;
2175 }
2176
2177 static int remove_empty_directories(const char *file)
2178 {
2179         /* we want to create a file but there is a directory there;
2180          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2181          * only empty directories), remove them.
2182          */
2183         struct strbuf path;
2184         int result, save_errno;
2185
2186         strbuf_init(&path, 20);
2187         strbuf_addstr(&path, file);
2188
2189         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2190         save_errno = errno;
2191
2192         strbuf_release(&path);
2193         errno = save_errno;
2194
2195         return result;
2196 }
2197
2198 /*
2199  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2200  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2201  * to name a branch.
2202  */
2203 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2204 {
2205         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2206         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2207
2208         if (ret == *len) {
2209                 size_t size;
2210                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2211                 *len = size;
2212                 return (char *)*string;
2213         }
2214
2215         return NULL;
2216 }
2217
2218 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2219 {
2220         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2221         const char **p, *r;
2222         int refs_found = 0;
2223
2224         *ref = NULL;
2225         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2226                 char fullref[PATH_MAX];
2227                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2228                 unsigned char *this_result;
2229                 int flag;
2230
2231                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2232                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2233                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2234                                        this_result, &flag);
2235                 if (r) {
2236                         if (!refs_found++)
2237                                 *ref = xstrdup(r);
2238                         if (!warn_ambiguous_refs)
2239                                 break;
2240                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2241                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2242                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2243                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2244                 }
2245         }
2246         free(last_branch);
2247         return refs_found;
2248 }
2249
2250 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2251 {
2252         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2253         const char **p;
2254         int logs_found = 0;
2255
2256         *log = NULL;
2257         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2258                 unsigned char hash[20];
2259                 char path[PATH_MAX];
2260                 const char *ref, *it;
2261
2262                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2263                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2264                                          hash, NULL);
2265                 if (!ref)
2266                         continue;
2267                 if (reflog_exists(path))
2268                         it = path;
2269                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2270                         it = ref;
2271                 else
2272                         continue;
2273                 if (!logs_found++) {
2274                         *log = xstrdup(it);
2275                         hashcpy(sha1, hash);
2276                 }
2277                 if (!warn_ambiguous_refs)
2278                         break;
2279         }
2280         free(last_branch);
2281         return logs_found;
2282 }
2283
2284 /*
2285  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2286  * On failure errno is set to something meaningful.
2287  */
2288 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2289                                             const unsigned char *old_sha1,
2290                                             const struct string_list *skip,
2291                                             unsigned int flags, int *type_p)
2292 {
2293         const char *ref_file;
2294         const char *orig_refname = refname;
2295         struct ref_lock *lock;
2296         int last_errno = 0;
2297         int type, lflags;
2298         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2299         int resolve_flags = 0;
2300         int attempts_remaining = 3;
2301
2302         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2303         lock->lock_fd = -1;
2304
2305         if (mustexist)
2306                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2307         if (flags & REF_DELETING) {
2308                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2309                 if (flags & REF_NODEREF)
2310                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2311         }
2312
2313         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2314                                      lock->old_sha1, &type);
2315         if (!refname && errno == EISDIR) {
2316                 /* we are trying to lock foo but we used to
2317                  * have foo/bar which now does not exist;
2318                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2319                  * to remain.
2320                  */
2321                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2322                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2323                         last_errno = errno;
2324                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2325                         goto error_return;
2326                 }
2327                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2328                                              lock->old_sha1, &type);
2329         }
2330         if (type_p)
2331             *type_p = type;
2332         if (!refname) {
2333                 last_errno = errno;
2334                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2335                         orig_refname, strerror(errno));
2336                 goto error_return;
2337         }
2338         /*
2339          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2340          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2341          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2342          * our refname.
2343          */
2344         if (is_null_sha1(lock->old_sha1) &&
2345              !is_refname_available(refname, skip, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2346                 last_errno = ENOTDIR;
2347                 goto error_return;
2348         }
2349
2350         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2351
2352         lflags = 0;
2353         if (flags & REF_NODEREF) {
2354                 refname = orig_refname;
2355                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2356         }
2357         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2358         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2359         ref_file = git_path("%s", refname);
2360
2361  retry:
2362         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file)) {
2363         case SCLD_OK:
2364                 break; /* success */
2365         case SCLD_VANISHED:
2366                 if (--attempts_remaining > 0)
2367                         goto retry;
2368                 /* fall through */
2369         default:
2370                 last_errno = errno;
2371                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2372                 goto error_return;
2373         }
2374
2375         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2376         if (lock->lock_fd < 0) {
2377                 last_errno = errno;
2378                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2379                         /*
2380                          * Maybe somebody just deleted one of the
2381                          * directories leading to ref_file.  Try
2382                          * again:
2383                          */
2384                         goto retry;
2385                 else {
2386                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2387                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, &err);
2388                         error("%s", err.buf);
2389                         strbuf_release(&err);
2390                         goto error_return;
2391                 }
2392         }
2393         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2394
2395  error_return:
2396         unlock_ref(lock);
2397         errno = last_errno;
2398         return NULL;
2399 }
2400
2401 /*
2402  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2403  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2404  */
2405 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2406                                unsigned char *peeled)
2407 {
2408         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2409         if (peeled)
2410                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2411 }
2412
2413 /*
2414  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2415  */
2416 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2417 {
2418         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2419
2420         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2421                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2422                       entry->name);
2423         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.sha1,
2424                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2425                            entry->u.value.peeled : NULL);
2426         return 0;
2427 }
2428
2429 /* This should return a meaningful errno on failure */
2430 int lock_packed_refs(int flags)
2431 {
2432         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2433
2434         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2435                 return -1;
2436         /*
2437          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2438          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2439          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2440          * the packed-refs file.
2441          */
2442         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2443         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2444         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2445         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2446         return 0;
2447 }
2448
2449 /*
2450  * Commit the packed refs changes.
2451  * On error we must make sure that errno contains a meaningful value.
2452  */
2453 int commit_packed_refs(void)
2454 {
2455         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2456                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2457         int error = 0;
2458         int save_errno = 0;
2459         FILE *out;
2460
2461         if (!packed_ref_cache->lock)
2462                 die("internal error: packed-refs not locked");
2463
2464         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2465         if (!out)
2466                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2467
2468         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2469         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2470                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2471
2472         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2473                 save_errno = errno;
2474                 error = -1;
2475         }
2476         packed_ref_cache->lock = NULL;
2477         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2478         errno = save_errno;
2479         return error;
2480 }
2481
2482 void rollback_packed_refs(void)
2483 {
2484         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2485                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2486
2487         if (!packed_ref_cache->lock)
2488                 die("internal error: packed-refs not locked");
2489         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2490         packed_ref_cache->lock = NULL;
2491         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2492         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2493 }
2494
2495 struct ref_to_prune {
2496         struct ref_to_prune *next;
2497         unsigned char sha1[20];
2498         char name[FLEX_ARRAY];
2499 };
2500
2501 struct pack_refs_cb_data {
2502         unsigned int flags;
2503         struct ref_dir *packed_refs;
2504         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2505 };
2506
2507 /*
2508  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2509  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2510  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2511  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2512  */
2513 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2514 {
2515         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2516         enum peel_status peel_status;
2517         struct ref_entry *packed_entry;
2518         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2519
2520         /* ALWAYS pack tags */
2521         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2522                 return 0;
2523
2524         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2525         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2526                 return 0;
2527
2528         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2529         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2530         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2531                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2532                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2533         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2534         if (packed_entry) {
2535                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2536                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2537                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2538         } else {
2539                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2540                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2541                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2542         }
2543         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2544
2545         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2546         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2547                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2548                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2549                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2550                 strcpy(n->name, entry->name);
2551                 n->next = cb->ref_to_prune;
2552                 cb->ref_to_prune = n;
2553         }
2554         return 0;
2555 }
2556
2557 /*
2558  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2559  * Note: munges *name.
2560  */
2561 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2562 {
2563         char *p, *q;
2564         int i;
2565         p = name;
2566         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2567                 while (*p && *p != '/')
2568                         p++;
2569                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2570                 while (*p == '/')
2571                         p++;
2572         }
2573         for (q = p; *q; q++)
2574                 ;
2575         while (1) {
2576                 while (q > p && *q != '/')
2577                         q--;
2578                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2579                         q--;
2580                 if (q == p)
2581                         break;
2582                 *q = '\0';
2583                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2584                         break;
2585         }
2586 }
2587
2588 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2589 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2590 {
2591         struct ref_transaction *transaction;
2592         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2593
2594         if (check_refname_format(r->name, 0))
2595                 return;
2596
2597         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2598         if (!transaction ||
2599             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2600                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2601             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2602                 ref_transaction_free(transaction);
2603                 error("%s", err.buf);
2604                 strbuf_release(&err);
2605                 return;
2606         }
2607         ref_transaction_free(transaction);
2608         strbuf_release(&err);
2609         try_remove_empty_parents(r->name);
2610 }
2611
2612 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2613 {
2614         while (r) {
2615                 prune_ref(r);
2616                 r = r->next;
2617         }
2618 }
2619
2620 int pack_refs(unsigned int flags)
2621 {
2622         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2623
2624         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2625         cbdata.flags = flags;
2626
2627         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2628         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2629
2630         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2631                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2632
2633         if (commit_packed_refs())
2634                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2635
2636         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2637         return 0;
2638 }
2639
2640 int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2641 {
2642         struct ref_dir *packed;
2643         struct string_list_item *refname;
2644         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2645
2646         assert(err);
2647
2648         /* Look for a packed ref */
2649         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2650                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2651                         needs_repacking = 1;
2652                         break;
2653                 }
2654         }
2655
2656         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2657         if (!needs_repacking)
2658                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2659
2660         if (lock_packed_refs(0)) {
2661                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2662                 return -1;
2663         }
2664         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2665
2666         /* Remove refnames from the cache */
2667         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2668                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2669                         removed = 1;
2670         if (!removed) {
2671                 /*
2672                  * All packed entries disappeared while we were
2673                  * acquiring the lock.
2674                  */
2675                 rollback_packed_refs();
2676                 return 0;
2677         }
2678
2679         /* Write what remains */
2680         ret = commit_packed_refs();
2681         if (ret)
2682                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2683                             strerror(errno));
2684         return ret;
2685 }
2686
2687 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2688 {
2689         assert(err);
2690
2691         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2692                 /*
2693                  * loose.  The loose file name is the same as the
2694                  * lockfile name, minus ".lock":
2695                  */
2696                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2697                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2698                 free(loose_filename);
2699                 if (res)
2700                         return 1;
2701         }
2702         return 0;
2703 }
2704
2705 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, unsigned int flags)
2706 {
2707         struct ref_transaction *transaction;
2708         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2709
2710         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2711         if (!transaction ||
2712             ref_transaction_delete(transaction, refname,
2713                                    (sha1 && !is_null_sha1(sha1)) ? sha1 : NULL,
2714                                    flags, NULL, &err) ||
2715             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2716                 error("%s", err.buf);
2717                 ref_transaction_free(transaction);
2718                 strbuf_release(&err);
2719                 return 1;
2720         }
2721         ref_transaction_free(transaction);
2722         strbuf_release(&err);
2723         return 0;
2724 }
2725
2726 /*
2727  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2728  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2729  *
2730  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2731  * live into logs/refs.
2732  */
2733 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2734
2735 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2736 {
2737         int attempts_remaining = 4;
2738
2739  retry:
2740         switch (safe_create_leading_directories_const(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2741         case SCLD_OK:
2742                 break; /* success */
2743         case SCLD_VANISHED:
2744                 if (--attempts_remaining > 0)
2745                         goto retry;
2746                 /* fall through */
2747         default:
2748                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2749                 return -1;
2750         }
2751
2752         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2753                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2754                         /*
2755                          * rename(a, b) when b is an existing
2756                          * directory ought to result in ISDIR, but
2757                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2758                          */
2759                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2760                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2761                                 return -1;
2762                         }
2763                         goto retry;
2764                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2765                         /*
2766                          * Maybe another process just deleted one of
2767                          * the directories in the path to newrefname.
2768                          * Try again from the beginning.
2769                          */
2770                         goto retry;
2771                 } else {
2772                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2773                                 newrefname, strerror(errno));
2774                         return -1;
2775                 }
2776         }
2777         return 0;
2778 }
2779
2780 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2781 {
2782         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2783         int ret;
2784
2785         string_list_insert(&skip, oldname);
2786         ret = is_refname_available(newname, &skip, get_packed_refs(&ref_cache))
2787             && is_refname_available(newname, &skip, get_loose_refs(&ref_cache));
2788         string_list_clear(&skip, 0);
2789         return ret;
2790 }
2791
2792 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1,
2793                           const char *logmsg);
2794
2795 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2796 {
2797         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2798         int flag = 0, logmoved = 0;
2799         struct ref_lock *lock;
2800         struct stat loginfo;
2801         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2802         const char *symref = NULL;
2803
2804         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2805                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2806
2807         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2808                                     orig_sha1, &flag);
2809         if (flag & REF_ISSYMREF)
2810                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2811                         oldrefname);
2812         if (!symref)
2813                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2814
2815         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2816                 return 1;
2817
2818         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2819                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2820                         oldrefname, strerror(errno));
2821
2822         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2823                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2824                 goto rollback;
2825         }
2826
2827         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
2828             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2829                 if (errno==EISDIR) {
2830                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2831                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2832                                 goto rollback;
2833                         }
2834                 } else {
2835                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2836                         goto rollback;
2837                 }
2838         }
2839
2840         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2841                 goto rollback;
2842
2843         logmoved = log;
2844
2845         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2846         if (!lock) {
2847                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2848                 goto rollback;
2849         }
2850         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2851         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2852                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2853                 goto rollback;
2854         }
2855
2856         return 0;
2857
2858  rollback:
2859         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, 0, NULL);
2860         if (!lock) {
2861                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2862                 goto rollbacklog;
2863         }
2864
2865         flag = log_all_ref_updates;
2866         log_all_ref_updates = 0;
2867         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2868                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2869         log_all_ref_updates = flag;
2870
2871  rollbacklog:
2872         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2873                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2874                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2875         if (!logmoved && log &&
2876             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2877                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2878                         oldrefname, strerror(errno));
2879
2880         return 1;
2881 }
2882
2883 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
2884 {
2885         if (close_lock_file(lock->lk))
2886                 return -1;
2887         lock->lock_fd = -1;
2888         return 0;
2889 }
2890
2891 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2892 {
2893         if (commit_lock_file(lock->lk))
2894                 return -1;
2895         lock->lock_fd = -1;
2896         return 0;
2897 }
2898
2899 /*
2900  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2901  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2902  * because reflog file is one line per entry.
2903  */
2904 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2905 {
2906         char *cp = buf;
2907         char c;
2908         int wasspace = 1;
2909
2910         *cp++ = '\t';
2911         while ((c = *msg++)) {
2912                 if (wasspace && isspace(c))
2913                         continue;
2914                 wasspace = isspace(c);
2915                 if (wasspace)
2916                         c = ' ';
2917                 *cp++ = c;
2918         }
2919         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2920                 cp--;
2921         *cp++ = '\n';
2922         return cp - buf;
2923 }
2924
2925 /* This function must set a meaningful errno on failure */
2926 int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *sb_logfile)
2927 {
2928         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2929         char *logfile;
2930
2931         strbuf_git_path(sb_logfile, "logs/%s", refname);
2932         logfile = sb_logfile->buf;
2933         /* make sure the rest of the function can't change "logfile" */
2934         sb_logfile = NULL;
2935         if (log_all_ref_updates &&
2936             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2937              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2938              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2939              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2940                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
2941                         int save_errno = errno;
2942                         error("unable to create directory for %s", logfile);
2943                         errno = save_errno;
2944                         return -1;
2945                 }
2946                 oflags |= O_CREAT;
2947         }
2948
2949         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2950         if (logfd < 0) {
2951                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
2952                         return 0;
2953
2954                 if (errno == EISDIR) {
2955                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2956                                 int save_errno = errno;
2957                                 error("There are still logs under '%s'",
2958                                       logfile);
2959                                 errno = save_errno;
2960                                 return -1;
2961                         }
2962                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2963                 }
2964
2965                 if (logfd < 0) {
2966                         int save_errno = errno;
2967                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
2968                               strerror(errno));
2969                         errno = save_errno;
2970                         return -1;
2971                 }
2972         }
2973
2974         adjust_shared_perm(logfile);
2975         close(logfd);
2976         return 0;
2977 }
2978
2979 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
2980                             const unsigned char *new_sha1,
2981                             const char *committer, const char *msg)
2982 {
2983         int msglen, written;
2984         unsigned maxlen, len;
2985         char *logrec;
2986
2987         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2988         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2989         logrec = xmalloc(maxlen);
2990         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2991                       sha1_to_hex(old_sha1),
2992                       sha1_to_hex(new_sha1),
2993                       committer);
2994         if (msglen)
2995                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2996
2997         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
2998         free(logrec);
2999         if (written != len)
3000                 return -1;
3001
3002         return 0;
3003 }
3004
3005 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3006                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3007                            struct strbuf *sb_log_file)
3008 {
3009         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3010         char *log_file;
3011
3012         if (log_all_ref_updates < 0)
3013                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3014
3015         result = log_ref_setup(refname, sb_log_file);
3016         if (result)
3017                 return result;
3018         log_file = sb_log_file->buf;
3019         /* make sure the rest of the function can't change "log_file" */
3020         sb_log_file = NULL;
3021
3022         logfd = open(log_file, oflags);
3023         if (logfd < 0)
3024                 return 0;
3025         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3026                                   git_committer_info(0), msg);
3027         if (result) {
3028                 int save_errno = errno;
3029                 close(logfd);
3030                 error("Unable to append to %s", log_file);
3031                 errno = save_errno;
3032                 return -1;
3033         }
3034         if (close(logfd)) {
3035                 int save_errno = errno;
3036                 error("Unable to append to %s", log_file);
3037                 errno = save_errno;
3038                 return -1;
3039         }
3040         return 0;
3041 }
3042
3043 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3044                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
3045 {
3046         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3047         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb);
3048         strbuf_release(&sb);
3049         return ret;
3050 }
3051
3052 int is_branch(const char *refname)
3053 {
3054         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3055 }
3056
3057 /*
3058  * Write sha1 into the ref specified by the lock. Make sure that errno
3059  * is sane on error.
3060  */
3061 static int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
3062         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
3063 {
3064         static char term = '\n';
3065         struct object *o;
3066
3067         o = parse_object(sha1);
3068         if (!o) {
3069                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3070                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3071                 unlock_ref(lock);
3072                 errno = EINVAL;
3073                 return -1;
3074         }
3075         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3076                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3077                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3078                 unlock_ref(lock);
3079                 errno = EINVAL;
3080                 return -1;
3081         }
3082         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3083             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1 ||
3084             close_ref(lock) < 0) {
3085                 int save_errno = errno;
3086                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3087                 unlock_ref(lock);
3088                 errno = save_errno;
3089                 return -1;
3090         }
3091         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3092         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
3093             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3094              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
3095                 unlock_ref(lock);
3096                 return -1;
3097         }
3098         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3099                 /*
3100                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3101                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3102                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3103                  * updated too.
3104                  * A generic solution implies reverse symref information,
3105                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3106                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3107                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3108                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3109                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3110                  */
3111                 unsigned char head_sha1[20];
3112                 int head_flag;
3113                 const char *head_ref;
3114                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3115                                               head_sha1, &head_flag);
3116                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3117                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3118                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
3119         }
3120         if (commit_ref(lock)) {
3121                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3122                 unlock_ref(lock);
3123                 return -1;
3124         }
3125         unlock_ref(lock);
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3130                   const char *logmsg)
3131 {
3132         const char *lockpath;
3133         char ref[1000];
3134         int fd, len, written;
3135         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3136         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3137
3138         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3139                 hashclr(old_sha1);
3140
3141         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3142                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3143
3144 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3145         if (prefer_symlink_refs) {
3146                 unlink(git_HEAD);
3147                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3148                         goto done;
3149                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3150         }
3151 #endif
3152
3153         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3154         if (sizeof(ref) <= len) {
3155                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3156                 goto error_free_return;
3157         }
3158         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3159         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3160         if (fd < 0) {
3161                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3162                 goto error_free_return;
3163         }
3164         written = write_in_full(fd, ref, len);
3165         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3166                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3167                 goto error_unlink_return;
3168         }
3169         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3170                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3171                 goto error_unlink_return;
3172         }
3173         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3174                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3175         error_unlink_return:
3176                 unlink_or_warn(lockpath);
3177         error_free_return:
3178                 free(git_HEAD);
3179                 return -1;
3180         }
3181
3182 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3183         done:
3184 #endif
3185         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3186                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3187
3188         free(git_HEAD);
3189         return 0;
3190 }
3191
3192 struct read_ref_at_cb {
3193         const char *refname;
3194         unsigned long at_time;
3195         int cnt;
3196         int reccnt;
3197         unsigned char *sha1;
3198         int found_it;
3199
3200         unsigned char osha1[20];
3201         unsigned char nsha1[20];
3202         int tz;
3203         unsigned long date;
3204         char **msg;
3205         unsigned long *cutoff_time;
3206         int *cutoff_tz;
3207         int *cutoff_cnt;
3208 };
3209
3210 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3211                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3212                 const char *message, void *cb_data)
3213 {
3214         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3215
3216         cb->reccnt++;
3217         cb->tz = tz;
3218         cb->date = timestamp;
3219
3220         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3221                 if (cb->msg)
3222                         *cb->msg = xstrdup(message);
3223                 if (cb->cutoff_time)
3224                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3225                 if (cb->cutoff_tz)
3226                         *cb->cutoff_tz = tz;
3227                 if (cb->cutoff_cnt)
3228                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3229                 /*
3230                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3231                  * hold the values for the previous record.
3232                  */
3233                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3234                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3235                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3236                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3237                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3238                 }
3239                 else if (cb->date == cb->at_time)
3240                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3241                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3242                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3243                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3244                                                    DATE_RFC2822));
3245                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3246                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3247                 cb->found_it = 1;
3248                 return 1;
3249         }
3250         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3251         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3252         if (cb->cnt > 0)
3253                 cb->cnt--;
3254         return 0;
3255 }
3256
3257 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3258                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3259                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3260 {
3261         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3262
3263         if (cb->msg)
3264                 *cb->msg = xstrdup(message);
3265         if (cb->cutoff_time)
3266                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3267         if (cb->cutoff_tz)
3268                 *cb->cutoff_tz = tz;
3269         if (cb->cutoff_cnt)
3270                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3271         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3272         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3273                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3274         /* We just want the first entry */
3275         return 1;
3276 }
3277
3278 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3279                 unsigned char *sha1, char **msg,
3280                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3281 {
3282         struct read_ref_at_cb cb;
3283
3284         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3285         cb.refname = refname;
3286         cb.at_time = at_time;
3287         cb.cnt = cnt;
3288         cb.msg = msg;
3289         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3290         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3291         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3292         cb.sha1 = sha1;
3293
3294         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3295
3296         if (!cb.reccnt) {
3297                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3298                         exit(128);
3299                 else
3300                         die("Log for %s is empty.", refname);
3301         }
3302         if (cb.found_it)
3303                 return 0;
3304
3305         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3306
3307         return 1;
3308 }
3309
3310 int reflog_exists(const char *refname)
3311 {
3312         struct stat st;
3313
3314         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3315                 S_ISREG(st.st_mode);
3316 }
3317
3318 int delete_reflog(const char *refname)
3319 {
3320         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3321 }
3322
3323 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3324 {
3325         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3326         char *email_end, *message;
3327         unsigned long timestamp;
3328         int tz;
3329
3330         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3331         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3332             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3333             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3334             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3335             email_end[1] != ' ' ||
3336             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3337             !message || message[0] != ' ' ||
3338             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3339             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3340             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3341                 return 0; /* corrupt? */
3342         email_end[1] = '\0';
3343         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3344         if (message[6] != '\t')
3345                 message += 6;
3346         else
3347                 message += 7;
3348         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3349 }
3350
3351 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3352 {
3353         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3354                 ; /* keep scanning backwards */
3355         /*
3356          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3357          * the previous line.
3358          */
3359         return scan;
3360 }
3361
3362 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3363 {
3364         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3365         FILE *logfp;
3366         long pos;
3367         int ret = 0, at_tail = 1;
3368
3369         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3370         if (!logfp)
3371                 return -1;
3372
3373         /* Jump to the end */
3374         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3375                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3376                              refname, strerror(errno));
3377         pos = ftell(logfp);
3378         while (!ret && 0 < pos) {
3379                 int cnt;
3380                 size_t nread;
3381                 char buf[BUFSIZ];
3382                 char *endp, *scanp;
3383
3384                 /* Fill next block from the end */
3385                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3386                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3387                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3388                                      refname, strerror(errno));
3389                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3390                 if (nread != 1)
3391                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3392                                      cnt, refname, strerror(errno));
3393                 pos -= cnt;
3394
3395                 scanp = endp = buf + cnt;
3396                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3397                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3398                         scanp--;
3399                 at_tail = 0;
3400
3401                 while (buf < scanp) {
3402                         /*
3403                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3404                          * of the buffer.
3405                          */
3406                         char *bp;
3407
3408                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3409
3410                         if (*bp == '\n') {
3411                                 /*
3412                                  * The newline is the end of the previous line,
3413                                  * so we know we have complete line starting
3414                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3415                                  * we collected for the line and process it.
3416                                  */
3417                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3418                                 scanp = bp;
3419                                 endp = bp + 1;
3420                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3421                                 strbuf_reset(&sb);
3422                                 if (ret)
3423                                         break;
3424                         } else if (!pos) {
3425                                 /*
3426                                  * We are at the start of the buffer, and the
3427                                  * start of the file; there is no previous
3428                                  * line, and we have everything for this one.
3429                                  * Process it, and we can end the loop.
3430                                  */
3431                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3432                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3433                                 strbuf_reset(&sb);
3434                                 break;
3435                         }
3436
3437                         if (bp == buf) {
3438                                 /*
3439                                  * We are at the start of the buffer, and there
3440                                  * is more file to read backwards. Which means
3441                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3442                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3443                                  * just means we are at the exact end of the
3444                                  * previous line, rather than some spot in the
3445                                  * middle.
3446                                  *
3447                                  * Save away what we have to be combined with
3448                                  * the data from the next read.
3449                                  */
3450                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3451                                 break;
3452                         }
3453                 }
3454
3455         }
3456         if (!ret && sb.len)
3457                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3458
3459         fclose(logfp);
3460         strbuf_release(&sb);
3461         return ret;
3462 }
3463
3464 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3465 {
3466         FILE *logfp;
3467         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3468         int ret = 0;
3469
3470         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3471         if (!logfp)
3472                 return -1;
3473
3474         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3475                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3476         fclose(logfp);
3477         strbuf_release(&sb);
3478         return ret;
3479 }
3480 /*
3481  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3482  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3483  * space, but its contents will be restored before return.
3484  */
3485 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3486 {
3487         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3488         int retval = 0;
3489         struct dirent *de;
3490         int oldlen = name->len;
3491
3492         if (!d)
3493                 return name->len ? errno : 0;
3494
3495         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3496                 struct stat st;
3497
3498                 if (de->d_name[0] == '.')
3499                         continue;
3500                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3501                         continue;
3502                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3503                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3504                         ; /* silently ignore */
3505                 } else {
3506                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3507                                 strbuf_addch(name, '/');
3508                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3509                         } else {
3510                                 unsigned char sha1[20];
3511                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, sha1, NULL))
3512                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3513                                 else
3514                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3515                         }
3516                         if (retval)
3517                                 break;
3518                 }
3519                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3520         }
3521         closedir(d);
3522         return retval;
3523 }
3524
3525 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3526 {
3527         int retval;
3528         struct strbuf name;
3529         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3530         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3531         strbuf_release(&name);
3532         return retval;
3533 }
3534
3535 /**
3536  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3537  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3538  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3539  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3540  * not exist before update.
3541  */
3542 struct ref_update {
3543         /*
3544          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3545          */
3546         unsigned char new_sha1[20];
3547         /*
3548          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3549          * previously had this value:
3550          */
3551         unsigned char old_sha1[20];
3552         /*
3553          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3554          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3555          */
3556         unsigned int flags;
3557         struct ref_lock *lock;
3558         int type;
3559         char *msg;
3560         const char refname[FLEX_ARRAY];
3561 };
3562
3563 /*
3564  * Transaction states.
3565  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3566  *         An OPEN transaction can be committed.
3567  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3568  *         than free can be used on it in this state.
3569  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3570  *         an active transaction or if there is a failure while building
3571  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3572  */
3573 enum ref_transaction_state {
3574         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3575         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3576 };
3577
3578 /*
3579  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3580  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3581  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3582  */
3583 struct ref_transaction {
3584         struct ref_update **updates;
3585         size_t alloc;
3586         size_t nr;
3587         enum ref_transaction_state state;
3588 };
3589
3590 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3591 {
3592         assert(err);
3593
3594         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3595 }
3596
3597 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3598 {
3599         int i;
3600
3601         if (!transaction)
3602                 return;
3603
3604         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3605                 free(transaction->updates[i]->msg);
3606                 free(transaction->updates[i]);
3607         }
3608         free(transaction->updates);
3609         free(transaction);
3610 }
3611
3612 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3613                                      const char *refname)
3614 {
3615         size_t len = strlen(refname);
3616         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3617
3618         strcpy((char *)update->refname, refname);
3619         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3620         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3621         return update;
3622 }
3623
3624 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3625                            const char *refname,
3626                            const unsigned char *new_sha1,
3627                            const unsigned char *old_sha1,
3628                            unsigned int flags, const char *msg,
3629                            struct strbuf *err)
3630 {
3631         struct ref_update *update;
3632
3633         assert(err);
3634
3635         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3636                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3637
3638         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3639             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3640                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3641                             refname);
3642                 return -1;
3643         }
3644
3645         update = add_update(transaction, refname);
3646         if (new_sha1) {
3647                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3648                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3649         }
3650         if (old_sha1) {
3651                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3652                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3653         }
3654         update->flags = flags;
3655         if (msg)
3656                 update->msg = xstrdup(msg);
3657         return 0;
3658 }
3659
3660 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3661                            const char *refname,
3662                            const unsigned char *new_sha1,
3663                            unsigned int flags, const char *msg,
3664                            struct strbuf *err)
3665 {
3666         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3667                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3668         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3669                                       null_sha1, flags, msg, err);
3670 }
3671
3672 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3673                            const char *refname,
3674                            const unsigned char *old_sha1,
3675                            unsigned int flags, const char *msg,
3676                            struct strbuf *err)
3677 {
3678         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3679                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3680         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3681                                       null_sha1, old_sha1,
3682                                       flags, msg, err);
3683 }
3684
3685 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3686                            const char *refname,
3687                            const unsigned char *old_sha1,
3688                            unsigned int flags,
3689                            struct strbuf *err)
3690 {
3691         if (!old_sha1)
3692                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3693         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3694                                       NULL, old_sha1,
3695                                       flags, NULL, err);
3696 }
3697
3698 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3699                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3700                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3701 {
3702         struct ref_transaction *t;
3703         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3704
3705         t = ref_transaction_begin(&err);
3706         if (!t ||
3707             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3708                                    flags, msg, &err) ||
3709             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3710                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3711
3712                 ref_transaction_free(t);
3713                 switch (onerr) {
3714                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3715                         error(str, refname, err.buf);
3716                         break;
3717                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3718                         die(str, refname, err.buf);
3719                         break;
3720                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3721                         break;
3722                 }
3723                 strbuf_release(&err);
3724                 return 1;
3725         }
3726         strbuf_release(&err);
3727         ref_transaction_free(t);
3728         return 0;
3729 }
3730
3731 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3732 {
3733         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3734         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3735         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3736 }
3737
3738 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3739                                         struct strbuf *err)
3740 {
3741         int i;
3742
3743         assert(err);
3744
3745         for (i = 1; i < n; i++)
3746                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3747                         strbuf_addf(err,
3748                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3749                                     updates[i]->refname);
3750                         return 1;
3751                 }
3752         return 0;
3753 }
3754
3755 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3756                            struct strbuf *err)
3757 {
3758         int ret = 0, i;
3759         int n = transaction->nr;
3760         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3761         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3762         struct string_list_item *ref_to_delete;
3763
3764         assert(err);
3765
3766         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3767                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3768
3769         if (!n) {
3770                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3771                 return 0;
3772         }
3773
3774         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3775         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3776         if (ref_update_reject_duplicates(updates, n, err)) {
3777                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3778                 goto cleanup;
3779         }
3780
3781         /* Acquire all locks while verifying old values */
3782         for (i = 0; i < n; i++) {
3783                 struct ref_update *update = updates[i];
3784                 unsigned int flags = update->flags;
3785
3786                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1))
3787                         flags |= REF_DELETING;
3788                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
3789                                 update->refname,
3790                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
3791                                  update->old_sha1 : NULL),
3792                                 NULL,
3793                                 flags,
3794                                 &update->type);
3795                 if (!update->lock) {
3796                         ret = (errno == ENOTDIR)
3797                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3798                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3799                         strbuf_addf(err, "Cannot lock the ref '%s'.",
3800                                     update->refname);
3801                         goto cleanup;
3802                 }
3803         }
3804
3805         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3806         for (i = 0; i < n; i++) {
3807                 struct ref_update *update = updates[i];
3808                 int flags = update->flags;
3809
3810                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && !is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3811                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
3812                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
3813
3814                         if (!overwriting_symref
3815                             && !hashcmp(update->lock->old_sha1, update->new_sha1)) {
3816                                 /*
3817                                  * The reference already has the desired
3818                                  * value, so we don't need to write it.
3819                                  */
3820                                 unlock_ref(update->lock);
3821                                 update->lock = NULL;
3822                         } else if (write_ref_sha1(update->lock, update->new_sha1,
3823                                                   update->msg)) {
3824                                 update->lock = NULL; /* freed by write_ref_sha1 */
3825                                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
3826                                             update->refname);
3827                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3828                                 goto cleanup;
3829                         } else {
3830                                 /* freed by write_ref_sha1(): */
3831                                 update->lock = NULL;
3832                         }
3833                 }
3834         }
3835
3836         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3837         for (i = 0; i < n; i++) {
3838                 struct ref_update *update = updates[i];
3839                 int flags = update->flags;
3840
3841                 if ((flags & REF_HAVE_NEW) && is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3842                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
3843                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3844                                 goto cleanup;
3845                         }
3846
3847                         if (!(flags & REF_ISPRUNING))
3848                                 string_list_append(&refs_to_delete,
3849                                                    update->lock->ref_name);
3850                 }
3851         }
3852
3853         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
3854                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3855                 goto cleanup;
3856         }
3857         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
3858                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
3859         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3860
3861 cleanup:
3862         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3863
3864         for (i = 0; i < n; i++)
3865                 if (updates[i]->lock)
3866                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3867         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
3868         return ret;
3869 }
3870
3871 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3872 {
3873         int i;
3874         static char **scanf_fmts;
3875         static int nr_rules;
3876         char *short_name;
3877
3878         if (!nr_rules) {
3879                 /*
3880                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3881                  * Generate a format suitable for scanf from a
3882                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3883                  * location of the "%.*s".
3884                  */
3885                 size_t total_len = 0;
3886                 size_t offset = 0;
3887
3888                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3889                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3890                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3891                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3892
3893                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3894
3895                 offset = 0;
3896                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3897                         assert(offset < total_len);
3898                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3899                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3900                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3901                 }
3902         }
3903
3904         /* bail out if there are no rules */
3905         if (!nr_rules)
3906                 return xstrdup(refname);
3907
3908         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3909         short_name = xstrdup(refname);
3910
3911         /* skip first rule, it will always match */
3912         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3913                 int j;
3914                 int rules_to_fail = i;
3915                 int short_name_len;
3916
3917                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3918                         continue;
3919
3920                 short_name_len = strlen(short_name);
3921
3922                 /*
3923                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3924                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3925                  */
3926                 if (strict)
3927                         rules_to_fail = nr_rules;
3928
3929                 /*
3930                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3931                  * but use only rules prior to the matched one
3932                  */
3933                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3934                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3935                         char refname[PATH_MAX];
3936
3937                         /* skip matched rule */
3938                         if (i == j)
3939                                 continue;
3940
3941                         /*
3942                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3943                          * (with this previous rule) to a valid ref
3944                          * read_ref() returns 0 on success
3945                          */
3946                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3947                                  rule, short_name_len, short_name);
3948                         if (ref_exists(refname))
3949                                 break;
3950                 }
3951
3952                 /*
3953                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3954                  * haven't resolved to a valid ref
3955                  */
3956                 if (j == rules_to_fail)
3957                         return short_name;
3958         }
3959
3960         free(short_name);
3961         return xstrdup(refname);
3962 }
3963
3964 static struct string_list *hide_refs;
3965
3966 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3967 {
3968         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3969             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3970             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3971              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3972                 char *ref;
3973                 int len;
3974
3975                 if (!value)
3976                         return config_error_nonbool(var);
3977                 ref = xstrdup(value);
3978                 len = strlen(ref);
3979                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3980                         ref[--len] = '\0';
3981                 if (!hide_refs) {
3982                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3983                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3984                 }
3985                 string_list_append(hide_refs, ref);
3986         }
3987         return 0;
3988 }
3989
3990 int ref_is_hidden(const char *refname)
3991 {
3992         struct string_list_item *item;
3993
3994         if (!hide_refs)
3995                 return 0;
3996         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3997                 int len;
3998                 if (!starts_with(refname, item->string))
3999                         continue;
4000                 len = strlen(item->string);
4001                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4002                         return 1;
4003         }
4004         return 0;
4005 }
4006
4007 struct expire_reflog_cb {
4008         unsigned int flags;
4009         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4010         void *policy_cb;
4011         FILE *newlog;
4012         unsigned char last_kept_sha1[20];
4013 };
4014
4015 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4016                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4017                              const char *message, void *cb_data)
4018 {
4019         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4020         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4021
4022         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4023                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4024
4025         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4026                                    message, policy_cb)) {
4027                 if (!cb->newlog)
4028                         printf("would prune %s", message);
4029                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4030                         printf("prune %s", message);
4031         } else {
4032                 if (cb->newlog) {
4033                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4034                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4035                                 email, timestamp, tz, message);
4036                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4037                 }
4038                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4039                         printf("keep %s", message);
4040         }
4041         return 0;
4042 }
4043
4044 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4045                  unsigned int flags,
4046                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4047                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4048                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4049                  void *policy_cb_data)
4050 {
4051         static struct lock_file reflog_lock;
4052         struct expire_reflog_cb cb;
4053         struct ref_lock *lock;
4054         char *log_file;
4055         int status = 0;
4056         int type;
4057
4058         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4059         cb.flags = flags;
4060         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4061         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4062
4063         /*
4064          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4065          * reference itself, plus we might need to update the
4066          * reference if --updateref was specified:
4067          */
4068         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, 0, &type);
4069         if (!lock)
4070                 return error("cannot lock ref '%s'", refname);
4071         if (!reflog_exists(refname)) {
4072                 unlock_ref(lock);
4073                 return 0;
4074         }
4075
4076         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4077         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4078                 /*
4079                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4080                  * no locking implications, we use the lock_file
4081                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4082                  * work we need, including cleaning up if the program
4083                  * exits unexpectedly.
4084                  */
4085                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4086                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4087                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4088                         error("%s", err.buf);
4089                         strbuf_release(&err);
4090                         goto failure;
4091                 }
4092                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4093                 if (!cb.newlog) {
4094                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4095                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4096                         goto failure;
4097                 }
4098         }
4099
4100         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4101         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4102         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4103
4104         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4105                 /*
4106                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4107                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4108                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4109                  * a reference if there are no remaining reflog
4110                  * entries.
4111                  */
4112                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4113                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4114                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4115
4116                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4117                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4118                                         strerror(errno));
4119                 } else if (update &&
4120                         (write_in_full(lock->lock_fd,
4121                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4122                          write_str_in_full(lock->lock_fd, "\n") != 1 ||
4123                          close_ref(lock) < 0)) {
4124                         status |= error("couldn't write %s",
4125                                         lock->lk->filename.buf);
4126                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4127                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4128                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4129                                         log_file, strerror(errno));
4130                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4131                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4132                 }
4133         }
4134         free(log_file);
4135         unlock_ref(lock);
4136         return status;
4137
4138  failure:
4139         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4140         free(log_file);
4141         unlock_ref(lock);
4142         return -1;
4143 }