get_oid_hex_segment(): don't pad the rest of `oid`
[git] / notes.c
1 #include "cache.h"
2 #include "config.h"
3 #include "notes.h"
4 #include "blob.h"
5 #include "tree.h"
6 #include "utf8.h"
7 #include "strbuf.h"
8 #include "tree-walk.h"
9 #include "string-list.h"
10 #include "refs.h"
11
12 /*
13  * Use a non-balancing simple 16-tree structure with struct int_node as
14  * internal nodes, and struct leaf_node as leaf nodes. Each int_node has a
15  * 16-array of pointers to its children.
16  * The bottom 2 bits of each pointer is used to identify the pointer type
17  * - ptr & 3 == 0 - NULL pointer, assert(ptr == NULL)
18  * - ptr & 3 == 1 - pointer to next internal node - cast to struct int_node *
19  * - ptr & 3 == 2 - pointer to note entry - cast to struct leaf_node *
20  * - ptr & 3 == 3 - pointer to subtree entry - cast to struct leaf_node *
21  *
22  * The root node is a statically allocated struct int_node.
23  */
24 struct int_node {
25         void *a[16];
26 };
27
28 /*
29  * Leaf nodes come in two variants, note entries and subtree entries,
30  * distinguished by the LSb of the leaf node pointer (see above).
31  * As a note entry, the key is the SHA1 of the referenced object, and the
32  * value is the SHA1 of the note object.
33  * As a subtree entry, the key is the prefix SHA1 (w/trailing NULs) of the
34  * referenced object, using the last byte of the key to store the length of
35  * the prefix. The value is the SHA1 of the tree object containing the notes
36  * subtree.
37  */
38 struct leaf_node {
39         struct object_id key_oid;
40         struct object_id val_oid;
41 };
42
43 /*
44  * A notes tree may contain entries that are not notes, and that do not follow
45  * the naming conventions of notes. There are typically none/few of these, but
46  * we still need to keep track of them. Keep a simple linked list sorted alpha-
47  * betically on the non-note path. The list is populated when parsing tree
48  * objects in load_subtree(), and the non-notes are correctly written back into
49  * the tree objects produced by write_notes_tree().
50  */
51 struct non_note {
52         struct non_note *next; /* grounded (last->next == NULL) */
53         char *path;
54         unsigned int mode;
55         struct object_id oid;
56 };
57
58 #define PTR_TYPE_NULL     0
59 #define PTR_TYPE_INTERNAL 1
60 #define PTR_TYPE_NOTE     2
61 #define PTR_TYPE_SUBTREE  3
62
63 #define GET_PTR_TYPE(ptr)       ((uintptr_t) (ptr) & 3)
64 #define CLR_PTR_TYPE(ptr)       ((void *) ((uintptr_t) (ptr) & ~3))
65 #define SET_PTR_TYPE(ptr, type) ((void *) ((uintptr_t) (ptr) | (type)))
66
67 #define GET_NIBBLE(n, sha1) ((((sha1)[(n) >> 1]) >> ((~(n) & 0x01) << 2)) & 0x0f)
68
69 #define KEY_INDEX (GIT_SHA1_RAWSZ - 1)
70 #define FANOUT_PATH_SEPARATORS ((GIT_SHA1_HEXSZ / 2) - 1)
71 #define SUBTREE_SHA1_PREFIXCMP(key_sha1, subtree_sha1) \
72         (memcmp(key_sha1, subtree_sha1, subtree_sha1[KEY_INDEX]))
73
74 struct notes_tree default_notes_tree;
75
76 static struct string_list display_notes_refs = STRING_LIST_INIT_NODUP;
77 static struct notes_tree **display_notes_trees;
78
79 static void load_subtree(struct notes_tree *t, struct leaf_node *subtree,
80                 struct int_node *node, unsigned int n);
81
82 /*
83  * Search the tree until the appropriate location for the given key is found:
84  * 1. Start at the root node, with n = 0
85  * 2. If a[0] at the current level is a matching subtree entry, unpack that
86  *    subtree entry and remove it; restart search at the current level.
87  * 3. Use the nth nibble of the key as an index into a:
88  *    - If a[n] is an int_node, recurse from #2 into that node and increment n
89  *    - If a matching subtree entry, unpack that subtree entry (and remove it);
90  *      restart search at the current level.
91  *    - Otherwise, we have found one of the following:
92  *      - a subtree entry which does not match the key
93  *      - a note entry which may or may not match the key
94  *      - an unused leaf node (NULL)
95  *      In any case, set *tree and *n, and return pointer to the tree location.
96  */
97 static void **note_tree_search(struct notes_tree *t, struct int_node **tree,
98                 unsigned char *n, const unsigned char *key_sha1)
99 {
100         struct leaf_node *l;
101         unsigned char i;
102         void *p = (*tree)->a[0];
103
104         if (GET_PTR_TYPE(p) == PTR_TYPE_SUBTREE) {
105                 l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(p);
106                 if (!SUBTREE_SHA1_PREFIXCMP(key_sha1, l->key_oid.hash)) {
107                         /* unpack tree and resume search */
108                         (*tree)->a[0] = NULL;
109                         load_subtree(t, l, *tree, *n);
110                         free(l);
111                         return note_tree_search(t, tree, n, key_sha1);
112                 }
113         }
114
115         i = GET_NIBBLE(*n, key_sha1);
116         p = (*tree)->a[i];
117         switch (GET_PTR_TYPE(p)) {
118         case PTR_TYPE_INTERNAL:
119                 *tree = CLR_PTR_TYPE(p);
120                 (*n)++;
121                 return note_tree_search(t, tree, n, key_sha1);
122         case PTR_TYPE_SUBTREE:
123                 l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(p);
124                 if (!SUBTREE_SHA1_PREFIXCMP(key_sha1, l->key_oid.hash)) {
125                         /* unpack tree and resume search */
126                         (*tree)->a[i] = NULL;
127                         load_subtree(t, l, *tree, *n);
128                         free(l);
129                         return note_tree_search(t, tree, n, key_sha1);
130                 }
131                 /* fall through */
132         default:
133                 return &((*tree)->a[i]);
134         }
135 }
136
137 /*
138  * To find a leaf_node:
139  * Search to the tree location appropriate for the given key:
140  * If a note entry with matching key, return the note entry, else return NULL.
141  */
142 static struct leaf_node *note_tree_find(struct notes_tree *t,
143                 struct int_node *tree, unsigned char n,
144                 const unsigned char *key_sha1)
145 {
146         void **p = note_tree_search(t, &tree, &n, key_sha1);
147         if (GET_PTR_TYPE(*p) == PTR_TYPE_NOTE) {
148                 struct leaf_node *l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(*p);
149                 if (!hashcmp(key_sha1, l->key_oid.hash))
150                         return l;
151         }
152         return NULL;
153 }
154
155 /*
156  * How to consolidate an int_node:
157  * If there are > 1 non-NULL entries, give up and return non-zero.
158  * Otherwise replace the int_node at the given index in the given parent node
159  * with the only NOTE entry (or a NULL entry if no entries) from the given
160  * tree, and return 0.
161  */
162 static int note_tree_consolidate(struct int_node *tree,
163         struct int_node *parent, unsigned char index)
164 {
165         unsigned int i;
166         void *p = NULL;
167
168         assert(tree && parent);
169         assert(CLR_PTR_TYPE(parent->a[index]) == tree);
170
171         for (i = 0; i < 16; i++) {
172                 if (GET_PTR_TYPE(tree->a[i]) != PTR_TYPE_NULL) {
173                         if (p) /* more than one entry */
174                                 return -2;
175                         p = tree->a[i];
176                 }
177         }
178
179         if (p && (GET_PTR_TYPE(p) != PTR_TYPE_NOTE))
180                 return -2;
181         /* replace tree with p in parent[index] */
182         parent->a[index] = p;
183         free(tree);
184         return 0;
185 }
186
187 /*
188  * To remove a leaf_node:
189  * Search to the tree location appropriate for the given leaf_node's key:
190  * - If location does not hold a matching entry, abort and do nothing.
191  * - Copy the matching entry's value into the given entry.
192  * - Replace the matching leaf_node with a NULL entry (and free the leaf_node).
193  * - Consolidate int_nodes repeatedly, while walking up the tree towards root.
194  */
195 static void note_tree_remove(struct notes_tree *t,
196                 struct int_node *tree, unsigned char n,
197                 struct leaf_node *entry)
198 {
199         struct leaf_node *l;
200         struct int_node *parent_stack[GIT_SHA1_RAWSZ];
201         unsigned char i, j;
202         void **p = note_tree_search(t, &tree, &n, entry->key_oid.hash);
203
204         assert(GET_PTR_TYPE(entry) == 0); /* no type bits set */
205         if (GET_PTR_TYPE(*p) != PTR_TYPE_NOTE)
206                 return; /* type mismatch, nothing to remove */
207         l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(*p);
208         if (oidcmp(&l->key_oid, &entry->key_oid))
209                 return; /* key mismatch, nothing to remove */
210
211         /* we have found a matching entry */
212         oidcpy(&entry->val_oid, &l->val_oid);
213         free(l);
214         *p = SET_PTR_TYPE(NULL, PTR_TYPE_NULL);
215
216         /* consolidate this tree level, and parent levels, if possible */
217         if (!n)
218                 return; /* cannot consolidate top level */
219         /* first, build stack of ancestors between root and current node */
220         parent_stack[0] = t->root;
221         for (i = 0; i < n; i++) {
222                 j = GET_NIBBLE(i, entry->key_oid.hash);
223                 parent_stack[i + 1] = CLR_PTR_TYPE(parent_stack[i]->a[j]);
224         }
225         assert(i == n && parent_stack[i] == tree);
226         /* next, unwind stack until note_tree_consolidate() is done */
227         while (i > 0 &&
228                !note_tree_consolidate(parent_stack[i], parent_stack[i - 1],
229                                       GET_NIBBLE(i - 1, entry->key_oid.hash)))
230                 i--;
231 }
232
233 /*
234  * To insert a leaf_node:
235  * Search to the tree location appropriate for the given leaf_node's key:
236  * - If location is unused (NULL), store the tweaked pointer directly there
237  * - If location holds a note entry that matches the note-to-be-inserted, then
238  *   combine the two notes (by calling the given combine_notes function).
239  * - If location holds a note entry that matches the subtree-to-be-inserted,
240  *   then unpack the subtree-to-be-inserted into the location.
241  * - If location holds a matching subtree entry, unpack the subtree at that
242  *   location, and restart the insert operation from that level.
243  * - Else, create a new int_node, holding both the node-at-location and the
244  *   node-to-be-inserted, and store the new int_node into the location.
245  */
246 static int note_tree_insert(struct notes_tree *t, struct int_node *tree,
247                 unsigned char n, struct leaf_node *entry, unsigned char type,
248                 combine_notes_fn combine_notes)
249 {
250         struct int_node *new_node;
251         struct leaf_node *l;
252         void **p = note_tree_search(t, &tree, &n, entry->key_oid.hash);
253         int ret = 0;
254
255         assert(GET_PTR_TYPE(entry) == 0); /* no type bits set */
256         l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(*p);
257         switch (GET_PTR_TYPE(*p)) {
258         case PTR_TYPE_NULL:
259                 assert(!*p);
260                 if (is_null_oid(&entry->val_oid))
261                         free(entry);
262                 else
263                         *p = SET_PTR_TYPE(entry, type);
264                 return 0;
265         case PTR_TYPE_NOTE:
266                 switch (type) {
267                 case PTR_TYPE_NOTE:
268                         if (!oidcmp(&l->key_oid, &entry->key_oid)) {
269                                 /* skip concatenation if l == entry */
270                                 if (!oidcmp(&l->val_oid, &entry->val_oid))
271                                         return 0;
272
273                                 ret = combine_notes(l->val_oid.hash,
274                                                     entry->val_oid.hash);
275                                 if (!ret && is_null_oid(&l->val_oid))
276                                         note_tree_remove(t, tree, n, entry);
277                                 free(entry);
278                                 return ret;
279                         }
280                         break;
281                 case PTR_TYPE_SUBTREE:
282                         if (!SUBTREE_SHA1_PREFIXCMP(l->key_oid.hash,
283                                                     entry->key_oid.hash)) {
284                                 /* unpack 'entry' */
285                                 load_subtree(t, entry, tree, n);
286                                 free(entry);
287                                 return 0;
288                         }
289                         break;
290                 }
291                 break;
292         case PTR_TYPE_SUBTREE:
293                 if (!SUBTREE_SHA1_PREFIXCMP(entry->key_oid.hash, l->key_oid.hash)) {
294                         /* unpack 'l' and restart insert */
295                         *p = NULL;
296                         load_subtree(t, l, tree, n);
297                         free(l);
298                         return note_tree_insert(t, tree, n, entry, type,
299                                                 combine_notes);
300                 }
301                 break;
302         }
303
304         /* non-matching leaf_node */
305         assert(GET_PTR_TYPE(*p) == PTR_TYPE_NOTE ||
306                GET_PTR_TYPE(*p) == PTR_TYPE_SUBTREE);
307         if (is_null_oid(&entry->val_oid)) { /* skip insertion of empty note */
308                 free(entry);
309                 return 0;
310         }
311         new_node = (struct int_node *) xcalloc(1, sizeof(struct int_node));
312         ret = note_tree_insert(t, new_node, n + 1, l, GET_PTR_TYPE(*p),
313                                combine_notes);
314         if (ret)
315                 return ret;
316         *p = SET_PTR_TYPE(new_node, PTR_TYPE_INTERNAL);
317         return note_tree_insert(t, new_node, n + 1, entry, type, combine_notes);
318 }
319
320 /* Free the entire notes data contained in the given tree */
321 static void note_tree_free(struct int_node *tree)
322 {
323         unsigned int i;
324         for (i = 0; i < 16; i++) {
325                 void *p = tree->a[i];
326                 switch (GET_PTR_TYPE(p)) {
327                 case PTR_TYPE_INTERNAL:
328                         note_tree_free(CLR_PTR_TYPE(p));
329                         /* fall through */
330                 case PTR_TYPE_NOTE:
331                 case PTR_TYPE_SUBTREE:
332                         free(CLR_PTR_TYPE(p));
333                 }
334         }
335 }
336
337 /*
338  * Convert a partial SHA1 hex string to the corresponding partial SHA1 value.
339  * - hex      - Partial SHA1 segment in ASCII hex format
340  * - hex_len  - Length of above segment. Must be multiple of 2 between 0 and 40
341  * - oid      - Partial SHA1 value is written here
342  * Return 0 on success or -1 on error (invalid arguments or input not
343  * in hex format).
344  */
345 static int get_oid_hex_segment(const char *hex, unsigned int hex_len,
346                 unsigned char *oid)
347 {
348         unsigned int i, len = hex_len >> 1;
349         if (hex_len % 2 != 0)
350                 return -1;
351         for (i = 0; i < len; i++) {
352                 unsigned int val = (hexval(hex[0]) << 4) | hexval(hex[1]);
353                 if (val & ~0xff)
354                         return -1;
355                 *oid++ = val;
356                 hex += 2;
357         }
358         return 0;
359 }
360
361 static int non_note_cmp(const struct non_note *a, const struct non_note *b)
362 {
363         return strcmp(a->path, b->path);
364 }
365
366 /* note: takes ownership of path string */
367 static void add_non_note(struct notes_tree *t, char *path,
368                 unsigned int mode, const unsigned char *sha1)
369 {
370         struct non_note *p = t->prev_non_note, *n;
371         n = (struct non_note *) xmalloc(sizeof(struct non_note));
372         n->next = NULL;
373         n->path = path;
374         n->mode = mode;
375         hashcpy(n->oid.hash, sha1);
376         t->prev_non_note = n;
377
378         if (!t->first_non_note) {
379                 t->first_non_note = n;
380                 return;
381         }
382
383         if (non_note_cmp(p, n) < 0)
384                 ; /* do nothing  */
385         else if (non_note_cmp(t->first_non_note, n) <= 0)
386                 p = t->first_non_note;
387         else {
388                 /* n sorts before t->first_non_note */
389                 n->next = t->first_non_note;
390                 t->first_non_note = n;
391                 return;
392         }
393
394         /* n sorts equal or after p */
395         while (p->next && non_note_cmp(p->next, n) <= 0)
396                 p = p->next;
397
398         if (non_note_cmp(p, n) == 0) { /* n ~= p; overwrite p with n */
399                 assert(strcmp(p->path, n->path) == 0);
400                 p->mode = n->mode;
401                 oidcpy(&p->oid, &n->oid);
402                 free(n);
403                 t->prev_non_note = p;
404                 return;
405         }
406
407         /* n sorts between p and p->next */
408         n->next = p->next;
409         p->next = n;
410 }
411
412 static void load_subtree(struct notes_tree *t, struct leaf_node *subtree,
413                 struct int_node *node, unsigned int n)
414 {
415         struct object_id object_oid;
416         unsigned int prefix_len;
417         void *buf;
418         struct tree_desc desc;
419         struct name_entry entry;
420
421         buf = fill_tree_descriptor(&desc, subtree->val_oid.hash);
422         if (!buf)
423                 die("Could not read %s for notes-index",
424                      oid_to_hex(&subtree->val_oid));
425
426         prefix_len = subtree->key_oid.hash[KEY_INDEX];
427         assert(prefix_len * 2 >= n);
428         memcpy(object_oid.hash, subtree->key_oid.hash, prefix_len);
429         while (tree_entry(&desc, &entry)) {
430                 unsigned char type;
431                 struct leaf_node *l;
432                 int path_len = strlen(entry.path);
433
434                 if (path_len == 2 * (GIT_SHA1_RAWSZ - prefix_len)) {
435                         /* This is potentially the remainder of the SHA-1 */
436
437                         if (!S_ISREG(entry.mode))
438                                 /* notes must be blobs */
439                                 goto handle_non_note;
440
441                         if (get_oid_hex_segment(entry.path, path_len,
442                                                 object_oid.hash + prefix_len))
443                                 goto handle_non_note; /* entry.path is not a SHA1 */
444
445                         type = PTR_TYPE_NOTE;
446                 } else if (path_len == 2) {
447                         /* This is potentially an internal node */
448                         size_t len = prefix_len;
449
450                         if (!S_ISDIR(entry.mode))
451                                 /* internal nodes must be trees */
452                                 goto handle_non_note;
453
454                         if (get_oid_hex_segment(entry.path, 2,
455                                                 object_oid.hash + len++))
456                                 goto handle_non_note; /* entry.path is not a SHA1 */
457
458                         /*
459                          * Pad the rest of the SHA-1 with zeros,
460                          * except for the last byte, where we write
461                          * the length:
462                          */
463                         memset(object_oid.hash + len, 0, GIT_SHA1_RAWSZ - len - 1);
464                         object_oid.hash[KEY_INDEX] = (unsigned char)len;
465
466                         type = PTR_TYPE_SUBTREE;
467                 } else {
468                         /* This can't be part of a note */
469                         goto handle_non_note;
470                 }
471
472                 l = xcalloc(1, sizeof(*l));
473                 oidcpy(&l->key_oid, &object_oid);
474                 oidcpy(&l->val_oid, entry.oid);
475                 if (note_tree_insert(t, node, n, l, type,
476                                      combine_notes_concatenate))
477                         die("Failed to load %s %s into notes tree "
478                             "from %s",
479                             type == PTR_TYPE_NOTE ? "note" : "subtree",
480                             oid_to_hex(&l->key_oid), t->ref);
481
482                 continue;
483
484 handle_non_note:
485                 /*
486                  * Determine full path for this non-note entry. The
487                  * filename is already found in entry.path, but the
488                  * directory part of the path must be deduced from the
489                  * subtree containing this entry based on our
490                  * knowledge that the overall notes tree follows a
491                  * strict byte-based progressive fanout structure
492                  * (i.e. using 2/38, 2/2/36, etc. fanouts).
493                  */
494                 {
495                         struct strbuf non_note_path = STRBUF_INIT;
496                         const char *q = oid_to_hex(&subtree->key_oid);
497                         int i;
498                         for (i = 0; i < prefix_len; i++) {
499                                 strbuf_addch(&non_note_path, *q++);
500                                 strbuf_addch(&non_note_path, *q++);
501                                 strbuf_addch(&non_note_path, '/');
502                         }
503                         strbuf_addstr(&non_note_path, entry.path);
504                         add_non_note(t, strbuf_detach(&non_note_path, NULL),
505                                      entry.mode, entry.oid->hash);
506                 }
507         }
508         free(buf);
509 }
510
511 /*
512  * Determine optimal on-disk fanout for this part of the notes tree
513  *
514  * Given a (sub)tree and the level in the internal tree structure, determine
515  * whether or not the given existing fanout should be expanded for this
516  * (sub)tree.
517  *
518  * Values of the 'fanout' variable:
519  * - 0: No fanout (all notes are stored directly in the root notes tree)
520  * - 1: 2/38 fanout
521  * - 2: 2/2/36 fanout
522  * - 3: 2/2/2/34 fanout
523  * etc.
524  */
525 static unsigned char determine_fanout(struct int_node *tree, unsigned char n,
526                 unsigned char fanout)
527 {
528         /*
529          * The following is a simple heuristic that works well in practice:
530          * For each even-numbered 16-tree level (remember that each on-disk
531          * fanout level corresponds to _two_ 16-tree levels), peek at all 16
532          * entries at that tree level. If all of them are either int_nodes or
533          * subtree entries, then there are likely plenty of notes below this
534          * level, so we return an incremented fanout.
535          */
536         unsigned int i;
537         if ((n % 2) || (n > 2 * fanout))
538                 return fanout;
539         for (i = 0; i < 16; i++) {
540                 switch (GET_PTR_TYPE(tree->a[i])) {
541                 case PTR_TYPE_SUBTREE:
542                 case PTR_TYPE_INTERNAL:
543                         continue;
544                 default:
545                         return fanout;
546                 }
547         }
548         return fanout + 1;
549 }
550
551 /* hex SHA1 + 19 * '/' + NUL */
552 #define FANOUT_PATH_MAX GIT_SHA1_HEXSZ + FANOUT_PATH_SEPARATORS + 1
553
554 static void construct_path_with_fanout(const unsigned char *sha1,
555                 unsigned char fanout, char *path)
556 {
557         unsigned int i = 0, j = 0;
558         const char *hex_sha1 = sha1_to_hex(sha1);
559         assert(fanout < GIT_SHA1_RAWSZ);
560         while (fanout) {
561                 path[i++] = hex_sha1[j++];
562                 path[i++] = hex_sha1[j++];
563                 path[i++] = '/';
564                 fanout--;
565         }
566         xsnprintf(path + i, FANOUT_PATH_MAX - i, "%s", hex_sha1 + j);
567 }
568
569 static int for_each_note_helper(struct notes_tree *t, struct int_node *tree,
570                 unsigned char n, unsigned char fanout, int flags,
571                 each_note_fn fn, void *cb_data)
572 {
573         unsigned int i;
574         void *p;
575         int ret = 0;
576         struct leaf_node *l;
577         static char path[FANOUT_PATH_MAX];
578
579         fanout = determine_fanout(tree, n, fanout);
580         for (i = 0; i < 16; i++) {
581 redo:
582                 p = tree->a[i];
583                 switch (GET_PTR_TYPE(p)) {
584                 case PTR_TYPE_INTERNAL:
585                         /* recurse into int_node */
586                         ret = for_each_note_helper(t, CLR_PTR_TYPE(p), n + 1,
587                                 fanout, flags, fn, cb_data);
588                         break;
589                 case PTR_TYPE_SUBTREE:
590                         l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(p);
591                         /*
592                          * Subtree entries in the note tree represent parts of
593                          * the note tree that have not yet been explored. There
594                          * is a direct relationship between subtree entries at
595                          * level 'n' in the tree, and the 'fanout' variable:
596                          * Subtree entries at level 'n <= 2 * fanout' should be
597                          * preserved, since they correspond exactly to a fanout
598                          * directory in the on-disk structure. However, subtree
599                          * entries at level 'n > 2 * fanout' should NOT be
600                          * preserved, but rather consolidated into the above
601                          * notes tree level. We achieve this by unconditionally
602                          * unpacking subtree entries that exist below the
603                          * threshold level at 'n = 2 * fanout'.
604                          */
605                         if (n <= 2 * fanout &&
606                             flags & FOR_EACH_NOTE_YIELD_SUBTREES) {
607                                 /* invoke callback with subtree */
608                                 unsigned int path_len =
609                                         l->key_oid.hash[KEY_INDEX] * 2 + fanout;
610                                 assert(path_len < FANOUT_PATH_MAX - 1);
611                                 construct_path_with_fanout(l->key_oid.hash,
612                                                            fanout,
613                                                            path);
614                                 /* Create trailing slash, if needed */
615                                 if (path[path_len - 1] != '/')
616                                         path[path_len++] = '/';
617                                 path[path_len] = '\0';
618                                 ret = fn(&l->key_oid, &l->val_oid,
619                                          path,
620                                          cb_data);
621                         }
622                         if (n > fanout * 2 ||
623                             !(flags & FOR_EACH_NOTE_DONT_UNPACK_SUBTREES)) {
624                                 /* unpack subtree and resume traversal */
625                                 tree->a[i] = NULL;
626                                 load_subtree(t, l, tree, n);
627                                 free(l);
628                                 goto redo;
629                         }
630                         break;
631                 case PTR_TYPE_NOTE:
632                         l = (struct leaf_node *) CLR_PTR_TYPE(p);
633                         construct_path_with_fanout(l->key_oid.hash, fanout,
634                                                    path);
635                         ret = fn(&l->key_oid, &l->val_oid, path,
636                                  cb_data);
637                         break;
638                 }
639                 if (ret)
640                         return ret;
641         }
642         return 0;
643 }
644
645 struct tree_write_stack {
646         struct tree_write_stack *next;
647         struct strbuf buf;
648         char path[2]; /* path to subtree in next, if any */
649 };
650
651 static inline int matches_tree_write_stack(struct tree_write_stack *tws,
652                 const char *full_path)
653 {
654         return  full_path[0] == tws->path[0] &&
655                 full_path[1] == tws->path[1] &&
656                 full_path[2] == '/';
657 }
658
659 static void write_tree_entry(struct strbuf *buf, unsigned int mode,
660                 const char *path, unsigned int path_len, const
661                 unsigned char *sha1)
662 {
663         strbuf_addf(buf, "%o %.*s%c", mode, path_len, path, '\0');
664         strbuf_add(buf, sha1, GIT_SHA1_RAWSZ);
665 }
666
667 static void tree_write_stack_init_subtree(struct tree_write_stack *tws,
668                 const char *path)
669 {
670         struct tree_write_stack *n;
671         assert(!tws->next);
672         assert(tws->path[0] == '\0' && tws->path[1] == '\0');
673         n = (struct tree_write_stack *)
674                 xmalloc(sizeof(struct tree_write_stack));
675         n->next = NULL;
676         strbuf_init(&n->buf, 256 * (32 + GIT_SHA1_HEXSZ)); /* assume 256 entries per tree */
677         n->path[0] = n->path[1] = '\0';
678         tws->next = n;
679         tws->path[0] = path[0];
680         tws->path[1] = path[1];
681 }
682
683 static int tree_write_stack_finish_subtree(struct tree_write_stack *tws)
684 {
685         int ret;
686         struct tree_write_stack *n = tws->next;
687         struct object_id s;
688         if (n) {
689                 ret = tree_write_stack_finish_subtree(n);
690                 if (ret)
691                         return ret;
692                 ret = write_sha1_file(n->buf.buf, n->buf.len, tree_type, s.hash);
693                 if (ret)
694                         return ret;
695                 strbuf_release(&n->buf);
696                 free(n);
697                 tws->next = NULL;
698                 write_tree_entry(&tws->buf, 040000, tws->path, 2, s.hash);
699                 tws->path[0] = tws->path[1] = '\0';
700         }
701         return 0;
702 }
703
704 static int write_each_note_helper(struct tree_write_stack *tws,
705                 const char *path, unsigned int mode,
706                 const struct object_id *oid)
707 {
708         size_t path_len = strlen(path);
709         unsigned int n = 0;
710         int ret;
711
712         /* Determine common part of tree write stack */
713         while (tws && 3 * n < path_len &&
714                matches_tree_write_stack(tws, path + 3 * n)) {
715                 n++;
716                 tws = tws->next;
717         }
718
719         /* tws point to last matching tree_write_stack entry */
720         ret = tree_write_stack_finish_subtree(tws);
721         if (ret)
722                 return ret;
723
724         /* Start subtrees needed to satisfy path */
725         while (3 * n + 2 < path_len && path[3 * n + 2] == '/') {
726                 tree_write_stack_init_subtree(tws, path + 3 * n);
727                 n++;
728                 tws = tws->next;
729         }
730
731         /* There should be no more directory components in the given path */
732         assert(memchr(path + 3 * n, '/', path_len - (3 * n)) == NULL);
733
734         /* Finally add given entry to the current tree object */
735         write_tree_entry(&tws->buf, mode, path + 3 * n, path_len - (3 * n),
736                          oid->hash);
737
738         return 0;
739 }
740
741 struct write_each_note_data {
742         struct tree_write_stack *root;
743         struct non_note *next_non_note;
744 };
745
746 static int write_each_non_note_until(const char *note_path,
747                 struct write_each_note_data *d)
748 {
749         struct non_note *n = d->next_non_note;
750         int cmp = 0, ret;
751         while (n && (!note_path || (cmp = strcmp(n->path, note_path)) <= 0)) {
752                 if (note_path && cmp == 0)
753                         ; /* do nothing, prefer note to non-note */
754                 else {
755                         ret = write_each_note_helper(d->root, n->path, n->mode,
756                                                      &n->oid);
757                         if (ret)
758                                 return ret;
759                 }
760                 n = n->next;
761         }
762         d->next_non_note = n;
763         return 0;
764 }
765
766 static int write_each_note(const struct object_id *object_oid,
767                 const struct object_id *note_oid, char *note_path,
768                 void *cb_data)
769 {
770         struct write_each_note_data *d =
771                 (struct write_each_note_data *) cb_data;
772         size_t note_path_len = strlen(note_path);
773         unsigned int mode = 0100644;
774
775         if (note_path[note_path_len - 1] == '/') {
776                 /* subtree entry */
777                 note_path_len--;
778                 note_path[note_path_len] = '\0';
779                 mode = 040000;
780         }
781         assert(note_path_len <= GIT_SHA1_HEXSZ + FANOUT_PATH_SEPARATORS);
782
783         /* Weave non-note entries into note entries */
784         return  write_each_non_note_until(note_path, d) ||
785                 write_each_note_helper(d->root, note_path, mode, note_oid);
786 }
787
788 struct note_delete_list {
789         struct note_delete_list *next;
790         const unsigned char *sha1;
791 };
792
793 static int prune_notes_helper(const struct object_id *object_oid,
794                 const struct object_id *note_oid, char *note_path,
795                 void *cb_data)
796 {
797         struct note_delete_list **l = (struct note_delete_list **) cb_data;
798         struct note_delete_list *n;
799
800         if (has_object_file(object_oid))
801                 return 0; /* nothing to do for this note */
802
803         /* failed to find object => prune this note */
804         n = (struct note_delete_list *) xmalloc(sizeof(*n));
805         n->next = *l;
806         n->sha1 = object_oid->hash;
807         *l = n;
808         return 0;
809 }
810
811 int combine_notes_concatenate(unsigned char *cur_sha1,
812                 const unsigned char *new_sha1)
813 {
814         char *cur_msg = NULL, *new_msg = NULL, *buf;
815         unsigned long cur_len, new_len, buf_len;
816         enum object_type cur_type, new_type;
817         int ret;
818
819         /* read in both note blob objects */
820         if (!is_null_sha1(new_sha1))
821                 new_msg = read_sha1_file(new_sha1, &new_type, &new_len);
822         if (!new_msg || !new_len || new_type != OBJ_BLOB) {
823                 free(new_msg);
824                 return 0;
825         }
826         if (!is_null_sha1(cur_sha1))
827                 cur_msg = read_sha1_file(cur_sha1, &cur_type, &cur_len);
828         if (!cur_msg || !cur_len || cur_type != OBJ_BLOB) {
829                 free(cur_msg);
830                 free(new_msg);
831                 hashcpy(cur_sha1, new_sha1);
832                 return 0;
833         }
834
835         /* we will separate the notes by two newlines anyway */
836         if (cur_msg[cur_len - 1] == '\n')
837                 cur_len--;
838
839         /* concatenate cur_msg and new_msg into buf */
840         buf_len = cur_len + 2 + new_len;
841         buf = (char *) xmalloc(buf_len);
842         memcpy(buf, cur_msg, cur_len);
843         buf[cur_len] = '\n';
844         buf[cur_len + 1] = '\n';
845         memcpy(buf + cur_len + 2, new_msg, new_len);
846         free(cur_msg);
847         free(new_msg);
848
849         /* create a new blob object from buf */
850         ret = write_sha1_file(buf, buf_len, blob_type, cur_sha1);
851         free(buf);
852         return ret;
853 }
854
855 int combine_notes_overwrite(unsigned char *cur_sha1,
856                 const unsigned char *new_sha1)
857 {
858         hashcpy(cur_sha1, new_sha1);
859         return 0;
860 }
861
862 int combine_notes_ignore(unsigned char *cur_sha1,
863                 const unsigned char *new_sha1)
864 {
865         return 0;
866 }
867
868 /*
869  * Add the lines from the named object to list, with trailing
870  * newlines removed.
871  */
872 static int string_list_add_note_lines(struct string_list *list,
873                                       const unsigned char *sha1)
874 {
875         char *data;
876         unsigned long len;
877         enum object_type t;
878
879         if (is_null_sha1(sha1))
880                 return 0;
881
882         /* read_sha1_file NUL-terminates */
883         data = read_sha1_file(sha1, &t, &len);
884         if (t != OBJ_BLOB || !data || !len) {
885                 free(data);
886                 return t != OBJ_BLOB || !data;
887         }
888
889         /*
890          * If the last line of the file is EOL-terminated, this will
891          * add an empty string to the list.  But it will be removed
892          * later, along with any empty strings that came from empty
893          * lines within the file.
894          */
895         string_list_split(list, data, '\n', -1);
896         free(data);
897         return 0;
898 }
899
900 static int string_list_join_lines_helper(struct string_list_item *item,
901                                          void *cb_data)
902 {
903         struct strbuf *buf = cb_data;
904         strbuf_addstr(buf, item->string);
905         strbuf_addch(buf, '\n');
906         return 0;
907 }
908
909 int combine_notes_cat_sort_uniq(unsigned char *cur_sha1,
910                 const unsigned char *new_sha1)
911 {
912         struct string_list sort_uniq_list = STRING_LIST_INIT_DUP;
913         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
914         int ret = 1;
915
916         /* read both note blob objects into unique_lines */
917         if (string_list_add_note_lines(&sort_uniq_list, cur_sha1))
918                 goto out;
919         if (string_list_add_note_lines(&sort_uniq_list, new_sha1))
920                 goto out;
921         string_list_remove_empty_items(&sort_uniq_list, 0);
922         string_list_sort(&sort_uniq_list);
923         string_list_remove_duplicates(&sort_uniq_list, 0);
924
925         /* create a new blob object from sort_uniq_list */
926         if (for_each_string_list(&sort_uniq_list,
927                                  string_list_join_lines_helper, &buf))
928                 goto out;
929
930         ret = write_sha1_file(buf.buf, buf.len, blob_type, cur_sha1);
931
932 out:
933         strbuf_release(&buf);
934         string_list_clear(&sort_uniq_list, 0);
935         return ret;
936 }
937
938 static int string_list_add_one_ref(const char *refname, const struct object_id *oid,
939                                    int flag, void *cb)
940 {
941         struct string_list *refs = cb;
942         if (!unsorted_string_list_has_string(refs, refname))
943                 string_list_append(refs, refname);
944         return 0;
945 }
946
947 /*
948  * The list argument must have strdup_strings set on it.
949  */
950 void string_list_add_refs_by_glob(struct string_list *list, const char *glob)
951 {
952         assert(list->strdup_strings);
953         if (has_glob_specials(glob)) {
954                 for_each_glob_ref(string_list_add_one_ref, glob, list);
955         } else {
956                 struct object_id oid;
957                 if (get_oid(glob, &oid))
958                         warning("notes ref %s is invalid", glob);
959                 if (!unsorted_string_list_has_string(list, glob))
960                         string_list_append(list, glob);
961         }
962 }
963
964 void string_list_add_refs_from_colon_sep(struct string_list *list,
965                                          const char *globs)
966 {
967         struct string_list split = STRING_LIST_INIT_NODUP;
968         char *globs_copy = xstrdup(globs);
969         int i;
970
971         string_list_split_in_place(&split, globs_copy, ':', -1);
972         string_list_remove_empty_items(&split, 0);
973
974         for (i = 0; i < split.nr; i++)
975                 string_list_add_refs_by_glob(list, split.items[i].string);
976
977         string_list_clear(&split, 0);
978         free(globs_copy);
979 }
980
981 static int notes_display_config(const char *k, const char *v, void *cb)
982 {
983         int *load_refs = cb;
984
985         if (*load_refs && !strcmp(k, "notes.displayref")) {
986                 if (!v)
987                         config_error_nonbool(k);
988                 string_list_add_refs_by_glob(&display_notes_refs, v);
989         }
990
991         return 0;
992 }
993
994 const char *default_notes_ref(void)
995 {
996         const char *notes_ref = NULL;
997         if (!notes_ref)
998                 notes_ref = getenv(GIT_NOTES_REF_ENVIRONMENT);
999         if (!notes_ref)
1000                 notes_ref = notes_ref_name; /* value of core.notesRef config */
1001         if (!notes_ref)
1002                 notes_ref = GIT_NOTES_DEFAULT_REF;
1003         return notes_ref;
1004 }
1005
1006 void init_notes(struct notes_tree *t, const char *notes_ref,
1007                 combine_notes_fn combine_notes, int flags)
1008 {
1009         struct object_id oid, object_oid;
1010         unsigned mode;
1011         struct leaf_node root_tree;
1012
1013         if (!t)
1014                 t = &default_notes_tree;
1015         assert(!t->initialized);
1016
1017         if (!notes_ref)
1018                 notes_ref = default_notes_ref();
1019
1020         if (!combine_notes)
1021                 combine_notes = combine_notes_concatenate;
1022
1023         t->root = (struct int_node *) xcalloc(1, sizeof(struct int_node));
1024         t->first_non_note = NULL;
1025         t->prev_non_note = NULL;
1026         t->ref = xstrdup_or_null(notes_ref);
1027         t->update_ref = (flags & NOTES_INIT_WRITABLE) ? t->ref : NULL;
1028         t->combine_notes = combine_notes;
1029         t->initialized = 1;
1030         t->dirty = 0;
1031
1032         if (flags & NOTES_INIT_EMPTY || !notes_ref ||
1033             get_sha1_treeish(notes_ref, object_oid.hash))
1034                 return;
1035         if (flags & NOTES_INIT_WRITABLE && read_ref(notes_ref, object_oid.hash))
1036                 die("Cannot use notes ref %s", notes_ref);
1037         if (get_tree_entry(object_oid.hash, "", oid.hash, &mode))
1038                 die("Failed to read notes tree referenced by %s (%s)",
1039                     notes_ref, oid_to_hex(&object_oid));
1040
1041         oidclr(&root_tree.key_oid);
1042         oidcpy(&root_tree.val_oid, &oid);
1043         load_subtree(t, &root_tree, t->root, 0);
1044 }
1045
1046 struct notes_tree **load_notes_trees(struct string_list *refs, int flags)
1047 {
1048         struct string_list_item *item;
1049         int counter = 0;
1050         struct notes_tree **trees;
1051         ALLOC_ARRAY(trees, refs->nr + 1);
1052         for_each_string_list_item(item, refs) {
1053                 struct notes_tree *t = xcalloc(1, sizeof(struct notes_tree));
1054                 init_notes(t, item->string, combine_notes_ignore, flags);
1055                 trees[counter++] = t;
1056         }
1057         trees[counter] = NULL;
1058         return trees;
1059 }
1060
1061 void init_display_notes(struct display_notes_opt *opt)
1062 {
1063         char *display_ref_env;
1064         int load_config_refs = 0;
1065         display_notes_refs.strdup_strings = 1;
1066
1067         assert(!display_notes_trees);
1068
1069         if (!opt || opt->use_default_notes > 0 ||
1070             (opt->use_default_notes == -1 && !opt->extra_notes_refs.nr)) {
1071                 string_list_append(&display_notes_refs, default_notes_ref());
1072                 display_ref_env = getenv(GIT_NOTES_DISPLAY_REF_ENVIRONMENT);
1073                 if (display_ref_env) {
1074                         string_list_add_refs_from_colon_sep(&display_notes_refs,
1075                                                             display_ref_env);
1076                         load_config_refs = 0;
1077                 } else
1078                         load_config_refs = 1;
1079         }
1080
1081         git_config(notes_display_config, &load_config_refs);
1082
1083         if (opt) {
1084                 struct string_list_item *item;
1085                 for_each_string_list_item(item, &opt->extra_notes_refs)
1086                         string_list_add_refs_by_glob(&display_notes_refs,
1087                                                      item->string);
1088         }
1089
1090         display_notes_trees = load_notes_trees(&display_notes_refs, 0);
1091         string_list_clear(&display_notes_refs, 0);
1092 }
1093
1094 int add_note(struct notes_tree *t, const struct object_id *object_oid,
1095                 const struct object_id *note_oid, combine_notes_fn combine_notes)
1096 {
1097         struct leaf_node *l;
1098
1099         if (!t)
1100                 t = &default_notes_tree;
1101         assert(t->initialized);
1102         t->dirty = 1;
1103         if (!combine_notes)
1104                 combine_notes = t->combine_notes;
1105         l = (struct leaf_node *) xmalloc(sizeof(struct leaf_node));
1106         oidcpy(&l->key_oid, object_oid);
1107         oidcpy(&l->val_oid, note_oid);
1108         return note_tree_insert(t, t->root, 0, l, PTR_TYPE_NOTE, combine_notes);
1109 }
1110
1111 int remove_note(struct notes_tree *t, const unsigned char *object_sha1)
1112 {
1113         struct leaf_node l;
1114
1115         if (!t)
1116                 t = &default_notes_tree;
1117         assert(t->initialized);
1118         hashcpy(l.key_oid.hash, object_sha1);
1119         oidclr(&l.val_oid);
1120         note_tree_remove(t, t->root, 0, &l);
1121         if (is_null_oid(&l.val_oid)) /* no note was removed */
1122                 return 1;
1123         t->dirty = 1;
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 const struct object_id *get_note(struct notes_tree *t,
1128                 const struct object_id *oid)
1129 {
1130         struct leaf_node *found;
1131
1132         if (!t)
1133                 t = &default_notes_tree;
1134         assert(t->initialized);
1135         found = note_tree_find(t, t->root, 0, oid->hash);
1136         return found ? &found->val_oid : NULL;
1137 }
1138
1139 int for_each_note(struct notes_tree *t, int flags, each_note_fn fn,
1140                 void *cb_data)
1141 {
1142         if (!t)
1143                 t = &default_notes_tree;
1144         assert(t->initialized);
1145         return for_each_note_helper(t, t->root, 0, 0, flags, fn, cb_data);
1146 }
1147
1148 int write_notes_tree(struct notes_tree *t, unsigned char *result)
1149 {
1150         struct tree_write_stack root;
1151         struct write_each_note_data cb_data;
1152         int ret;
1153
1154         if (!t)
1155                 t = &default_notes_tree;
1156         assert(t->initialized);
1157
1158         /* Prepare for traversal of current notes tree */
1159         root.next = NULL; /* last forward entry in list is grounded */
1160         strbuf_init(&root.buf, 256 * (32 + GIT_SHA1_HEXSZ)); /* assume 256 entries */
1161         root.path[0] = root.path[1] = '\0';
1162         cb_data.root = &root;
1163         cb_data.next_non_note = t->first_non_note;
1164
1165         /* Write tree objects representing current notes tree */
1166         ret = for_each_note(t, FOR_EACH_NOTE_DONT_UNPACK_SUBTREES |
1167                                 FOR_EACH_NOTE_YIELD_SUBTREES,
1168                         write_each_note, &cb_data) ||
1169                 write_each_non_note_until(NULL, &cb_data) ||
1170                 tree_write_stack_finish_subtree(&root) ||
1171                 write_sha1_file(root.buf.buf, root.buf.len, tree_type, result);
1172         strbuf_release(&root.buf);
1173         return ret;
1174 }
1175
1176 void prune_notes(struct notes_tree *t, int flags)
1177 {
1178         struct note_delete_list *l = NULL;
1179
1180         if (!t)
1181                 t = &default_notes_tree;
1182         assert(t->initialized);
1183
1184         for_each_note(t, 0, prune_notes_helper, &l);
1185
1186         while (l) {
1187                 if (flags & NOTES_PRUNE_VERBOSE)
1188                         printf("%s\n", sha1_to_hex(l->sha1));
1189                 if (!(flags & NOTES_PRUNE_DRYRUN))
1190                         remove_note(t, l->sha1);
1191                 l = l->next;
1192         }
1193 }
1194
1195 void free_notes(struct notes_tree *t)
1196 {
1197         if (!t)
1198                 t = &default_notes_tree;
1199         if (t->root)
1200                 note_tree_free(t->root);
1201         free(t->root);
1202         while (t->first_non_note) {
1203                 t->prev_non_note = t->first_non_note->next;
1204                 free(t->first_non_note->path);
1205                 free(t->first_non_note);
1206                 t->first_non_note = t->prev_non_note;
1207         }
1208         free(t->ref);
1209         memset(t, 0, sizeof(struct notes_tree));
1210 }
1211
1212 /*
1213  * Fill the given strbuf with the notes associated with the given object.
1214  *
1215  * If the given notes_tree structure is not initialized, it will be auto-
1216  * initialized to the default value (see documentation for init_notes() above).
1217  * If the given notes_tree is NULL, the internal/default notes_tree will be
1218  * used instead.
1219  *
1220  * (raw != 0) gives the %N userformat; otherwise, the note message is given
1221  * for human consumption.
1222  */
1223 static void format_note(struct notes_tree *t, const struct object_id *object_oid,
1224                         struct strbuf *sb, const char *output_encoding, int raw)
1225 {
1226         static const char utf8[] = "utf-8";
1227         const struct object_id *oid;
1228         char *msg, *msg_p;
1229         unsigned long linelen, msglen;
1230         enum object_type type;
1231
1232         if (!t)
1233                 t = &default_notes_tree;
1234         if (!t->initialized)
1235                 init_notes(t, NULL, NULL, 0);
1236
1237         oid = get_note(t, object_oid);
1238         if (!oid)
1239                 return;
1240
1241         if (!(msg = read_sha1_file(oid->hash, &type, &msglen)) || type != OBJ_BLOB) {
1242                 free(msg);
1243                 return;
1244         }
1245
1246         if (output_encoding && *output_encoding &&
1247             !is_encoding_utf8(output_encoding)) {
1248                 char *reencoded = reencode_string(msg, output_encoding, utf8);
1249                 if (reencoded) {
1250                         free(msg);
1251                         msg = reencoded;
1252                         msglen = strlen(msg);
1253                 }
1254         }
1255
1256         /* we will end the annotation by a newline anyway */
1257         if (msglen && msg[msglen - 1] == '\n')
1258                 msglen--;
1259
1260         if (!raw) {
1261                 const char *ref = t->ref;
1262                 if (!ref || !strcmp(ref, GIT_NOTES_DEFAULT_REF)) {
1263                         strbuf_addstr(sb, "\nNotes:\n");
1264                 } else {
1265                         if (starts_with(ref, "refs/"))
1266                                 ref += 5;
1267                         if (starts_with(ref, "notes/"))
1268                                 ref += 6;
1269                         strbuf_addf(sb, "\nNotes (%s):\n", ref);
1270                 }
1271         }
1272
1273         for (msg_p = msg; msg_p < msg + msglen; msg_p += linelen + 1) {
1274                 linelen = strchrnul(msg_p, '\n') - msg_p;
1275
1276                 if (!raw)
1277                         strbuf_addstr(sb, "    ");
1278                 strbuf_add(sb, msg_p, linelen);
1279                 strbuf_addch(sb, '\n');
1280         }
1281
1282         free(msg);
1283 }
1284
1285 void format_display_notes(const struct object_id *object_oid,
1286                           struct strbuf *sb, const char *output_encoding, int raw)
1287 {
1288         int i;
1289         assert(display_notes_trees);
1290         for (i = 0; display_notes_trees[i]; i++)
1291                 format_note(display_notes_trees[i], object_oid, sb,
1292                             output_encoding, raw);
1293 }
1294
1295 int copy_note(struct notes_tree *t,
1296               const struct object_id *from_obj, const struct object_id *to_obj,
1297               int force, combine_notes_fn combine_notes)
1298 {
1299         const struct object_id *note = get_note(t, from_obj);
1300         const struct object_id *existing_note = get_note(t, to_obj);
1301
1302         if (!force && existing_note)
1303                 return 1;
1304
1305         if (note)
1306                 return add_note(t, to_obj, note, combine_notes);
1307         else if (existing_note)
1308                 return add_note(t, to_obj, &null_oid, combine_notes);
1309
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 void expand_notes_ref(struct strbuf *sb)
1314 {
1315         if (starts_with(sb->buf, "refs/notes/"))
1316                 return; /* we're happy */
1317         else if (starts_with(sb->buf, "notes/"))
1318                 strbuf_insert(sb, 0, "refs/", 5);
1319         else
1320                 strbuf_insert(sb, 0, "refs/notes/", 11);
1321 }
1322
1323 void expand_loose_notes_ref(struct strbuf *sb)
1324 {
1325         struct object_id object;
1326
1327         if (get_oid(sb->buf, &object)) {
1328                 /* fallback to expand_notes_ref */
1329                 expand_notes_ref(sb);
1330         }
1331 }