refs.c: optimize check_refname_component()
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "refs.h"
3 #include "object.h"
4 #include "tag.h"
5 #include "dir.h"
6 #include "string-list.h"
7
8 /*
9  * How to handle various characters in refnames:
10  * 0: An acceptable character for refs
11  * 1: End-of-component
12  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
13  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
14  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
15  */
16 static unsigned char refname_disposition[256] = {
17         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
18         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
19         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
20         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
21         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
22         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
23         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
24         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
25 };
26
27 /*
28  * Try to read one refname component from the front of refname.
29  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
30  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
31  * ".git/refs/"; We do not like it if:
32  *
33  * - any path component of it begins with ".", or
34  * - it has double dots "..", or
35  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
36  * - it ends with a "/".
37  * - it ends with ".lock"
38  * - it contains a "\" (backslash)
39  */
40 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
41 {
42         const char *cp;
43         char last = '\0';
44
45         for (cp = refname; ; cp++) {
46                 int ch = *cp & 255;
47                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
48                 switch (disp) {
49                 case 1:
50                         goto out;
51                 case 2:
52                         if (last == '.')
53                                 return -1; /* Refname contains "..". */
54                         break;
55                 case 3:
56                         if (last == '@')
57                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
58                         break;
59                 case 4:
60                         return -1;
61                 }
62                 last = ch;
63         }
64 out:
65         if (cp == refname)
66                 return 0; /* Component has zero length. */
67         if (refname[0] == '.') {
68                 if (!(flags & REFNAME_DOT_COMPONENT))
69                         return -1; /* Component starts with '.'. */
70                 /*
71                  * Even if leading dots are allowed, don't allow "."
72                  * as a component (".." is prevented by a rule above).
73                  */
74                 if (refname[1] == '\0')
75                         return -1; /* Component equals ".". */
76         }
77         if (cp - refname >= 5 && !memcmp(cp - 5, ".lock", 5))
78                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
79         return cp - refname;
80 }
81
82 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
83 {
84         int component_len, component_count = 0;
85
86         if (!strcmp(refname, "@"))
87                 /* Refname is a single character '@'. */
88                 return -1;
89
90         while (1) {
91                 /* We are at the start of a path component. */
92                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
93                 if (component_len <= 0) {
94                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
95                                         refname[0] == '*' &&
96                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
97                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
98                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
99                                 component_len = 1;
100                         } else {
101                                 return -1;
102                         }
103                 }
104                 component_count++;
105                 if (refname[component_len] == '\0')
106                         break;
107                 /* Skip to next component. */
108                 refname += component_len + 1;
109         }
110
111         if (refname[component_len - 1] == '.')
112                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
113         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
114                 return -1; /* Refname has only one component. */
115         return 0;
116 }
117
118 struct ref_entry;
119
120 /*
121  * Information used (along with the information in ref_entry) to
122  * describe a single cached reference.  This data structure only
123  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
124  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
125  */
126 struct ref_value {
127         /*
128          * The name of the object to which this reference resolves
129          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
130          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
131          * referred to by the last reference in the symlink chain.
132          */
133         unsigned char sha1[20];
134
135         /*
136          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
137          * of this reference, or null if the reference is known not to
138          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
139          * exact definition of "peelable".
140          */
141         unsigned char peeled[20];
142 };
143
144 struct ref_cache;
145
146 /*
147  * Information used (along with the information in ref_entry) to
148  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
149  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
150  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
151  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
152  * in the directory have already been read:
153  *
154  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
155  *         or packed references, already read.
156  *
157  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
158  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
159  *         subdirectories).
160  *
161  * Entries within a directory are stored within a growable array of
162  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
163  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
164  * remaining entries are unsorted.
165  *
166  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
167  * directory of loose references is read, then all of the references
168  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
169  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
170  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
171  */
172 struct ref_dir {
173         int nr, alloc;
174
175         /*
176          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
177          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
178          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
179          * after the addition of every reference.
180          */
181         int sorted;
182
183         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
184         struct ref_cache *ref_cache;
185
186         struct ref_entry **entries;
187 };
188
189 /*
190  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
191  * REF_ISPACKED=0x02, and REF_ISBROKEN=0x04 are public values; see
192  * refs.h.
193  */
194
195 /*
196  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
197  * the correct peeled value for the reference, which might be
198  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
199  */
200 #define REF_KNOWS_PEELED 0x08
201
202 /* ref_entry represents a directory of references */
203 #define REF_DIR 0x10
204
205 /*
206  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
207  * entries representing loose references)
208  */
209 #define REF_INCOMPLETE 0x20
210
211 /*
212  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
213  * references.
214  *
215  * Each directory in the reference namespace is represented by a
216  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
217  * that holds the entries in that directory that have been read so
218  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
219  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
220  * used for loose reference directories.
221  *
222  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
223  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
224  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
225  * interpret the contents of the value field (in other words, a
226  * ref_value object is not very much use without the enclosing
227  * ref_entry).
228  *
229  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
230  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
231  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
232  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
233  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
234  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
235  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
236  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
237  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
238  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
239  * same leading components can conflict *with each other* is a
240  * separate issue that is regulated by is_refname_available().)
241  *
242  * Please note that the name field contains the fully-qualified
243  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
244  * storing the relative names.  But that would require the full names
245  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
246  * would break callback functions, who have always been able to assume
247  * that the name strings that they are passed will not be freed during
248  * the iteration.
249  */
250 struct ref_entry {
251         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
252         union {
253                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
254                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
255         } u;
256         /*
257          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
258          * or the full name of the directory with a trailing slash
259          * (e.g., "refs/heads/"):
260          */
261         char name[FLEX_ARRAY];
262 };
263
264 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
265
266 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
267 {
268         struct ref_dir *dir;
269         assert(entry->flag & REF_DIR);
270         dir = &entry->u.subdir;
271         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
272                 read_loose_refs(entry->name, dir);
273                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
274         }
275         return dir;
276 }
277
278 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
279                                           const unsigned char *sha1, int flag,
280                                           int check_name)
281 {
282         int len;
283         struct ref_entry *ref;
284
285         if (check_name &&
286             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL|REFNAME_DOT_COMPONENT))
287                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
288         len = strlen(refname) + 1;
289         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
290         hashcpy(ref->u.value.sha1, sha1);
291         hashclr(ref->u.value.peeled);
292         memcpy(ref->name, refname, len);
293         ref->flag = flag;
294         return ref;
295 }
296
297 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
298
299 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
300 {
301         if (entry->flag & REF_DIR) {
302                 /*
303                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
304                  * trigger the reading of loose refs.
305                  */
306                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
307         }
308         free(entry);
309 }
310
311 /*
312  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
313  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
314  * done.
315  */
316 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
317 {
318         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
319         dir->entries[dir->nr++] = entry;
320         /* optimize for the case that entries are added in order */
321         if (dir->nr == 1 ||
322             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
323              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
324                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
325                 dir->sorted = dir->nr;
326 }
327
328 /*
329  * Clear and free all entries in dir, recursively.
330  */
331 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
332 {
333         int i;
334         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
335                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
336         free(dir->entries);
337         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
338         dir->entries = NULL;
339 }
340
341 /*
342  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
343  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
344  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
345  */
346 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
347                                           const char *dirname, size_t len,
348                                           int incomplete)
349 {
350         struct ref_entry *direntry;
351         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
352         memcpy(direntry->name, dirname, len);
353         direntry->name[len] = '\0';
354         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
355         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
356         return direntry;
357 }
358
359 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
360 {
361         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
362         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
363         return strcmp(one->name, two->name);
364 }
365
366 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
367
368 struct string_slice {
369         size_t len;
370         const char *str;
371 };
372
373 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
374 {
375         const struct string_slice *key = key_;
376         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
377         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
378         if (cmp)
379                 return cmp;
380         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
381 }
382
383 /*
384  * Return the index of the entry with the given refname from the
385  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
386  * no such entry is found.  dir must already be complete.
387  */
388 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
389 {
390         struct ref_entry **r;
391         struct string_slice key;
392
393         if (refname == NULL || !dir->nr)
394                 return -1;
395
396         sort_ref_dir(dir);
397         key.len = len;
398         key.str = refname;
399         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
400                     ref_entry_cmp_sslice);
401
402         if (r == NULL)
403                 return -1;
404
405         return r - dir->entries;
406 }
407
408 /*
409  * Search for a directory entry directly within dir (without
410  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
411  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
412  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
413  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
414  */
415 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
416                                          const char *subdirname, size_t len,
417                                          int mkdir)
418 {
419         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
420         struct ref_entry *entry;
421         if (entry_index == -1) {
422                 if (!mkdir)
423                         return NULL;
424                 /*
425                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
426                  * means that the subdir really doesn't exist;
427                  * therefore, create an empty record for it but mark
428                  * the record complete.
429                  */
430                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
431                 add_entry_to_dir(dir, entry);
432         } else {
433                 entry = dir->entries[entry_index];
434         }
435         return get_ref_dir(entry);
436 }
437
438 /*
439  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
440  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
441  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
442  * represent the top-level directory and must already be complete.
443  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
444  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
445  * return NULL if the desired directory cannot be found.
446  */
447 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
448                                            const char *refname, int mkdir)
449 {
450         const char *slash;
451         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
452                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
453                 struct ref_dir *subdir;
454                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
455                 if (!subdir) {
456                         dir = NULL;
457                         break;
458                 }
459                 dir = subdir;
460         }
461
462         return dir;
463 }
464
465 /*
466  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
467  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
468  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
469  */
470 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
471 {
472         int entry_index;
473         struct ref_entry *entry;
474         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
475         if (!dir)
476                 return NULL;
477         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
478         if (entry_index == -1)
479                 return NULL;
480         entry = dir->entries[entry_index];
481         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
482 }
483
484 /*
485  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
486  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
487  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
488  * If the removal was successful, return the number of entries
489  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
490  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
491  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
492  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
493  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
494  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
495  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
496  * and must already be complete.
497  */
498 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
499 {
500         int refname_len = strlen(refname);
501         int entry_index;
502         struct ref_entry *entry;
503         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
504         if (is_dir) {
505                 /*
506                  * refname represents a reference directory.  Remove
507                  * the trailing slash; otherwise we will get the
508                  * directory *representing* refname rather than the
509                  * one *containing* it.
510                  */
511                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
512                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
513                 free(dirname);
514         } else {
515                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
516         }
517         if (!dir)
518                 return -1;
519         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
520         if (entry_index == -1)
521                 return -1;
522         entry = dir->entries[entry_index];
523
524         memmove(&dir->entries[entry_index],
525                 &dir->entries[entry_index + 1],
526                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
527                 );
528         dir->nr--;
529         if (dir->sorted > entry_index)
530                 dir->sorted--;
531         free_ref_entry(entry);
532         return dir->nr;
533 }
534
535 /*
536  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
537  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
538  * directory.  Return 0 on success.
539  */
540 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
541 {
542         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
543         if (!dir)
544                 return -1;
545         add_entry_to_dir(dir, ref);
546         return 0;
547 }
548
549 /*
550  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
551  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
552  * sha1s.
553  */
554 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
555 {
556         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
557                 return 0;
558
559         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
560
561         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
562                 /* This is impossible by construction */
563                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
564
565         if (hashcmp(ref1->u.value.sha1, ref2->u.value.sha1))
566                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
567
568         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
569         return 1;
570 }
571
572 /*
573  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
574  * sorted) and remove any duplicate entries.
575  */
576 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
577 {
578         int i, j;
579         struct ref_entry *last = NULL;
580
581         /*
582          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
583          * which is a problem on some platforms.
584          */
585         if (dir->sorted == dir->nr)
586                 return;
587
588         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
589
590         /* Remove any duplicates: */
591         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
592                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
593                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
594                         free_ref_entry(entry);
595                 else
596                         last = dir->entries[i++] = entry;
597         }
598         dir->sorted = dir->nr = i;
599 }
600
601 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
602 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
603
604 /*
605  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
606  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
607  * object does not exist.
608  */
609 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
610 {
611         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
612                 return 0;
613         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
614                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
615                 return 0;
616         }
617         return 1;
618 }
619
620 /*
621  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
622  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
623  * current reference's entry before calling the callback function.  If
624  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
625  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
626  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
627  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
628  */
629 static struct ref_entry *current_ref;
630
631 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
632
633 struct ref_entry_cb {
634         const char *base;
635         int trim;
636         int flags;
637         each_ref_fn *fn;
638         void *cb_data;
639 };
640
641 /*
642  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
643  * calling an each_ref_fn for each entry.
644  */
645 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
646 {
647         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
648         struct ref_entry *old_current_ref;
649         int retval;
650
651         if (!starts_with(entry->name, data->base))
652                 return 0;
653
654         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
655               !ref_resolves_to_object(entry))
656                 return 0;
657
658         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
659         old_current_ref = current_ref;
660         current_ref = entry;
661         retval = data->fn(entry->name + data->trim, entry->u.value.sha1,
662                           entry->flag, data->cb_data);
663         current_ref = old_current_ref;
664         return retval;
665 }
666
667 /*
668  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
669  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
670  * that index range, sorting them before iterating.  This function
671  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
672  * called for all references, including broken ones.
673  */
674 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
675                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
676 {
677         int i;
678         assert(dir->sorted == dir->nr);
679         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
680                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
681                 int retval;
682                 if (entry->flag & REF_DIR) {
683                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
684                         sort_ref_dir(subdir);
685                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
686                 } else {
687                         retval = fn(entry, cb_data);
688                 }
689                 if (retval)
690                         return retval;
691         }
692         return 0;
693 }
694
695 /*
696  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
697  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
698  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
699  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
700  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
701  * broken ones.
702  */
703 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
704                                      struct ref_dir *dir2,
705                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
706 {
707         int retval;
708         int i1 = 0, i2 = 0;
709
710         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
711         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
712         while (1) {
713                 struct ref_entry *e1, *e2;
714                 int cmp;
715                 if (i1 == dir1->nr) {
716                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
717                 }
718                 if (i2 == dir2->nr) {
719                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
720                 }
721                 e1 = dir1->entries[i1];
722                 e2 = dir2->entries[i2];
723                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
724                 if (cmp == 0) {
725                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
726                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
727                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
728                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
729                                 sort_ref_dir(subdir1);
730                                 sort_ref_dir(subdir2);
731                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
732                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
733                                 i1++;
734                                 i2++;
735                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
736                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
737                                 retval = fn(e2, cb_data);
738                                 i1++;
739                                 i2++;
740                         } else {
741                                 die("conflict between reference and directory: %s",
742                                     e1->name);
743                         }
744                 } else {
745                         struct ref_entry *e;
746                         if (cmp < 0) {
747                                 e = e1;
748                                 i1++;
749                         } else {
750                                 e = e2;
751                                 i2++;
752                         }
753                         if (e->flag & REF_DIR) {
754                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
755                                 sort_ref_dir(subdir);
756                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
757                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
758                         } else {
759                                 retval = fn(e, cb_data);
760                         }
761                 }
762                 if (retval)
763                         return retval;
764         }
765 }
766
767 /*
768  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
769  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
770  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
771  * sorting, as traversal order does not matter to us.
772  */
773 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
774 {
775         int i;
776         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
777                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
778                 if (entry->flag & REF_DIR)
779                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
780         }
781 }
782 /*
783  * Return true iff refname1 and refname2 conflict with each other.
784  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
785  * leading components of the other; e.g., "foo/bar" conflicts with
786  * both "foo" and with "foo/bar/baz" but not with "foo/bar" or
787  * "foo/barbados".
788  */
789 static int names_conflict(const char *refname1, const char *refname2)
790 {
791         for (; *refname1 && *refname1 == *refname2; refname1++, refname2++)
792                 ;
793         return (*refname1 == '\0' && *refname2 == '/')
794                 || (*refname1 == '/' && *refname2 == '\0');
795 }
796
797 struct name_conflict_cb {
798         const char *refname;
799         const char *oldrefname;
800         const char *conflicting_refname;
801 };
802
803 static int name_conflict_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
804 {
805         struct name_conflict_cb *data = (struct name_conflict_cb *)cb_data;
806         if (data->oldrefname && !strcmp(data->oldrefname, entry->name))
807                 return 0;
808         if (names_conflict(data->refname, entry->name)) {
809                 data->conflicting_refname = entry->name;
810                 return 1;
811         }
812         return 0;
813 }
814
815 /*
816  * Return true iff a reference named refname could be created without
817  * conflicting with the name of an existing reference in dir.  If
818  * oldrefname is non-NULL, ignore potential conflicts with oldrefname
819  * (e.g., because oldrefname is scheduled for deletion in the same
820  * operation).
821  */
822 static int is_refname_available(const char *refname, const char *oldrefname,
823                                 struct ref_dir *dir)
824 {
825         struct name_conflict_cb data;
826         data.refname = refname;
827         data.oldrefname = oldrefname;
828         data.conflicting_refname = NULL;
829
830         sort_ref_dir(dir);
831         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, name_conflict_fn, &data)) {
832                 error("'%s' exists; cannot create '%s'",
833                       data.conflicting_refname, refname);
834                 return 0;
835         }
836         return 1;
837 }
838
839 struct packed_ref_cache {
840         struct ref_entry *root;
841
842         /*
843          * Count of references to the data structure in this instance,
844          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
845          * data will not be freed as long as the reference count is
846          * nonzero.
847          */
848         unsigned int referrers;
849
850         /*
851          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
852          * currently locked for writing, this points at the associated
853          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
854          * is also incremented when the file is locked and decremented
855          * when it is unlocked.
856          */
857         struct lock_file *lock;
858
859         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
860         struct stat_validity validity;
861 };
862
863 /*
864  * Future: need to be in "struct repository"
865  * when doing a full libification.
866  */
867 static struct ref_cache {
868         struct ref_cache *next;
869         struct ref_entry *loose;
870         struct packed_ref_cache *packed;
871         /*
872          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
873          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
874          * is initialized correctly.
875          */
876         char name[1];
877 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
878
879 /* Lock used for the main packed-refs file: */
880 static struct lock_file packlock;
881
882 /*
883  * Increment the reference count of *packed_refs.
884  */
885 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
886 {
887         packed_refs->referrers++;
888 }
889
890 /*
891  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
892  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
893  */
894 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
895 {
896         if (!--packed_refs->referrers) {
897                 free_ref_entry(packed_refs->root);
898                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
899                 free(packed_refs);
900                 return 1;
901         } else {
902                 return 0;
903         }
904 }
905
906 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
907 {
908         if (refs->packed) {
909                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
910
911                 if (packed_refs->lock)
912                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
913                 refs->packed = NULL;
914                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
915         }
916 }
917
918 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
919 {
920         if (refs->loose) {
921                 free_ref_entry(refs->loose);
922                 refs->loose = NULL;
923         }
924 }
925
926 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
927 {
928         int len;
929         struct ref_cache *refs;
930         if (!submodule)
931                 submodule = "";
932         len = strlen(submodule) + 1;
933         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
934         memcpy(refs->name, submodule, len);
935         return refs;
936 }
937
938 /*
939  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
940  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
941  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
942  * should not be freed.
943  */
944 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
945 {
946         struct ref_cache *refs;
947
948         if (!submodule || !*submodule)
949                 return &ref_cache;
950
951         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
952                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
953                         return refs;
954
955         refs = create_ref_cache(submodule);
956         refs->next = submodule_ref_caches;
957         submodule_ref_caches = refs;
958         return refs;
959 }
960
961 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
962 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
963
964 /*
965  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
966  * traits will be added later.  The trailing space is required.
967  */
968 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
969         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
970
971 /*
972  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
973  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
974  * or NULL if there was a problem.
975  */
976 static const char *parse_ref_line(char *line, unsigned char *sha1)
977 {
978         /*
979          * 42: the answer to everything.
980          *
981          * In this case, it happens to be the answer to
982          *  40 (length of sha1 hex representation)
983          *  +1 (space in between hex and name)
984          *  +1 (newline at the end of the line)
985          */
986         int len = strlen(line) - 42;
987
988         if (len <= 0)
989                 return NULL;
990         if (get_sha1_hex(line, sha1) < 0)
991                 return NULL;
992         if (!isspace(line[40]))
993                 return NULL;
994         line += 41;
995         if (isspace(*line))
996                 return NULL;
997         if (line[len] != '\n')
998                 return NULL;
999         line[len] = 0;
1000
1001         return line;
1002 }
1003
1004 /*
1005  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1006  *
1007  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1008  * more traits. We interpret the traits as follows:
1009  *
1010  *   No traits:
1011  *
1012  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1013  *      peeled value for a reference, we will use it.
1014  *
1015  *   peeled:
1016  *
1017  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1018  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1019  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1020  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1021  *
1022  *   fully-peeled:
1023  *
1024  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1025  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1026  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1027  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1028  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1029  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1030  */
1031 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1032 {
1033         struct ref_entry *last = NULL;
1034         char refline[PATH_MAX];
1035         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1036
1037         while (fgets(refline, sizeof(refline), f)) {
1038                 unsigned char sha1[20];
1039                 const char *refname;
1040                 static const char header[] = "# pack-refs with:";
1041
1042                 if (!strncmp(refline, header, sizeof(header)-1)) {
1043                         const char *traits = refline + sizeof(header) - 1;
1044                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1045                                 peeled = PEELED_FULLY;
1046                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1047                                 peeled = PEELED_TAGS;
1048                         /* perhaps other traits later as well */
1049                         continue;
1050                 }
1051
1052                 refname = parse_ref_line(refline, sha1);
1053                 if (refname) {
1054                         last = create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1);
1055                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1056                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1057                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1058                         add_ref(dir, last);
1059                         continue;
1060                 }
1061                 if (last &&
1062                     refline[0] == '^' &&
1063                     strlen(refline) == PEELED_LINE_LENGTH &&
1064                     refline[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1065                     !get_sha1_hex(refline + 1, sha1)) {
1066                         hashcpy(last->u.value.peeled, sha1);
1067                         /*
1068                          * Regardless of what the file header said,
1069                          * we definitely know the value of *this*
1070                          * reference:
1071                          */
1072                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1073                 }
1074         }
1075 }
1076
1077 /*
1078  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1079  * if necessary.
1080  */
1081 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1082 {
1083         const char *packed_refs_file;
1084
1085         if (*refs->name)
1086                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1087         else
1088                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1089
1090         if (refs->packed &&
1091             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1092                 clear_packed_ref_cache(refs);
1093
1094         if (!refs->packed) {
1095                 FILE *f;
1096
1097                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1098                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1099                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1100                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1101                 if (f) {
1102                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1103                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1104                         fclose(f);
1105                 }
1106         }
1107         return refs->packed;
1108 }
1109
1110 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1111 {
1112         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1113 }
1114
1115 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1116 {
1117         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1118 }
1119
1120 void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1121 {
1122         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1123                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1124
1125         if (!packed_ref_cache->lock)
1126                 die("internal error: packed refs not locked");
1127         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1128                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1129 }
1130
1131 /*
1132  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1133  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1134  * directory entry corresponding to dirname.
1135  */
1136 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1137 {
1138         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1139         DIR *d;
1140         const char *path;
1141         struct dirent *de;
1142         int dirnamelen = strlen(dirname);
1143         struct strbuf refname;
1144
1145         if (*refs->name)
1146                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1147         else
1148                 path = git_path("%s", dirname);
1149
1150         d = opendir(path);
1151         if (!d)
1152                 return;
1153
1154         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1155         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1156
1157         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1158                 unsigned char sha1[20];
1159                 struct stat st;
1160                 int flag;
1161                 const char *refdir;
1162
1163                 if (de->d_name[0] == '.')
1164                         continue;
1165                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
1166                         continue;
1167                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1168                 refdir = *refs->name
1169                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1170                         : git_path("%s", refname.buf);
1171                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1172                         ; /* silently ignore */
1173                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1174                         strbuf_addch(&refname, '/');
1175                         add_entry_to_dir(dir,
1176                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1177                                                           refname.len, 1));
1178                 } else {
1179                         if (*refs->name) {
1180                                 hashclr(sha1);
1181                                 flag = 0;
1182                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1183                                         hashclr(sha1);
1184                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1185                                 }
1186                         } else if (read_ref_full(refname.buf, sha1, 1, &flag)) {
1187                                 hashclr(sha1);
1188                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1189                         }
1190                         add_entry_to_dir(dir,
1191                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 1));
1192                 }
1193                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1194         }
1195         strbuf_release(&refname);
1196         closedir(d);
1197 }
1198
1199 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1200 {
1201         if (!refs->loose) {
1202                 /*
1203                  * Mark the top-level directory complete because we
1204                  * are about to read the only subdirectory that can
1205                  * hold references:
1206                  */
1207                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1208                 /*
1209                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1210                  */
1211                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1212                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1213         }
1214         return get_ref_dir(refs->loose);
1215 }
1216
1217 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1218 #define MAXDEPTH 5
1219 #define MAXREFLEN (1024)
1220
1221 /*
1222  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1223  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1224  * packed-refs file for the submodule.
1225  */
1226 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1227                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1228 {
1229         struct ref_entry *ref;
1230         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1231
1232         ref = find_ref(dir, refname);
1233         if (ref == NULL)
1234                 return -1;
1235
1236         hashcpy(sha1, ref->u.value.sha1);
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1241                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1242                                          int recursion)
1243 {
1244         int fd, len;
1245         char buffer[128], *p;
1246         char *path;
1247
1248         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1249                 return -1;
1250         path = *refs->name
1251                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1252                 : git_path("%s", refname);
1253         fd = open(path, O_RDONLY);
1254         if (fd < 0)
1255                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1256
1257         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1258         close(fd);
1259         if (len < 0)
1260                 return -1;
1261         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1262                 len--;
1263         buffer[len] = 0;
1264
1265         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1266         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1267                 return 0;
1268
1269         /* Symref? */
1270         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1271                 return -1;
1272         p = buffer + 4;
1273         while (isspace(*p))
1274                 p++;
1275
1276         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1277 }
1278
1279 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1280 {
1281         int len = strlen(path), retval;
1282         char *submodule;
1283         struct ref_cache *refs;
1284
1285         while (len && path[len-1] == '/')
1286                 len--;
1287         if (!len)
1288                 return -1;
1289         submodule = xstrndup(path, len);
1290         refs = get_ref_cache(submodule);
1291         free(submodule);
1292
1293         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1294         return retval;
1295 }
1296
1297 /*
1298  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1299  * references.  If it does not exist, return NULL.
1300  */
1301 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1302 {
1303         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1304 }
1305
1306 /*
1307  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1308  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1309  */
1310 static const char *handle_missing_loose_ref(const char *refname,
1311                                             unsigned char *sha1,
1312                                             int reading,
1313                                             int *flag)
1314 {
1315         struct ref_entry *entry;
1316
1317         /*
1318          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1319          * reference.
1320          */
1321         entry = get_packed_ref(refname);
1322         if (entry) {
1323                 hashcpy(sha1, entry->u.value.sha1);
1324                 if (flag)
1325                         *flag |= REF_ISPACKED;
1326                 return refname;
1327         }
1328         /* The reference is not a packed reference, either. */
1329         if (reading) {
1330                 return NULL;
1331         } else {
1332                 hashclr(sha1);
1333                 return refname;
1334         }
1335 }
1336
1337 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1338 {
1339         int depth = MAXDEPTH;
1340         ssize_t len;
1341         char buffer[256];
1342         static char refname_buffer[256];
1343
1344         if (flag)
1345                 *flag = 0;
1346
1347         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
1348                 return NULL;
1349
1350         for (;;) {
1351                 char path[PATH_MAX];
1352                 struct stat st;
1353                 char *buf;
1354                 int fd;
1355
1356                 if (--depth < 0)
1357                         return NULL;
1358
1359                 git_snpath(path, sizeof(path), "%s", refname);
1360
1361                 /*
1362                  * We might have to loop back here to avoid a race
1363                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1364                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1365                  * changes the type of the file (file <-> directory
1366                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1367                  * we don't want to report that as an error but rather
1368                  * try again starting with the lstat().
1369                  */
1370         stat_ref:
1371                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1372                         if (errno == ENOENT)
1373                                 return handle_missing_loose_ref(refname, sha1,
1374                                                                 reading, flag);
1375                         else
1376                                 return NULL;
1377                 }
1378
1379                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1380                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1381                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1382                         if (len < 0) {
1383                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1384                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1385                                         goto stat_ref;
1386                                 else
1387                                         return NULL;
1388                         }
1389                         buffer[len] = 0;
1390                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1391                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1392                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1393                                 refname = refname_buffer;
1394                                 if (flag)
1395                                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1396                                 continue;
1397                         }
1398                 }
1399
1400                 /* Is it a directory? */
1401                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1402                         errno = EISDIR;
1403                         return NULL;
1404                 }
1405
1406                 /*
1407                  * Anything else, just open it and try to use it as
1408                  * a ref
1409                  */
1410                 fd = open(path, O_RDONLY);
1411                 if (fd < 0) {
1412                         if (errno == ENOENT)
1413                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1414                                 goto stat_ref;
1415                         else
1416                                 return NULL;
1417                 }
1418                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1419                 close(fd);
1420                 if (len < 0)
1421                         return NULL;
1422                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1423                         len--;
1424                 buffer[len] = '\0';
1425
1426                 /*
1427                  * Is it a symbolic ref?
1428                  */
1429                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1430                         /*
1431                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1432                          * line containing other data.
1433                          */
1434                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1435                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1436                                 if (flag)
1437                                         *flag |= REF_ISBROKEN;
1438                                 return NULL;
1439                         }
1440                         return refname;
1441                 }
1442                 if (flag)
1443                         *flag |= REF_ISSYMREF;
1444                 buf = buffer + 4;
1445                 while (isspace(*buf))
1446                         buf++;
1447                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1448                         if (flag)
1449                                 *flag |= REF_ISBROKEN;
1450                         return NULL;
1451                 }
1452                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1453         }
1454 }
1455
1456 char *resolve_refdup(const char *ref, unsigned char *sha1, int reading, int *flag)
1457 {
1458         const char *ret = resolve_ref_unsafe(ref, sha1, reading, flag);
1459         return ret ? xstrdup(ret) : NULL;
1460 }
1461
1462 /* The argument to filter_refs */
1463 struct ref_filter {
1464         const char *pattern;
1465         each_ref_fn *fn;
1466         void *cb_data;
1467 };
1468
1469 int read_ref_full(const char *refname, unsigned char *sha1, int reading, int *flags)
1470 {
1471         if (resolve_ref_unsafe(refname, sha1, reading, flags))
1472                 return 0;
1473         return -1;
1474 }
1475
1476 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1477 {
1478         return read_ref_full(refname, sha1, 1, NULL);
1479 }
1480
1481 int ref_exists(const char *refname)
1482 {
1483         unsigned char sha1[20];
1484         return !!resolve_ref_unsafe(refname, sha1, 1, NULL);
1485 }
1486
1487 static int filter_refs(const char *refname, const unsigned char *sha1, int flags,
1488                        void *data)
1489 {
1490         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1491         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1492                 return 0;
1493         return filter->fn(refname, sha1, flags, filter->cb_data);
1494 }
1495
1496 enum peel_status {
1497         /* object was peeled successfully: */
1498         PEEL_PEELED = 0,
1499
1500         /*
1501          * object cannot be peeled because the named object (or an
1502          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1503          * exist.
1504          */
1505         PEEL_INVALID = -1,
1506
1507         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1508         PEEL_NON_TAG = -2,
1509
1510         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1511         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1512
1513         /*
1514          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1515          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1516          * name):
1517          */
1518         PEEL_BROKEN = -4
1519 };
1520
1521 /*
1522  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1523  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1524  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1525  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1526  * and leave sha1 unchanged.
1527  */
1528 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1529 {
1530         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1531
1532         if (o->type == OBJ_NONE) {
1533                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1534                 if (type < 0)
1535                         return PEEL_INVALID;
1536                 o->type = type;
1537         }
1538
1539         if (o->type != OBJ_TAG)
1540                 return PEEL_NON_TAG;
1541
1542         o = deref_tag_noverify(o);
1543         if (!o)
1544                 return PEEL_INVALID;
1545
1546         hashcpy(sha1, o->sha1);
1547         return PEEL_PEELED;
1548 }
1549
1550 /*
1551  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1552  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1553  * value that is already stored in it.
1554  *
1555  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1556  * might be stale and might even refer to an object that has since
1557  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1558  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1559  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1560  */
1561 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1562 {
1563         enum peel_status status;
1564
1565         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1566                 if (repeel) {
1567                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1568                         hashclr(entry->u.value.peeled);
1569                 } else {
1570                         return is_null_sha1(entry->u.value.peeled) ?
1571                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1572                 }
1573         }
1574         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1575                 return PEEL_BROKEN;
1576         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1577                 return PEEL_IS_SYMREF;
1578
1579         status = peel_object(entry->u.value.sha1, entry->u.value.peeled);
1580         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1581                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1582         return status;
1583 }
1584
1585 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1586 {
1587         int flag;
1588         unsigned char base[20];
1589
1590         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1591                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1592                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1593                         return -1;
1594                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled);
1595                 return 0;
1596         }
1597
1598         if (read_ref_full(refname, base, 1, &flag))
1599                 return -1;
1600
1601         /*
1602          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1603          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1604          * We only try this optimization on packed references because
1605          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1606          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1607          * have REF_KNOWS_PEELED.
1608          */
1609         if (flag & REF_ISPACKED) {
1610                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1611                 if (r) {
1612                         if (peel_entry(r, 0))
1613                                 return -1;
1614                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled);
1615                         return 0;
1616                 }
1617         }
1618
1619         return peel_object(base, sha1);
1620 }
1621
1622 struct warn_if_dangling_data {
1623         FILE *fp;
1624         const char *refname;
1625         const char *msg_fmt;
1626 };
1627
1628 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const unsigned char *sha1,
1629                                    int flags, void *cb_data)
1630 {
1631         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1632         const char *resolves_to;
1633         unsigned char junk[20];
1634
1635         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1636                 return 0;
1637
1638         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, junk, 0, NULL);
1639         if (!resolves_to || strcmp(resolves_to, d->refname))
1640                 return 0;
1641
1642         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1643         fputc('\n', d->fp);
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1648 {
1649         struct warn_if_dangling_data data;
1650
1651         data.fp = fp;
1652         data.refname = refname;
1653         data.msg_fmt = msg_fmt;
1654         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1655 }
1656
1657 /*
1658  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1659  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1660  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1661  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1662  * 0.
1663  */
1664 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1665                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1666 {
1667         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1668         struct ref_dir *loose_dir;
1669         struct ref_dir *packed_dir;
1670         int retval = 0;
1671
1672         /*
1673          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1674          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1675          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1676          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1677          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1678          * disk.
1679          */
1680         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1681         if (base && *base) {
1682                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1683         }
1684         if (loose_dir)
1685                 prime_ref_dir(loose_dir);
1686
1687         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1688         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1689         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1690         if (base && *base) {
1691                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1692         }
1693
1694         if (packed_dir && loose_dir) {
1695                 sort_ref_dir(packed_dir);
1696                 sort_ref_dir(loose_dir);
1697                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1698                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1699         } else if (packed_dir) {
1700                 sort_ref_dir(packed_dir);
1701                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1702                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1703         } else if (loose_dir) {
1704                 sort_ref_dir(loose_dir);
1705                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1706                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
1707         }
1708
1709         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1710         return retval;
1711 }
1712
1713 /*
1714  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
1715  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
1716  * characters off the beginning of each refname before passing the
1717  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
1718  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
1719  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1720  * 0.
1721  */
1722 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
1723                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
1724 {
1725         struct ref_entry_cb data;
1726         data.base = base;
1727         data.trim = trim;
1728         data.flags = flags;
1729         data.fn = fn;
1730         data.cb_data = cb_data;
1731
1732         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
1733 }
1734
1735 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1736 {
1737         unsigned char sha1[20];
1738         int flag;
1739
1740         if (submodule) {
1741                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", sha1) == 0)
1742                         return fn("HEAD", sha1, 0, cb_data);
1743
1744                 return 0;
1745         }
1746
1747         if (!read_ref_full("HEAD", sha1, 1, &flag))
1748                 return fn("HEAD", sha1, flag, cb_data);
1749
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1754 {
1755         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
1756 }
1757
1758 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1759 {
1760         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
1761 }
1762
1763 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1764 {
1765         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
1766 }
1767
1768 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1769 {
1770         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
1771 }
1772
1773 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1774 {
1775         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1776 }
1777
1778 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
1779                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
1780 {
1781         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
1782 }
1783
1784 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1785 {
1786         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
1787 }
1788
1789 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1790 {
1791         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
1792 }
1793
1794 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1795 {
1796         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
1797 }
1798
1799 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1800 {
1801         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
1802 }
1803
1804 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1805 {
1806         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
1807 }
1808
1809 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
1810 {
1811         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
1812 }
1813
1814 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1815 {
1816         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
1817 }
1818
1819 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1820 {
1821         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1822         int ret = 0;
1823         unsigned char sha1[20];
1824         int flag;
1825
1826         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
1827         if (!read_ref_full(buf.buf, sha1, 1, &flag))
1828                 ret = fn(buf.buf, sha1, flag, cb_data);
1829         strbuf_release(&buf);
1830
1831         return ret;
1832 }
1833
1834 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1835 {
1836         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1837         int ret;
1838         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
1839         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
1840         strbuf_release(&buf);
1841         return ret;
1842 }
1843
1844 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
1845         const char *prefix, void *cb_data)
1846 {
1847         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
1848         struct ref_filter filter;
1849         int ret;
1850
1851         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
1852                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
1853         else if (prefix)
1854                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
1855         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
1856
1857         if (!has_glob_specials(pattern)) {
1858                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
1859                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
1860                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
1861                 /* No need to check for '*', there is none. */
1862                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
1863         }
1864
1865         filter.pattern = real_pattern.buf;
1866         filter.fn = fn;
1867         filter.cb_data = cb_data;
1868         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
1869
1870         strbuf_release(&real_pattern);
1871         return ret;
1872 }
1873
1874 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
1875 {
1876         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
1877 }
1878
1879 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
1880 {
1881         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
1882                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
1883 }
1884
1885 const char *prettify_refname(const char *name)
1886 {
1887         return name + (
1888                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
1889                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
1890                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
1891                 0);
1892 }
1893
1894 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
1895         "%.*s",
1896         "refs/%.*s",
1897         "refs/tags/%.*s",
1898         "refs/heads/%.*s",
1899         "refs/remotes/%.*s",
1900         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
1901         NULL
1902 };
1903
1904 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
1905 {
1906         const char **p;
1907         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
1908
1909         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1910                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
1911                         return 1;
1912                 }
1913         }
1914
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 static struct ref_lock *verify_lock(struct ref_lock *lock,
1919         const unsigned char *old_sha1, int mustexist)
1920 {
1921         if (read_ref_full(lock->ref_name, lock->old_sha1, mustexist, NULL)) {
1922                 error("Can't verify ref %s", lock->ref_name);
1923                 unlock_ref(lock);
1924                 return NULL;
1925         }
1926         if (hashcmp(lock->old_sha1, old_sha1)) {
1927                 error("Ref %s is at %s but expected %s", lock->ref_name,
1928                         sha1_to_hex(lock->old_sha1), sha1_to_hex(old_sha1));
1929                 unlock_ref(lock);
1930                 return NULL;
1931         }
1932         return lock;
1933 }
1934
1935 static int remove_empty_directories(const char *file)
1936 {
1937         /* we want to create a file but there is a directory there;
1938          * if that is an empty directory (or a directory that contains
1939          * only empty directories), remove them.
1940          */
1941         struct strbuf path;
1942         int result;
1943
1944         strbuf_init(&path, 20);
1945         strbuf_addstr(&path, file);
1946
1947         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
1948
1949         strbuf_release(&path);
1950
1951         return result;
1952 }
1953
1954 /*
1955  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
1956  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
1957  * to name a branch.
1958  */
1959 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
1960 {
1961         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
1962         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
1963
1964         if (ret == *len) {
1965                 size_t size;
1966                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
1967                 *len = size;
1968                 return (char *)*string;
1969         }
1970
1971         return NULL;
1972 }
1973
1974 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
1975 {
1976         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
1977         const char **p, *r;
1978         int refs_found = 0;
1979
1980         *ref = NULL;
1981         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
1982                 char fullref[PATH_MAX];
1983                 unsigned char sha1_from_ref[20];
1984                 unsigned char *this_result;
1985                 int flag;
1986
1987                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
1988                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
1989                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, this_result, 1, &flag);
1990                 if (r) {
1991                         if (!refs_found++)
1992                                 *ref = xstrdup(r);
1993                         if (!warn_ambiguous_refs)
1994                                 break;
1995                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
1996                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
1997                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
1998                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
1999                 }
2000         }
2001         free(last_branch);
2002         return refs_found;
2003 }
2004
2005 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2006 {
2007         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2008         const char **p;
2009         int logs_found = 0;
2010
2011         *log = NULL;
2012         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2013                 struct stat st;
2014                 unsigned char hash[20];
2015                 char path[PATH_MAX];
2016                 const char *ref, *it;
2017
2018                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2019                 ref = resolve_ref_unsafe(path, hash, 1, NULL);
2020                 if (!ref)
2021                         continue;
2022                 if (!stat(git_path("logs/%s", path), &st) &&
2023                     S_ISREG(st.st_mode))
2024                         it = path;
2025                 else if (strcmp(ref, path) &&
2026                          !stat(git_path("logs/%s", ref), &st) &&
2027                          S_ISREG(st.st_mode))
2028                         it = ref;
2029                 else
2030                         continue;
2031                 if (!logs_found++) {
2032                         *log = xstrdup(it);
2033                         hashcpy(sha1, hash);
2034                 }
2035                 if (!warn_ambiguous_refs)
2036                         break;
2037         }
2038         free(last_branch);
2039         return logs_found;
2040 }
2041
2042 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2043                                             const unsigned char *old_sha1,
2044                                             int flags, int *type_p)
2045 {
2046         char *ref_file;
2047         const char *orig_refname = refname;
2048         struct ref_lock *lock;
2049         int last_errno = 0;
2050         int type, lflags;
2051         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2052         int missing = 0;
2053         int attempts_remaining = 3;
2054
2055         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2056         lock->lock_fd = -1;
2057
2058         refname = resolve_ref_unsafe(refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
2059         if (!refname && errno == EISDIR) {
2060                 /* we are trying to lock foo but we used to
2061                  * have foo/bar which now does not exist;
2062                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2063                  * to remain.
2064                  */
2065                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2066                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2067                         last_errno = errno;
2068                         error("there are still refs under '%s'", orig_refname);
2069                         goto error_return;
2070                 }
2071                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, lock->old_sha1, mustexist, &type);
2072         }
2073         if (type_p)
2074             *type_p = type;
2075         if (!refname) {
2076                 last_errno = errno;
2077                 error("unable to resolve reference %s: %s",
2078                         orig_refname, strerror(errno));
2079                 goto error_return;
2080         }
2081         missing = is_null_sha1(lock->old_sha1);
2082         /* When the ref did not exist and we are creating it,
2083          * make sure there is no existing ref that is packed
2084          * whose name begins with our refname, nor a ref whose
2085          * name is a proper prefix of our refname.
2086          */
2087         if (missing &&
2088              !is_refname_available(refname, NULL, get_packed_refs(&ref_cache))) {
2089                 last_errno = ENOTDIR;
2090                 goto error_return;
2091         }
2092
2093         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2094
2095         lflags = 0;
2096         if (flags & REF_NODEREF) {
2097                 refname = orig_refname;
2098                 lflags |= LOCK_NODEREF;
2099         }
2100         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2101         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2102         ref_file = git_path("%s", refname);
2103         if (missing)
2104                 lock->force_write = 1;
2105         if ((flags & REF_NODEREF) && (type & REF_ISSYMREF))
2106                 lock->force_write = 1;
2107
2108  retry:
2109         switch (safe_create_leading_directories(ref_file)) {
2110         case SCLD_OK:
2111                 break; /* success */
2112         case SCLD_VANISHED:
2113                 if (--attempts_remaining > 0)
2114                         goto retry;
2115                 /* fall through */
2116         default:
2117                 last_errno = errno;
2118                 error("unable to create directory for %s", ref_file);
2119                 goto error_return;
2120         }
2121
2122         lock->lock_fd = hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags);
2123         if (lock->lock_fd < 0) {
2124                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2125                         /*
2126                          * Maybe somebody just deleted one of the
2127                          * directories leading to ref_file.  Try
2128                          * again:
2129                          */
2130                         goto retry;
2131                 else
2132                         unable_to_lock_index_die(ref_file, errno);
2133         }
2134         return old_sha1 ? verify_lock(lock, old_sha1, mustexist) : lock;
2135
2136  error_return:
2137         unlock_ref(lock);
2138         errno = last_errno;
2139         return NULL;
2140 }
2141
2142 struct ref_lock *lock_ref_sha1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1)
2143 {
2144         char refpath[PATH_MAX];
2145         if (check_refname_format(refname, 0))
2146                 return NULL;
2147         strcpy(refpath, mkpath("refs/%s", refname));
2148         return lock_ref_sha1_basic(refpath, old_sha1, 0, NULL);
2149 }
2150
2151 struct ref_lock *lock_any_ref_for_update(const char *refname,
2152                                          const unsigned char *old_sha1,
2153                                          int flags, int *type_p)
2154 {
2155         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
2156                 return NULL;
2157         return lock_ref_sha1_basic(refname, old_sha1, flags, type_p);
2158 }
2159
2160 /*
2161  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2162  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2163  */
2164 static void write_packed_entry(int fd, char *refname, unsigned char *sha1,
2165                                unsigned char *peeled)
2166 {
2167         char line[PATH_MAX + 100];
2168         int len;
2169
2170         len = snprintf(line, sizeof(line), "%s %s\n",
2171                        sha1_to_hex(sha1), refname);
2172         /* this should not happen but just being defensive */
2173         if (len > sizeof(line))
2174                 die("too long a refname '%s'", refname);
2175         write_or_die(fd, line, len);
2176
2177         if (peeled) {
2178                 if (snprintf(line, sizeof(line), "^%s\n",
2179                              sha1_to_hex(peeled)) != PEELED_LINE_LENGTH)
2180                         die("internal error");
2181                 write_or_die(fd, line, PEELED_LINE_LENGTH);
2182         }
2183 }
2184
2185 /*
2186  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2187  */
2188 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2189 {
2190         int *fd = cb_data;
2191         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2192
2193         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2194                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2195                       entry->name);
2196         write_packed_entry(*fd, entry->name, entry->u.value.sha1,
2197                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2198                            entry->u.value.peeled : NULL);
2199         return 0;
2200 }
2201
2202 int lock_packed_refs(int flags)
2203 {
2204         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2205
2206         if (hold_lock_file_for_update(&packlock, git_path("packed-refs"), flags) < 0)
2207                 return -1;
2208         /*
2209          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2210          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2211          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2212          * the packed-refs file.
2213          */
2214         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2215         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2216         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2217         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2218         return 0;
2219 }
2220
2221 int commit_packed_refs(void)
2222 {
2223         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2224                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2225         int error = 0;
2226
2227         if (!packed_ref_cache->lock)
2228                 die("internal error: packed-refs not locked");
2229         write_or_die(packed_ref_cache->lock->fd,
2230                      PACKED_REFS_HEADER, strlen(PACKED_REFS_HEADER));
2231
2232         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2233                                  0, write_packed_entry_fn,
2234                                  &packed_ref_cache->lock->fd);
2235         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock))
2236                 error = -1;
2237         packed_ref_cache->lock = NULL;
2238         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2239         return error;
2240 }
2241
2242 void rollback_packed_refs(void)
2243 {
2244         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2245                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2246
2247         if (!packed_ref_cache->lock)
2248                 die("internal error: packed-refs not locked");
2249         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2250         packed_ref_cache->lock = NULL;
2251         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2252         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2253 }
2254
2255 struct ref_to_prune {
2256         struct ref_to_prune *next;
2257         unsigned char sha1[20];
2258         char name[FLEX_ARRAY];
2259 };
2260
2261 struct pack_refs_cb_data {
2262         unsigned int flags;
2263         struct ref_dir *packed_refs;
2264         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2265 };
2266
2267 /*
2268  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2269  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2270  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2271  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2272  */
2273 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2274 {
2275         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2276         enum peel_status peel_status;
2277         struct ref_entry *packed_entry;
2278         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2279
2280         /* ALWAYS pack tags */
2281         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2282                 return 0;
2283
2284         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2285         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2286                 return 0;
2287
2288         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2289         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2290         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2291                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2292                     entry->name, sha1_to_hex(entry->u.value.sha1));
2293         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2294         if (packed_entry) {
2295                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2296                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2297                 hashcpy(packed_entry->u.value.sha1, entry->u.value.sha1);
2298         } else {
2299                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.sha1,
2300                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2301                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2302         }
2303         hashcpy(packed_entry->u.value.peeled, entry->u.value.peeled);
2304
2305         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2306         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2307                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2308                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2309                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.sha1);
2310                 strcpy(n->name, entry->name);
2311                 n->next = cb->ref_to_prune;
2312                 cb->ref_to_prune = n;
2313         }
2314         return 0;
2315 }
2316
2317 /*
2318  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2319  * Note: munges *name.
2320  */
2321 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2322 {
2323         char *p, *q;
2324         int i;
2325         p = name;
2326         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2327                 while (*p && *p != '/')
2328                         p++;
2329                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2330                 while (*p == '/')
2331                         p++;
2332         }
2333         for (q = p; *q; q++)
2334                 ;
2335         while (1) {
2336                 while (q > p && *q != '/')
2337                         q--;
2338                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2339                         q--;
2340                 if (q == p)
2341                         break;
2342                 *q = '\0';
2343                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2344                         break;
2345         }
2346 }
2347
2348 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2349 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2350 {
2351         struct ref_lock *lock = lock_ref_sha1(r->name + 5, r->sha1);
2352
2353         if (lock) {
2354                 unlink_or_warn(git_path("%s", r->name));
2355                 unlock_ref(lock);
2356                 try_remove_empty_parents(r->name);
2357         }
2358 }
2359
2360 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2361 {
2362         while (r) {
2363                 prune_ref(r);
2364                 r = r->next;
2365         }
2366 }
2367
2368 int pack_refs(unsigned int flags)
2369 {
2370         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2371
2372         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2373         cbdata.flags = flags;
2374
2375         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2376         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2377
2378         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2379                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2380
2381         if (commit_packed_refs())
2382                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2383
2384         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2385         return 0;
2386 }
2387
2388 /*
2389  * If entry is no longer needed in packed-refs, add it to the string
2390  * list pointed to by cb_data.  Reasons for deleting entries:
2391  *
2392  * - Entry is broken.
2393  * - Entry is overridden by a loose ref.
2394  * - Entry does not point at a valid object.
2395  *
2396  * In the first and third cases, also emit an error message because these
2397  * are indications of repository corruption.
2398  */
2399 static int curate_packed_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2400 {
2401         struct string_list *refs_to_delete = cb_data;
2402
2403         if (entry->flag & REF_ISBROKEN) {
2404                 /* This shouldn't happen to packed refs. */
2405                 error("%s is broken!", entry->name);
2406                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2407                 return 0;
2408         }
2409         if (!has_sha1_file(entry->u.value.sha1)) {
2410                 unsigned char sha1[20];
2411                 int flags;
2412
2413                 if (read_ref_full(entry->name, sha1, 0, &flags))
2414                         /* We should at least have found the packed ref. */
2415                         die("Internal error");
2416                 if ((flags & REF_ISSYMREF) || !(flags & REF_ISPACKED)) {
2417                         /*
2418                          * This packed reference is overridden by a
2419                          * loose reference, so it is OK that its value
2420                          * is no longer valid; for example, it might
2421                          * refer to an object that has been garbage
2422                          * collected.  For this purpose we don't even
2423                          * care whether the loose reference itself is
2424                          * invalid, broken, symbolic, etc.  Silently
2425                          * remove the packed reference.
2426                          */
2427                         string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2428                         return 0;
2429                 }
2430                 /*
2431                  * There is no overriding loose reference, so the fact
2432                  * that this reference doesn't refer to a valid object
2433                  * indicates some kind of repository corruption.
2434                  * Report the problem, then omit the reference from
2435                  * the output.
2436                  */
2437                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
2438                 string_list_append(refs_to_delete, entry->name);
2439                 return 0;
2440         }
2441
2442         return 0;
2443 }
2444
2445 static int repack_without_refs(const char **refnames, int n)
2446 {
2447         struct ref_dir *packed;
2448         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_DUP;
2449         struct string_list_item *ref_to_delete;
2450         int i, removed = 0;
2451
2452         /* Look for a packed ref */
2453         for (i = 0; i < n; i++)
2454                 if (get_packed_ref(refnames[i]))
2455                         break;
2456
2457         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2458         if (i == n)
2459                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2460
2461         if (lock_packed_refs(0)) {
2462                 unable_to_lock_error(git_path("packed-refs"), errno);
2463                 return error("cannot delete '%s' from packed refs", refnames[i]);
2464         }
2465         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2466
2467         /* Remove refnames from the cache */
2468         for (i = 0; i < n; i++)
2469                 if (remove_entry(packed, refnames[i]) != -1)
2470                         removed = 1;
2471         if (!removed) {
2472                 /*
2473                  * All packed entries disappeared while we were
2474                  * acquiring the lock.
2475                  */
2476                 rollback_packed_refs();
2477                 return 0;
2478         }
2479
2480         /* Remove any other accumulated cruft */
2481         do_for_each_entry_in_dir(packed, 0, curate_packed_ref_fn, &refs_to_delete);
2482         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete) {
2483                 if (remove_entry(packed, ref_to_delete->string) == -1)
2484                         die("internal error");
2485         }
2486
2487         /* Write what remains */
2488         return commit_packed_refs();
2489 }
2490
2491 static int repack_without_ref(const char *refname)
2492 {
2493         return repack_without_refs(&refname, 1);
2494 }
2495
2496 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag)
2497 {
2498         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2499                 /* loose */
2500                 int err, i = strlen(lock->lk->filename) - 5; /* .lock */
2501
2502                 lock->lk->filename[i] = 0;
2503                 err = unlink_or_warn(lock->lk->filename);
2504                 lock->lk->filename[i] = '.';
2505                 if (err && errno != ENOENT)
2506                         return 1;
2507         }
2508         return 0;
2509 }
2510
2511 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1, int delopt)
2512 {
2513         struct ref_lock *lock;
2514         int ret = 0, flag = 0;
2515
2516         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, delopt, &flag);
2517         if (!lock)
2518                 return 1;
2519         ret |= delete_ref_loose(lock, flag);
2520
2521         /* removing the loose one could have resurrected an earlier
2522          * packed one.  Also, if it was not loose we need to repack
2523          * without it.
2524          */
2525         ret |= repack_without_ref(lock->ref_name);
2526
2527         unlink_or_warn(git_path("logs/%s", lock->ref_name));
2528         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
2529         unlock_ref(lock);
2530         return ret;
2531 }
2532
2533 /*
2534  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2535  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2536  *
2537  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2538  * live into logs/refs.
2539  */
2540 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2541
2542 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2543 {
2544         int attempts_remaining = 4;
2545
2546  retry:
2547         switch (safe_create_leading_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2548         case SCLD_OK:
2549                 break; /* success */
2550         case SCLD_VANISHED:
2551                 if (--attempts_remaining > 0)
2552                         goto retry;
2553                 /* fall through */
2554         default:
2555                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2556                 return -1;
2557         }
2558
2559         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2560                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2561                         /*
2562                          * rename(a, b) when b is an existing
2563                          * directory ought to result in ISDIR, but
2564                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2565                          */
2566                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2567                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2568                                 return -1;
2569                         }
2570                         goto retry;
2571                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2572                         /*
2573                          * Maybe another process just deleted one of
2574                          * the directories in the path to newrefname.
2575                          * Try again from the beginning.
2576                          */
2577                         goto retry;
2578                 } else {
2579                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2580                                 newrefname, strerror(errno));
2581                         return -1;
2582                 }
2583         }
2584         return 0;
2585 }
2586
2587 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2588 {
2589         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2590         int flag = 0, logmoved = 0;
2591         struct ref_lock *lock;
2592         struct stat loginfo;
2593         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2594         const char *symref = NULL;
2595
2596         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2597                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2598
2599         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, orig_sha1, 1, &flag);
2600         if (flag & REF_ISSYMREF)
2601                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2602                         oldrefname);
2603         if (!symref)
2604                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2605
2606         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_packed_refs(&ref_cache)))
2607                 return 1;
2608
2609         if (!is_refname_available(newrefname, oldrefname, get_loose_refs(&ref_cache)))
2610                 return 1;
2611
2612         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2613                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2614                         oldrefname, strerror(errno));
2615
2616         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
2617                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
2618                 goto rollback;
2619         }
2620
2621         if (!read_ref_full(newrefname, sha1, 1, &flag) &&
2622             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
2623                 if (errno==EISDIR) {
2624                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
2625                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
2626                                 goto rollback;
2627                         }
2628                 } else {
2629                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
2630                         goto rollback;
2631                 }
2632         }
2633
2634         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
2635                 goto rollback;
2636
2637         logmoved = log;
2638
2639         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, 0, NULL);
2640         if (!lock) {
2641                 error("unable to lock %s for update", newrefname);
2642                 goto rollback;
2643         }
2644         lock->force_write = 1;
2645         hashcpy(lock->old_sha1, orig_sha1);
2646         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, logmsg)) {
2647                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
2648                 goto rollback;
2649         }
2650
2651         return 0;
2652
2653  rollback:
2654         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, 0, NULL);
2655         if (!lock) {
2656                 error("unable to lock %s for rollback", oldrefname);
2657                 goto rollbacklog;
2658         }
2659
2660         lock->force_write = 1;
2661         flag = log_all_ref_updates;
2662         log_all_ref_updates = 0;
2663         if (write_ref_sha1(lock, orig_sha1, NULL))
2664                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
2665         log_all_ref_updates = flag;
2666
2667  rollbacklog:
2668         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2669                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
2670                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
2671         if (!logmoved && log &&
2672             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
2673                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2674                         oldrefname, strerror(errno));
2675
2676         return 1;
2677 }
2678
2679 int close_ref(struct ref_lock *lock)
2680 {
2681         if (close_lock_file(lock->lk))
2682                 return -1;
2683         lock->lock_fd = -1;
2684         return 0;
2685 }
2686
2687 int commit_ref(struct ref_lock *lock)
2688 {
2689         if (commit_lock_file(lock->lk))
2690                 return -1;
2691         lock->lock_fd = -1;
2692         return 0;
2693 }
2694
2695 void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2696 {
2697         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2698         if (lock->lk)
2699                 rollback_lock_file(lock->lk);
2700         free(lock->ref_name);
2701         free(lock->orig_ref_name);
2702         free(lock);
2703 }
2704
2705 /*
2706  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
2707  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
2708  * because reflog file is one line per entry.
2709  */
2710 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
2711 {
2712         char *cp = buf;
2713         char c;
2714         int wasspace = 1;
2715
2716         *cp++ = '\t';
2717         while ((c = *msg++)) {
2718                 if (wasspace && isspace(c))
2719                         continue;
2720                 wasspace = isspace(c);
2721                 if (wasspace)
2722                         c = ' ';
2723                 *cp++ = c;
2724         }
2725         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
2726                 cp--;
2727         *cp++ = '\n';
2728         return cp - buf;
2729 }
2730
2731 int log_ref_setup(const char *refname, char *logfile, int bufsize)
2732 {
2733         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2734
2735         git_snpath(logfile, bufsize, "logs/%s", refname);
2736         if (log_all_ref_updates &&
2737             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
2738              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
2739              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
2740              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
2741                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0)
2742                         return error("unable to create directory for %s",
2743                                      logfile);
2744                 oflags |= O_CREAT;
2745         }
2746
2747         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2748         if (logfd < 0) {
2749                 if (!(oflags & O_CREAT) && errno == ENOENT)
2750                         return 0;
2751
2752                 if ((oflags & O_CREAT) && errno == EISDIR) {
2753                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
2754                                 return error("There are still logs under '%s'",
2755                                              logfile);
2756                         }
2757                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
2758                 }
2759
2760                 if (logfd < 0)
2761                         return error("Unable to append to %s: %s",
2762                                      logfile, strerror(errno));
2763         }
2764
2765         adjust_shared_perm(logfile);
2766         close(logfd);
2767         return 0;
2768 }
2769
2770 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2771                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
2772 {
2773         int logfd, result, written, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
2774         unsigned maxlen, len;
2775         int msglen;
2776         char log_file[PATH_MAX];
2777         char *logrec;
2778         const char *committer;
2779
2780         if (log_all_ref_updates < 0)
2781                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
2782
2783         result = log_ref_setup(refname, log_file, sizeof(log_file));
2784         if (result)
2785                 return result;
2786
2787         logfd = open(log_file, oflags);
2788         if (logfd < 0)
2789                 return 0;
2790         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
2791         committer = git_committer_info(0);
2792         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
2793         logrec = xmalloc(maxlen);
2794         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
2795                       sha1_to_hex(old_sha1),
2796                       sha1_to_hex(new_sha1),
2797                       committer);
2798         if (msglen)
2799                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
2800         written = len <= maxlen ? write_in_full(logfd, logrec, len) : -1;
2801         free(logrec);
2802         if (close(logfd) != 0 || written != len)
2803                 return error("Unable to append to %s", log_file);
2804         return 0;
2805 }
2806
2807 static int is_branch(const char *refname)
2808 {
2809         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
2810 }
2811
2812 int write_ref_sha1(struct ref_lock *lock,
2813         const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
2814 {
2815         static char term = '\n';
2816         struct object *o;
2817
2818         if (!lock)
2819                 return -1;
2820         if (!lock->force_write && !hashcmp(lock->old_sha1, sha1)) {
2821                 unlock_ref(lock);
2822                 return 0;
2823         }
2824         o = parse_object(sha1);
2825         if (!o) {
2826                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
2827                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
2828                 unlock_ref(lock);
2829                 return -1;
2830         }
2831         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
2832                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
2833                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
2834                 unlock_ref(lock);
2835                 return -1;
2836         }
2837         if (write_in_full(lock->lock_fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
2838             write_in_full(lock->lock_fd, &term, 1) != 1
2839                 || close_ref(lock) < 0) {
2840                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename);
2841                 unlock_ref(lock);
2842                 return -1;
2843         }
2844         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
2845         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0 ||
2846             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
2847              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_sha1, sha1, logmsg) < 0)) {
2848                 unlock_ref(lock);
2849                 return -1;
2850         }
2851         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
2852                 /*
2853                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
2854                  * points to it (may happen on the remote side of a push
2855                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
2856                  * updated too.
2857                  * A generic solution implies reverse symref information,
2858                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
2859                  * would be rather costly for this rare event (the direct
2860                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
2861                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
2862                  * scenarios (even 100% of the default ones).
2863                  */
2864                 unsigned char head_sha1[20];
2865                 int head_flag;
2866                 const char *head_ref;
2867                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", head_sha1, 1, &head_flag);
2868                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
2869                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
2870                         log_ref_write("HEAD", lock->old_sha1, sha1, logmsg);
2871         }
2872         if (commit_ref(lock)) {
2873                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
2874                 unlock_ref(lock);
2875                 return -1;
2876         }
2877         unlock_ref(lock);
2878         return 0;
2879 }
2880
2881 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
2882                   const char *logmsg)
2883 {
2884         const char *lockpath;
2885         char ref[1000];
2886         int fd, len, written;
2887         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
2888         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
2889
2890         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
2891                 hashclr(old_sha1);
2892
2893         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
2894                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
2895
2896 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2897         if (prefer_symlink_refs) {
2898                 unlink(git_HEAD);
2899                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
2900                         goto done;
2901                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
2902         }
2903 #endif
2904
2905         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
2906         if (sizeof(ref) <= len) {
2907                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
2908                 goto error_free_return;
2909         }
2910         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
2911         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
2912         if (fd < 0) {
2913                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
2914                 goto error_free_return;
2915         }
2916         written = write_in_full(fd, ref, len);
2917         if (close(fd) != 0 || written != len) {
2918                 error("Unable to write to %s", lockpath);
2919                 goto error_unlink_return;
2920         }
2921         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
2922                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
2923                 goto error_unlink_return;
2924         }
2925         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
2926                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
2927         error_unlink_return:
2928                 unlink_or_warn(lockpath);
2929         error_free_return:
2930                 free(git_HEAD);
2931                 return -1;
2932         }
2933
2934 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
2935         done:
2936 #endif
2937         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
2938                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
2939
2940         free(git_HEAD);
2941         return 0;
2942 }
2943
2944 static char *ref_msg(const char *line, const char *endp)
2945 {
2946         const char *ep;
2947         line += 82;
2948         ep = memchr(line, '\n', endp - line);
2949         if (!ep)
2950                 ep = endp;
2951         return xmemdupz(line, ep - line);
2952 }
2953
2954 int read_ref_at(const char *refname, unsigned long at_time, int cnt,
2955                 unsigned char *sha1, char **msg,
2956                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
2957 {
2958         const char *logfile, *logdata, *logend, *rec, *lastgt, *lastrec;
2959         char *tz_c;
2960         int logfd, tz, reccnt = 0;
2961         struct stat st;
2962         unsigned long date;
2963         unsigned char logged_sha1[20];
2964         void *log_mapped;
2965         size_t mapsz;
2966
2967         logfile = git_path("logs/%s", refname);
2968         logfd = open(logfile, O_RDONLY, 0);
2969         if (logfd < 0)
2970                 die_errno("Unable to read log '%s'", logfile);
2971         fstat(logfd, &st);
2972         if (!st.st_size)
2973                 die("Log %s is empty.", logfile);
2974         mapsz = xsize_t(st.st_size);
2975         log_mapped = xmmap(NULL, mapsz, PROT_READ, MAP_PRIVATE, logfd, 0);
2976         logdata = log_mapped;
2977         close(logfd);
2978
2979         lastrec = NULL;
2980         rec = logend = logdata + st.st_size;
2981         while (logdata < rec) {
2982                 reccnt++;
2983                 if (logdata < rec && *(rec-1) == '\n')
2984                         rec--;
2985                 lastgt = NULL;
2986                 while (logdata < rec && *(rec-1) != '\n') {
2987                         rec--;
2988                         if (*rec == '>')
2989                                 lastgt = rec;
2990                 }
2991                 if (!lastgt)
2992                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
2993                 date = strtoul(lastgt + 1, &tz_c, 10);
2994                 if (date <= at_time || cnt == 0) {
2995                         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
2996                         if (msg)
2997                                 *msg = ref_msg(rec, logend);
2998                         if (cutoff_time)
2999                                 *cutoff_time = date;
3000                         if (cutoff_tz)
3001                                 *cutoff_tz = tz;
3002                         if (cutoff_cnt)
3003                                 *cutoff_cnt = reccnt - 1;
3004                         if (lastrec) {
3005                                 if (get_sha1_hex(lastrec, logged_sha1))
3006                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
3007                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
3008                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
3009                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
3010                                         warning("Log %s has gap after %s.",
3011                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
3012                                 }
3013                         }
3014                         else if (date == at_time) {
3015                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, sha1))
3016                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
3017                         }
3018                         else {
3019                                 if (get_sha1_hex(rec + 41, logged_sha1))
3020                                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
3021                                 if (hashcmp(logged_sha1, sha1)) {
3022                                         warning("Log %s unexpectedly ended on %s.",
3023                                                 logfile, show_date(date, tz, DATE_RFC2822));
3024                                 }
3025                         }
3026                         munmap(log_mapped, mapsz);
3027                         return 0;
3028                 }
3029                 lastrec = rec;
3030                 if (cnt > 0)
3031                         cnt--;
3032         }
3033
3034         rec = logdata;
3035         while (rec < logend && *rec != '>' && *rec != '\n')
3036                 rec++;
3037         if (rec == logend || *rec == '\n')
3038                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
3039         date = strtoul(rec + 1, &tz_c, 10);
3040         tz = strtoul(tz_c, NULL, 10);
3041         if (get_sha1_hex(logdata, sha1))
3042                 die("Log %s is corrupt.", logfile);
3043         if (is_null_sha1(sha1)) {
3044                 if (get_sha1_hex(logdata + 41, sha1))
3045                         die("Log %s is corrupt.", logfile);
3046         }
3047         if (msg)
3048                 *msg = ref_msg(logdata, logend);
3049         munmap(log_mapped, mapsz);
3050
3051         if (cutoff_time)
3052                 *cutoff_time = date;
3053         if (cutoff_tz)
3054                 *cutoff_tz = tz;
3055         if (cutoff_cnt)
3056                 *cutoff_cnt = reccnt;
3057         return 1;
3058 }
3059
3060 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3061 {
3062         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3063         char *email_end, *message;
3064         unsigned long timestamp;
3065         int tz;
3066
3067         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3068         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3069             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3070             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3071             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3072             email_end[1] != ' ' ||
3073             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3074             !message || message[0] != ' ' ||
3075             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3076             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3077             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3078                 return 0; /* corrupt? */
3079         email_end[1] = '\0';
3080         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3081         if (message[6] != '\t')
3082                 message += 6;
3083         else
3084                 message += 7;
3085         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3086 }
3087
3088 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3089 {
3090         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3091                 ; /* keep scanning backwards */
3092         /*
3093          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3094          * the previous line.
3095          */
3096         return scan;
3097 }
3098
3099 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3100 {
3101         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3102         FILE *logfp;
3103         long pos;
3104         int ret = 0, at_tail = 1;
3105
3106         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3107         if (!logfp)
3108                 return -1;
3109
3110         /* Jump to the end */
3111         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3112                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3113                              refname, strerror(errno));
3114         pos = ftell(logfp);
3115         while (!ret && 0 < pos) {
3116                 int cnt;
3117                 size_t nread;
3118                 char buf[BUFSIZ];
3119                 char *endp, *scanp;
3120
3121                 /* Fill next block from the end */
3122                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3123                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3124                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3125                                      refname, strerror(errno));
3126                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3127                 if (nread != 1)
3128                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3129                                      cnt, refname, strerror(errno));
3130                 pos -= cnt;
3131
3132                 scanp = endp = buf + cnt;
3133                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3134                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3135                         scanp--;
3136                 at_tail = 0;
3137
3138                 while (buf < scanp) {
3139                         /*
3140                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3141                          * of the buffer.
3142                          */
3143                         char *bp;
3144
3145                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3146
3147                         if (*bp != '\n') {
3148                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3149                                 if (pos)
3150                                         break; /* need to fill another block */
3151                                 scanp = buf - 1; /* leave loop */
3152                         } else {
3153                                 /*
3154                                  * (bp + 1) thru endp is the beginning of the
3155                                  * current line we have in sb
3156                                  */
3157                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3158                                 scanp = bp;
3159                                 endp = bp + 1;
3160                         }
3161                         ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3162                         strbuf_reset(&sb);
3163                         if (ret)
3164                                 break;
3165                 }
3166
3167         }
3168         if (!ret && sb.len)
3169                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3170
3171         fclose(logfp);
3172         strbuf_release(&sb);
3173         return ret;
3174 }
3175
3176 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3177 {
3178         FILE *logfp;
3179         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3180         int ret = 0;
3181
3182         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3183         if (!logfp)
3184                 return -1;
3185
3186         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3187                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3188         fclose(logfp);
3189         strbuf_release(&sb);
3190         return ret;
3191 }
3192 /*
3193  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3194  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3195  * space, but its contents will be restored before return.
3196  */
3197 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3198 {
3199         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3200         int retval = 0;
3201         struct dirent *de;
3202         int oldlen = name->len;
3203
3204         if (!d)
3205                 return name->len ? errno : 0;
3206
3207         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3208                 struct stat st;
3209
3210                 if (de->d_name[0] == '.')
3211                         continue;
3212                 if (has_extension(de->d_name, ".lock"))
3213                         continue;
3214                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3215                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3216                         ; /* silently ignore */
3217                 } else {
3218                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3219                                 strbuf_addch(name, '/');
3220                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3221                         } else {
3222                                 unsigned char sha1[20];
3223                                 if (read_ref_full(name->buf, sha1, 0, NULL))
3224                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3225                                 else
3226                                         retval = fn(name->buf, sha1, 0, cb_data);
3227                         }
3228                         if (retval)
3229                                 break;
3230                 }
3231                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3232         }
3233         closedir(d);
3234         return retval;
3235 }
3236
3237 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3238 {
3239         int retval;
3240         struct strbuf name;
3241         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3242         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3243         strbuf_release(&name);
3244         return retval;
3245 }
3246
3247 static struct ref_lock *update_ref_lock(const char *refname,
3248                                         const unsigned char *oldval,
3249                                         int flags, int *type_p,
3250                                         enum action_on_err onerr)
3251 {
3252         struct ref_lock *lock;
3253         lock = lock_any_ref_for_update(refname, oldval, flags, type_p);
3254         if (!lock) {
3255                 const char *str = "Cannot lock the ref '%s'.";
3256                 switch (onerr) {
3257                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
3258                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
3259                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR: break;
3260                 }
3261         }
3262         return lock;
3263 }
3264
3265 static int update_ref_write(const char *action, const char *refname,
3266                             const unsigned char *sha1, struct ref_lock *lock,
3267                             enum action_on_err onerr)
3268 {
3269         if (write_ref_sha1(lock, sha1, action) < 0) {
3270                 const char *str = "Cannot update the ref '%s'.";
3271                 switch (onerr) {
3272                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR: error(str, refname); break;
3273                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR: die(str, refname); break;
3274                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR: break;
3275                 }
3276                 return 1;
3277         }
3278         return 0;
3279 }
3280
3281 /**
3282  * Information needed for a single ref update.  Set new_sha1 to the
3283  * new value or to zero to delete the ref.  To check the old value
3284  * while locking the ref, set have_old to 1 and set old_sha1 to the
3285  * value or to zero to ensure the ref does not exist before update.
3286  */
3287 struct ref_update {
3288         unsigned char new_sha1[20];
3289         unsigned char old_sha1[20];
3290         int flags; /* REF_NODEREF? */
3291         int have_old; /* 1 if old_sha1 is valid, 0 otherwise */
3292         struct ref_lock *lock;
3293         int type;
3294         const char refname[FLEX_ARRAY];
3295 };
3296
3297 /*
3298  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3299  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3300  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3301  */
3302 struct ref_transaction {
3303         struct ref_update **updates;
3304         size_t alloc;
3305         size_t nr;
3306 };
3307
3308 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(void)
3309 {
3310         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3311 }
3312
3313 static void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3314 {
3315         int i;
3316
3317         for (i = 0; i < transaction->nr; i++)
3318                 free(transaction->updates[i]);
3319
3320         free(transaction->updates);
3321         free(transaction);
3322 }
3323
3324 void ref_transaction_rollback(struct ref_transaction *transaction)
3325 {
3326         ref_transaction_free(transaction);
3327 }
3328
3329 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3330                                      const char *refname)
3331 {
3332         size_t len = strlen(refname);
3333         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3334
3335         strcpy((char *)update->refname, refname);
3336         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3337         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3338         return update;
3339 }
3340
3341 void ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3342                             const char *refname,
3343                             unsigned char *new_sha1, unsigned char *old_sha1,
3344                             int flags, int have_old)
3345 {
3346         struct ref_update *update = add_update(transaction, refname);
3347
3348         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3349         update->flags = flags;
3350         update->have_old = have_old;
3351         if (have_old)
3352                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3353 }
3354
3355 void ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3356                             const char *refname,
3357                             unsigned char *new_sha1,
3358                             int flags)
3359 {
3360         struct ref_update *update = add_update(transaction, refname);
3361
3362         assert(!is_null_sha1(new_sha1));
3363         hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3364         hashclr(update->old_sha1);
3365         update->flags = flags;
3366         update->have_old = 1;
3367 }
3368
3369 void ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3370                             const char *refname,
3371                             unsigned char *old_sha1,
3372                             int flags, int have_old)
3373 {
3374         struct ref_update *update = add_update(transaction, refname);
3375
3376         update->flags = flags;
3377         update->have_old = have_old;
3378         if (have_old) {
3379                 assert(!is_null_sha1(old_sha1));
3380                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3381         }
3382 }
3383
3384 int update_ref(const char *action, const char *refname,
3385                const unsigned char *sha1, const unsigned char *oldval,
3386                int flags, enum action_on_err onerr)
3387 {
3388         struct ref_lock *lock;
3389         lock = update_ref_lock(refname, oldval, flags, NULL, onerr);
3390         if (!lock)
3391                 return 1;
3392         return update_ref_write(action, refname, sha1, lock, onerr);
3393 }
3394
3395 static int ref_update_compare(const void *r1, const void *r2)
3396 {
3397         const struct ref_update * const *u1 = r1;
3398         const struct ref_update * const *u2 = r2;
3399         return strcmp((*u1)->refname, (*u2)->refname);
3400 }
3401
3402 static int ref_update_reject_duplicates(struct ref_update **updates, int n,
3403                                         enum action_on_err onerr)
3404 {
3405         int i;
3406         for (i = 1; i < n; i++)
3407                 if (!strcmp(updates[i - 1]->refname, updates[i]->refname)) {
3408                         const char *str =
3409                                 "Multiple updates for ref '%s' not allowed.";
3410                         switch (onerr) {
3411                         case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3412                                 error(str, updates[i]->refname); break;
3413                         case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3414                                 die(str, updates[i]->refname); break;
3415                         case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3416                                 break;
3417                         }
3418                         return 1;
3419                 }
3420         return 0;
3421 }
3422
3423 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3424                            const char *msg, enum action_on_err onerr)
3425 {
3426         int ret = 0, delnum = 0, i;
3427         const char **delnames;
3428         int n = transaction->nr;
3429         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3430
3431         if (!n)
3432                 return 0;
3433
3434         /* Allocate work space */
3435         delnames = xmalloc(sizeof(*delnames) * n);
3436
3437         /* Copy, sort, and reject duplicate refs */
3438         qsort(updates, n, sizeof(*updates), ref_update_compare);
3439         ret = ref_update_reject_duplicates(updates, n, onerr);
3440         if (ret)
3441                 goto cleanup;
3442
3443         /* Acquire all locks while verifying old values */
3444         for (i = 0; i < n; i++) {
3445                 struct ref_update *update = updates[i];
3446
3447                 update->lock = update_ref_lock(update->refname,
3448                                                (update->have_old ?
3449                                                 update->old_sha1 : NULL),
3450                                                update->flags,
3451                                                &update->type, onerr);
3452                 if (!update->lock) {
3453                         ret = 1;
3454                         goto cleanup;
3455                 }
3456         }
3457
3458         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
3459         for (i = 0; i < n; i++) {
3460                 struct ref_update *update = updates[i];
3461
3462                 if (!is_null_sha1(update->new_sha1)) {
3463                         ret = update_ref_write(msg,
3464                                                update->refname,
3465                                                update->new_sha1,
3466                                                update->lock, onerr);
3467                         update->lock = NULL; /* freed by update_ref_write */
3468                         if (ret)
3469                                 goto cleanup;
3470                 }
3471         }
3472
3473         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
3474         for (i = 0; i < n; i++) {
3475                 struct ref_update *update = updates[i];
3476
3477                 if (update->lock) {
3478                         delnames[delnum++] = update->lock->ref_name;
3479                         ret |= delete_ref_loose(update->lock, update->type);
3480                 }
3481         }
3482
3483         ret |= repack_without_refs(delnames, delnum);
3484         for (i = 0; i < delnum; i++)
3485                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", delnames[i]));
3486         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3487
3488 cleanup:
3489         for (i = 0; i < n; i++)
3490                 if (updates[i]->lock)
3491                         unlock_ref(updates[i]->lock);
3492         free(delnames);
3493         ref_transaction_free(transaction);
3494         return ret;
3495 }
3496
3497 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
3498 {
3499         int i;
3500         static char **scanf_fmts;
3501         static int nr_rules;
3502         char *short_name;
3503
3504         if (!nr_rules) {
3505                 /*
3506                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
3507                  * Generate a format suitable for scanf from a
3508                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
3509                  * location of the "%.*s".
3510                  */
3511                 size_t total_len = 0;
3512                 size_t offset = 0;
3513
3514                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
3515                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
3516                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
3517                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
3518
3519                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
3520
3521                 offset = 0;
3522                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
3523                         assert(offset < total_len);
3524                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
3525                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
3526                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
3527                 }
3528         }
3529
3530         /* bail out if there are no rules */
3531         if (!nr_rules)
3532                 return xstrdup(refname);
3533
3534         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
3535         short_name = xstrdup(refname);
3536
3537         /* skip first rule, it will always match */
3538         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
3539                 int j;
3540                 int rules_to_fail = i;
3541                 int short_name_len;
3542
3543                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
3544                         continue;
3545
3546                 short_name_len = strlen(short_name);
3547
3548                 /*
3549                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
3550                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
3551                  */
3552                 if (strict)
3553                         rules_to_fail = nr_rules;
3554
3555                 /*
3556                  * check if the short name resolves to a valid ref,
3557                  * but use only rules prior to the matched one
3558                  */
3559                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
3560                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
3561                         char refname[PATH_MAX];
3562
3563                         /* skip matched rule */
3564                         if (i == j)
3565                                 continue;
3566
3567                         /*
3568                          * the short name is ambiguous, if it resolves
3569                          * (with this previous rule) to a valid ref
3570                          * read_ref() returns 0 on success
3571                          */
3572                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
3573                                  rule, short_name_len, short_name);
3574                         if (ref_exists(refname))
3575                                 break;
3576                 }
3577
3578                 /*
3579                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
3580                  * haven't resolved to a valid ref
3581                  */
3582                 if (j == rules_to_fail)
3583                         return short_name;
3584         }
3585
3586         free(short_name);
3587         return xstrdup(refname);
3588 }
3589
3590 static struct string_list *hide_refs;
3591
3592 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
3593 {
3594         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
3595             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
3596             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
3597              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
3598                 char *ref;
3599                 int len;
3600
3601                 if (!value)
3602                         return config_error_nonbool(var);
3603                 ref = xstrdup(value);
3604                 len = strlen(ref);
3605                 while (len && ref[len - 1] == '/')
3606                         ref[--len] = '\0';
3607                 if (!hide_refs) {
3608                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
3609                         hide_refs->strdup_strings = 1;
3610                 }
3611                 string_list_append(hide_refs, ref);
3612         }
3613         return 0;
3614 }
3615
3616 int ref_is_hidden(const char *refname)
3617 {
3618         struct string_list_item *item;
3619
3620         if (!hide_refs)
3621                 return 0;
3622         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
3623                 int len;
3624                 if (!starts_with(refname, item->string))
3625                         continue;
3626                 len = strlen(item->string);
3627                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
3628                         return 1;
3629         }
3630         return 0;
3631 }