untracked cache: invalidate at index addition or removal
[git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
7 #include "cache.h"
8 #include "lockfile.h"
9 #include "cache-tree.h"
10 #include "refs.h"
11 #include "dir.h"
12 #include "tree.h"
13 #include "commit.h"
14 #include "blob.h"
15 #include "resolve-undo.h"
16 #include "strbuf.h"
17 #include "varint.h"
18 #include "split-index.h"
19 #include "sigchain.h"
20 #include "utf8.h"
21
22 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
23                                                unsigned int options);
24
25 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
26
27 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
28
29 /* Index extensions.
30  *
31  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
32  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
33  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
34  * order to correctly interpret the index file, pick character that
35  * is outside the range, to cause the reader to abort.
36  */
37
38 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
39 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
40 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
41 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
42 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
43
44 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
45 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
46                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
47                  SPLIT_INDEX_ORDERED)
48
49 struct index_state the_index;
50 static const char *alternate_index_output;
51
52 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
53 {
54         istate->cache[nr] = ce;
55         add_name_hash(istate, ce);
56 }
57
58 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
59 {
60         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
61
62         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
63         remove_name_hash(istate, old);
64         free(old);
65         set_index_entry(istate, nr, ce);
66         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
67         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
68 }
69
70 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
71 {
72         struct cache_entry *old = istate->cache[nr], *new;
73         int namelen = strlen(new_name);
74
75         new = xmalloc(cache_entry_size(namelen));
76         copy_cache_entry(new, old);
77         new->ce_flags &= ~CE_HASHED;
78         new->ce_namelen = namelen;
79         new->index = 0;
80         memcpy(new->name, new_name, namelen + 1);
81
82         cache_tree_invalidate_path(istate, old->name);
83         untracked_cache_remove_from_index(istate, old->name);
84         remove_index_entry_at(istate, nr);
85         add_index_entry(istate, new, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
86 }
87
88 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
89 {
90         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
91         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
92         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
93         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
94         sd->sd_dev = st->st_dev;
95         sd->sd_ino = st->st_ino;
96         sd->sd_uid = st->st_uid;
97         sd->sd_gid = st->st_gid;
98         sd->sd_size = st->st_size;
99 }
100
101 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
102 {
103         int changed = 0;
104
105         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
106                 changed |= MTIME_CHANGED;
107         if (trust_ctime && check_stat &&
108             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
109                 changed |= CTIME_CHANGED;
110
111 #ifdef USE_NSEC
112         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
113                 changed |= MTIME_CHANGED;
114         if (trust_ctime && check_stat &&
115             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
116                 changed |= CTIME_CHANGED;
117 #endif
118
119         if (check_stat) {
120                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
121                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
122                         changed |= OWNER_CHANGED;
123                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
124                         changed |= INODE_CHANGED;
125         }
126
127 #ifdef USE_STDEV
128         /*
129          * st_dev breaks on network filesystems where different
130          * clients will have different views of what "device"
131          * the filesystem is on
132          */
133         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
134                         changed |= INODE_CHANGED;
135 #endif
136
137         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
138                 changed |= DATA_CHANGED;
139
140         return changed;
141 }
142
143 /*
144  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
145  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
146  * to validate the cache.
147  */
148 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
149 {
150         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
151
152         if (assume_unchanged)
153                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
154
155         if (S_ISREG(st->st_mode))
156                 ce_mark_uptodate(ce);
157 }
158
159 static int ce_compare_data(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
160 {
161         int match = -1;
162         int fd = open(ce->name, O_RDONLY);
163
164         if (fd >= 0) {
165                 unsigned char sha1[20];
166                 if (!index_fd(sha1, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
167                         match = hashcmp(sha1, ce->sha1);
168                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
169         }
170         return match;
171 }
172
173 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
174 {
175         int match = -1;
176         void *buffer;
177         unsigned long size;
178         enum object_type type;
179         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
180
181         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
182                 return -1;
183
184         buffer = read_sha1_file(ce->sha1, &type, &size);
185         if (buffer) {
186                 if (size == sb.len)
187                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
188                 free(buffer);
189         }
190         strbuf_release(&sb);
191         return match;
192 }
193
194 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
195 {
196         unsigned char sha1[20];
197
198         /*
199          * We don't actually require that the .git directory
200          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
201          * might even be missing (in case nobody populated that
202          * sub-project).
203          *
204          * If so, we consider it always to match.
205          */
206         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", sha1) < 0)
207                 return 0;
208         return hashcmp(sha1, ce->sha1);
209 }
210
211 static int ce_modified_check_fs(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
212 {
213         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
214         case S_IFREG:
215                 if (ce_compare_data(ce, st))
216                         return DATA_CHANGED;
217                 break;
218         case S_IFLNK:
219                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
220                         return DATA_CHANGED;
221                 break;
222         case S_IFDIR:
223                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
224                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
225         default:
226                 return TYPE_CHANGED;
227         }
228         return 0;
229 }
230
231 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
232 {
233         unsigned int changed = 0;
234
235         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
236                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
237
238         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
239         case S_IFREG:
240                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
241                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
242                  * "mode changes"
243                  */
244                 if (trust_executable_bit &&
245                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
246                         changed |= MODE_CHANGED;
247                 break;
248         case S_IFLNK:
249                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
250                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
251                         changed |= TYPE_CHANGED;
252                 break;
253         case S_IFGITLINK:
254                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
255                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
256                         changed |= TYPE_CHANGED;
257                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
258                         changed |= DATA_CHANGED;
259                 return changed;
260         default:
261                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
262         }
263
264         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
265
266         /* Racily smudged entry? */
267         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
268                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->sha1))
269                         changed |= DATA_CHANGED;
270         }
271
272         return changed;
273 }
274
275 static int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
276                              const struct cache_entry *ce)
277 {
278         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
279                 istate->timestamp.sec &&
280 #ifdef USE_NSEC
281                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
282                 (istate->timestamp.sec < ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec ||
283                  (istate->timestamp.sec == ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec &&
284                   istate->timestamp.nsec <= ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec))
285 #else
286                 istate->timestamp.sec <= ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec
287 #endif
288                  );
289 }
290
291 int ie_match_stat(const struct index_state *istate,
292                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
293                   unsigned int options)
294 {
295         unsigned int changed;
296         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
297         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
298         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
299
300         /*
301          * If it's marked as always valid in the index, it's
302          * valid whatever the checked-out copy says.
303          *
304          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
305          */
306         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
307                 return 0;
308         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
309                 return 0;
310
311         /*
312          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
313          * by definition never matches what is in the work tree until it
314          * actually gets added.
315          */
316         if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
317                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
318
319         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
320
321         /*
322          * Within 1 second of this sequence:
323          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
324          * running this command:
325          *      echo frotz >file
326          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
327          * length match the cache, and other stat fields do not change.
328          *
329          * We could detect this at update-index time (the cache entry
330          * being registered/updated records the same time as "now")
331          * and delay the return from git-update-index, but that would
332          * effectively mean we can make at most one commit per second,
333          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
334          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
335          * carefully than others.
336          */
337         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
338                 if (assume_racy_is_modified)
339                         changed |= DATA_CHANGED;
340                 else
341                         changed |= ce_modified_check_fs(ce, st);
342         }
343
344         return changed;
345 }
346
347 int ie_modified(const struct index_state *istate,
348                 const struct cache_entry *ce,
349                 struct stat *st, unsigned int options)
350 {
351         int changed, changed_fs;
352
353         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
354         if (!changed)
355                 return 0;
356         /*
357          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
358          * to refresh the entry - it's not going to match
359          */
360         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
361                 return changed;
362
363         /*
364          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
365          * the length field is zero, as we have never even read the
366          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
367          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
368          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
369          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
370          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
371          *
372          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
373          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
374          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
375          * then we know it is.
376          */
377         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
378             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
379                 return changed;
380
381         changed_fs = ce_modified_check_fs(ce, st);
382         if (changed_fs)
383                 return changed | changed_fs;
384         return 0;
385 }
386
387 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
388                       const char *name2, int len2, int mode2)
389 {
390         unsigned char c1, c2;
391         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
392         int cmp;
393
394         cmp = memcmp(name1, name2, len);
395         if (cmp)
396                 return cmp;
397         c1 = name1[len];
398         c2 = name2[len];
399         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
400                 c1 = '/';
401         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
402                 c2 = '/';
403         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
404 }
405
406 /*
407  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
408  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
409  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
410  * then individually compare _differently_ to a filename that has
411  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
412  *
413  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
414  * but then handle conflicting entries together when possible.
415  */
416 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
417                     const char *name2, int len2, int mode2)
418 {
419         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
420         unsigned char c1, c2;
421
422         cmp = memcmp(name1, name2, len);
423         if (cmp)
424                 return cmp;
425         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
426         if (len1 == len2)
427                 return 0;
428         c1 = name1[len];
429         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
430                 c1 = '/';
431         c2 = name2[len];
432         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
433                 c2 = '/';
434         if (c1 == '/' && !c2)
435                 return 0;
436         if (c2 == '/' && !c1)
437                 return 0;
438         return c1 - c2;
439 }
440
441 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
442 {
443         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
444         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
445         if (cmp)
446                 return cmp;
447         if (len1 < len2)
448                 return -1;
449         if (len1 > len2)
450                 return 1;
451         return 0;
452 }
453
454 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
455 {
456         int cmp;
457
458         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
459         if (cmp)
460                 return cmp;
461
462         if (stage1 < stage2)
463                 return -1;
464         if (stage1 > stage2)
465                 return 1;
466         return 0;
467 }
468
469 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
470 {
471         int first, last;
472
473         first = 0;
474         last = istate->cache_nr;
475         while (last > first) {
476                 int next = (last + first) >> 1;
477                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
478                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
479                 if (!cmp)
480                         return next;
481                 if (cmp < 0) {
482                         last = next;
483                         continue;
484                 }
485                 first = next+1;
486         }
487         return -first-1;
488 }
489
490 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
491 {
492         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
493 }
494
495 /* Remove entry, return true if there are more entries to go.. */
496 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
497 {
498         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
499
500         record_resolve_undo(istate, ce);
501         remove_name_hash(istate, ce);
502         save_or_free_index_entry(istate, ce);
503         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
504         istate->cache_nr--;
505         if (pos >= istate->cache_nr)
506                 return 0;
507         memmove(istate->cache + pos,
508                 istate->cache + pos + 1,
509                 (istate->cache_nr - pos) * sizeof(struct cache_entry *));
510         return 1;
511 }
512
513 /*
514  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
515  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
516  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
517  */
518 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
519 {
520         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
521         unsigned int i, j;
522
523         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
524                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
525                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
526                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
527                 }
528                 else
529                         ce_array[j++] = ce_array[i];
530         }
531         if (j == istate->cache_nr)
532                 return;
533         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
534         istate->cache_nr = j;
535 }
536
537 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
538 {
539         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
540         if (pos < 0)
541                 pos = -pos-1;
542         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
543         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
544         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
545                 remove_index_entry_at(istate, pos);
546         return 0;
547 }
548
549 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
550 {
551         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
552 }
553
554 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
555         const char *path, int namelen)
556 {
557         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
558         struct cache_entry *ce;
559
560         if (pos >= 0)
561                 return pos;
562
563         /* maybe unmerged? */
564         pos = -1 - pos;
565         if (pos >= istate->cache_nr ||
566                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
567                 return -1;
568
569         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
570         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
571                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
572                         !compare_name(ce, path, namelen))
573                 pos++;
574         return pos;
575 }
576
577 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
578 {
579         int len = ce_namelen(ce);
580         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
581 }
582
583 /*
584  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
585  * name that we already have - but we don't want to update the same
586  * alias twice, because that implies that there were actually two
587  * different files with aliasing names!
588  *
589  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
590  * one before we accept it as
591  */
592 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
593                                            struct cache_entry *ce,
594                                            struct cache_entry *alias)
595 {
596         int len;
597         struct cache_entry *new;
598
599         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
600                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
601
602         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
603         len = ce_namelen(alias);
604         new = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
605         memcpy(new->name, alias->name, len);
606         copy_cache_entry(new, ce);
607         save_or_free_index_entry(istate, ce);
608         return new;
609 }
610
611 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
612 {
613         unsigned char sha1[20];
614         if (write_sha1_file("", 0, blob_type, sha1))
615                 die("cannot create an empty blob in the object database");
616         hashcpy(ce->sha1, sha1);
617 }
618
619 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
620 {
621         int size, namelen, was_same;
622         mode_t st_mode = st->st_mode;
623         struct cache_entry *ce, *alias;
624         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
625         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
626         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
627         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
628         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
629                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
630
631         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
632                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
633
634         namelen = strlen(path);
635         if (S_ISDIR(st_mode)) {
636                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
637                         namelen--;
638         }
639         size = cache_entry_size(namelen);
640         ce = xcalloc(1, size);
641         memcpy(ce->name, path, namelen);
642         ce->ce_namelen = namelen;
643         if (!intent_only)
644                 fill_stat_cache_info(ce, st);
645         else
646                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
647
648         if (trust_executable_bit && has_symlinks)
649                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
650         else {
651                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
652                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
653                  */
654                 struct cache_entry *ent;
655                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
656
657                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
658                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
659         }
660
661         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
662          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
663          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
664          * entry's directory case.
665          */
666         if (ignore_case) {
667                 const char *startPtr = ce->name;
668                 const char *ptr = startPtr;
669                 while (*ptr) {
670                         while (*ptr && *ptr != '/')
671                                 ++ptr;
672                         if (*ptr == '/') {
673                                 struct cache_entry *foundce;
674                                 ++ptr;
675                                 foundce = index_dir_exists(istate, ce->name, ptr - ce->name - 1);
676                                 if (foundce) {
677                                         memcpy((void *)startPtr, foundce->name + (startPtr - ce->name), ptr - startPtr);
678                                         startPtr = ptr;
679                                 }
680                         }
681                 }
682         }
683
684         alias = index_file_exists(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ignore_case);
685         if (alias && !ce_stage(alias) && !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
686                 /* Nothing changed, really */
687                 free(ce);
688                 if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
689                         ce_mark_uptodate(alias);
690                 alias->ce_flags |= CE_ADDED;
691                 return 0;
692         }
693         if (!intent_only) {
694                 if (index_path(ce->sha1, path, st, HASH_WRITE_OBJECT))
695                         return error("unable to index file %s", path);
696         } else
697                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
698
699         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
700                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
701         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
702
703         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
704         was_same = (alias &&
705                     !ce_stage(alias) &&
706                     !hashcmp(alias->sha1, ce->sha1) &&
707                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
708
709         if (pretend)
710                 ;
711         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option))
712                 return error("unable to add %s to index",path);
713         if (verbose && !was_same)
714                 printf("add '%s'\n", path);
715         return 0;
716 }
717
718 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
719 {
720         struct stat st;
721         if (lstat(path, &st))
722                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
723         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
724 }
725
726 struct cache_entry *make_cache_entry(unsigned int mode,
727                 const unsigned char *sha1, const char *path, int stage,
728                 unsigned int refresh_options)
729 {
730         int size, len;
731         struct cache_entry *ce, *ret;
732
733         if (!verify_path(path)) {
734                 error("Invalid path '%s'", path);
735                 return NULL;
736         }
737
738         len = strlen(path);
739         size = cache_entry_size(len);
740         ce = xcalloc(1, size);
741
742         hashcpy(ce->sha1, sha1);
743         memcpy(ce->name, path, len);
744         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
745         ce->ce_namelen = len;
746         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
747
748         ret = refresh_cache_entry(ce, refresh_options);
749         if (!ret) {
750                 free(ce);
751                 return NULL;
752         } else {
753                 return ret;
754         }
755 }
756
757 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
758 {
759         int len = ce_namelen(a);
760         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
761 }
762
763 /*
764  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
765  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
766  * want to recurse into ".git" either.
767  *
768  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
769  * end that can make pathnames ambiguous.
770  */
771 static int verify_dotfile(const char *rest)
772 {
773         /*
774          * The first character was '.', but that
775          * has already been discarded, we now test
776          * the rest.
777          */
778
779         /* "." is not allowed */
780         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
781                 return 0;
782
783         switch (*rest) {
784         /*
785          * ".git" followed by  NUL or slash is bad. This
786          * shares the path end test with the ".." case.
787          */
788         case 'g':
789         case 'G':
790                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
791                         break;
792                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
793                         break;
794                 rest += 2;
795         /* fallthrough */
796         case '.':
797                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
798                         return 0;
799         }
800         return 1;
801 }
802
803 int verify_path(const char *path)
804 {
805         char c;
806
807         if (has_dos_drive_prefix(path))
808                 return 0;
809
810         goto inside;
811         for (;;) {
812                 if (!c)
813                         return 1;
814                 if (is_dir_sep(c)) {
815 inside:
816                         if (protect_hfs && is_hfs_dotgit(path))
817                                 return 0;
818                         if (protect_ntfs && is_ntfs_dotgit(path))
819                                 return 0;
820                         c = *path++;
821                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path)) ||
822                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
823                                 return 0;
824                 }
825                 c = *path++;
826         }
827 }
828
829 /*
830  * Do we have another file that has the beginning components being a
831  * proper superset of the name we're trying to add?
832  */
833 static int has_file_name(struct index_state *istate,
834                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
835 {
836         int retval = 0;
837         int len = ce_namelen(ce);
838         int stage = ce_stage(ce);
839         const char *name = ce->name;
840
841         while (pos < istate->cache_nr) {
842                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
843
844                 if (len >= ce_namelen(p))
845                         break;
846                 if (memcmp(name, p->name, len))
847                         break;
848                 if (ce_stage(p) != stage)
849                         continue;
850                 if (p->name[len] != '/')
851                         continue;
852                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
853                         continue;
854                 retval = -1;
855                 if (!ok_to_replace)
856                         break;
857                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
858         }
859         return retval;
860 }
861
862 /*
863  * Do we have another file with a pathname that is a proper
864  * subset of the name we're trying to add?
865  */
866 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
867                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
868 {
869         int retval = 0;
870         int stage = ce_stage(ce);
871         const char *name = ce->name;
872         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
873
874         for (;;) {
875                 int len;
876
877                 for (;;) {
878                         if (*--slash == '/')
879                                 break;
880                         if (slash <= ce->name)
881                                 return retval;
882                 }
883                 len = slash - name;
884
885                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
886                 if (pos >= 0) {
887                         /*
888                          * Found one, but not so fast.  This could
889                          * be a marker that says "I was here, but
890                          * I am being removed".  Such an entry is
891                          * not a part of the resulting tree, and
892                          * it is Ok to have a directory at the same
893                          * path.
894                          */
895                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
896                                 retval = -1;
897                                 if (!ok_to_replace)
898                                         break;
899                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
900                                 continue;
901                         }
902                 }
903                 else
904                         pos = -pos-1;
905
906                 /*
907                  * Trivial optimization: if we find an entry that
908                  * already matches the sub-directory, then we know
909                  * we're ok, and we can exit.
910                  */
911                 while (pos < istate->cache_nr) {
912                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
913                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
914                             (p->name[len] != '/') ||
915                             memcmp(p->name, name, len))
916                                 break; /* not our subdirectory */
917                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
918                                 /*
919                                  * p is at the same stage as our entry, and
920                                  * is a subdirectory of what we are looking
921                                  * at, so we cannot have conflicts at our
922                                  * level or anything shorter.
923                                  */
924                                 return retval;
925                         pos++;
926                 }
927         }
928         return retval;
929 }
930
931 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
932  * is being added, or we already have path and path/file is being
933  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
934  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
935  *
936  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
937  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
938  * When this happens, we return non-zero.
939  */
940 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
941                                          const struct cache_entry *ce,
942                                          int pos, int ok_to_replace)
943 {
944         int retval;
945
946         /*
947          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
948          */
949         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
950                 return 0;
951
952         /*
953          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
954          * first, since removing those will not change the position
955          * in the array.
956          */
957         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
958
959         /*
960          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
961          * before it.
962          */
963         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
964 }
965
966 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
967 {
968         int pos;
969         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
970         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
971         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
972         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
973
974         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
975                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
976         pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
977
978         /* existing match? Just replace it. */
979         if (pos >= 0) {
980                 if (!new_only)
981                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
982                 return 0;
983         }
984         pos = -pos-1;
985
986         untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
987
988         /*
989          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
990          * will always replace all non-merged entries..
991          */
992         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
993                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
994                         ok_to_add = 1;
995                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
996                                 break;
997                 }
998         }
999
1000         if (!ok_to_add)
1001                 return -1;
1002         if (!verify_path(ce->name))
1003                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
1004
1005         if (!skip_df_check &&
1006             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1007                 if (!ok_to_replace)
1008                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
1009                                      ce->name);
1010                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1011                 pos = -pos-1;
1012         }
1013         return pos + 1;
1014 }
1015
1016 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1017 {
1018         int pos;
1019
1020         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1021                 pos = istate->cache_nr;
1022         else {
1023                 int ret;
1024                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1025                 if (ret <= 0)
1026                         return ret;
1027                 pos = ret - 1;
1028         }
1029
1030         /* Make sure the array is big enough .. */
1031         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1032
1033         /* Add it in.. */
1034         istate->cache_nr++;
1035         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1036                 memmove(istate->cache + pos + 1,
1037                         istate->cache + pos,
1038                         (istate->cache_nr - pos - 1) * sizeof(ce));
1039         set_index_entry(istate, pos, ce);
1040         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1041         return 0;
1042 }
1043
1044 /*
1045  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1046  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1047  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1048  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1049  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1050  * out of date.
1051  *
1052  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1053  * to link up the stat cache details with the proper files.
1054  */
1055 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1056                                              struct cache_entry *ce,
1057                                              unsigned int options, int *err,
1058                                              int *changed_ret)
1059 {
1060         struct stat st;
1061         struct cache_entry *updated;
1062         int changed, size;
1063         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1064         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1065         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1066         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1067
1068         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1069                 return ce;
1070
1071         /*
1072          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1073          * that the change to the work tree does not matter and told
1074          * us not to worry.
1075          */
1076         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1077                 ce_mark_uptodate(ce);
1078                 return ce;
1079         }
1080         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1081                 ce_mark_uptodate(ce);
1082                 return ce;
1083         }
1084
1085         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1086                 if (ignore_missing)
1087                         return ce;
1088                 if (err)
1089                         *err = ENOENT;
1090                 return NULL;
1091         }
1092
1093         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1094                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1095                         return ce;
1096                 if (err)
1097                         *err = errno;
1098                 return NULL;
1099         }
1100
1101         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1102         if (changed_ret)
1103                 *changed_ret = changed;
1104         if (!changed) {
1105                 /*
1106                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1107                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1108                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1109                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1110                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1111                  */
1112                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1113                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1114                         ; /* mark this one VALID again */
1115                 else {
1116                         /*
1117                          * We do not mark the index itself "modified"
1118                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1119                          * we are not going to write this change out.
1120                          */
1121                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1122                                 ce_mark_uptodate(ce);
1123                         return ce;
1124                 }
1125         }
1126
1127         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1128                 if (err)
1129                         *err = EINVAL;
1130                 return NULL;
1131         }
1132
1133         size = ce_size(ce);
1134         updated = xmalloc(size);
1135         memcpy(updated, ce, size);
1136         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1137         /*
1138          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1139          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1140          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1141          * automatically, which is not really what we want.
1142          */
1143         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1144             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1145                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1146
1147         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1148         return updated;
1149 }
1150
1151 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1152                       int * first, const char *header_msg)
1153 {
1154         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1155                 printf("%s\n", header_msg);
1156                 *first = 0;
1157         }
1158         printf(fmt, name);
1159 }
1160
1161 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1162                   const struct pathspec *pathspec,
1163                   char *seen, const char *header_msg)
1164 {
1165         int i;
1166         int has_errors = 0;
1167         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1168         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1169         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1170         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1171         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1172         int first = 1;
1173         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1174         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1175                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1176                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1177         const char *modified_fmt;
1178         const char *deleted_fmt;
1179         const char *typechange_fmt;
1180         const char *added_fmt;
1181         const char *unmerged_fmt;
1182
1183         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1184         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1185         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1186         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1187         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1188         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1189                 struct cache_entry *ce, *new;
1190                 int cache_errno = 0;
1191                 int changed = 0;
1192                 int filtered = 0;
1193
1194                 ce = istate->cache[i];
1195                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1196                         continue;
1197
1198                 if (pathspec && !ce_path_match(ce, pathspec, seen))
1199                         filtered = 1;
1200
1201                 if (ce_stage(ce)) {
1202                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1203                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1204                                 i++;
1205                         i--;
1206                         if (allow_unmerged)
1207                                 continue;
1208                         if (!filtered)
1209                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1210                                           &first, header_msg);
1211                         has_errors = 1;
1212                         continue;
1213                 }
1214
1215                 if (filtered)
1216                         continue;
1217
1218                 new = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1219                 if (new == ce)
1220                         continue;
1221                 if (!new) {
1222                         const char *fmt;
1223
1224                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1225                                 /* If we are doing --really-refresh that
1226                                  * means the index is not valid anymore.
1227                                  */
1228                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1229                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1230                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1231                         }
1232                         if (quiet)
1233                                 continue;
1234
1235                         if (cache_errno == ENOENT)
1236                                 fmt = deleted_fmt;
1237                         else if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
1238                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1239                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1240                                 fmt = typechange_fmt;
1241                         else
1242                                 fmt = modified_fmt;
1243                         show_file(fmt,
1244                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1245                         has_errors = 1;
1246                         continue;
1247                 }
1248
1249                 replace_index_entry(istate, i, new);
1250         }
1251         return has_errors;
1252 }
1253
1254 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
1255                                                unsigned int options)
1256 {
1257         return refresh_cache_ent(&the_index, ce, options, NULL, NULL);
1258 }
1259
1260
1261 /*****************************************************************
1262  * Index File I/O
1263  *****************************************************************/
1264
1265 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1266
1267 static unsigned int get_index_format_default(void)
1268 {
1269         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1270         char *endp;
1271         int value;
1272         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1273
1274         if (!envversion) {
1275                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1276                         version = value;
1277                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1278                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1279                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1280                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1281                 }
1282                 return version;
1283         }
1284
1285         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1286         if (*endp ||
1287             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1288                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1289                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1290                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1291         }
1292         return version;
1293 }
1294
1295 /*
1296  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1297  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1298  * the inode hasn't changed.
1299  *
1300  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1301  * index file over NFS transparently.
1302  */
1303 struct ondisk_cache_entry {
1304         struct cache_time ctime;
1305         struct cache_time mtime;
1306         uint32_t dev;
1307         uint32_t ino;
1308         uint32_t mode;
1309         uint32_t uid;
1310         uint32_t gid;
1311         uint32_t size;
1312         unsigned char sha1[20];
1313         uint16_t flags;
1314         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1315 };
1316
1317 /*
1318  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1319  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1320  * ctime till flags
1321  */
1322 struct ondisk_cache_entry_extended {
1323         struct cache_time ctime;
1324         struct cache_time mtime;
1325         uint32_t dev;
1326         uint32_t ino;
1327         uint32_t mode;
1328         uint32_t uid;
1329         uint32_t gid;
1330         uint32_t size;
1331         unsigned char sha1[20];
1332         uint16_t flags;
1333         uint16_t flags2;
1334         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1335 };
1336
1337 /* These are only used for v3 or lower */
1338 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1339 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1340 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1341 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1342                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1343                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1344
1345 static int verify_hdr(struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1346 {
1347         git_SHA_CTX c;
1348         unsigned char sha1[20];
1349         int hdr_version;
1350
1351         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1352                 return error("bad signature");
1353         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1354         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1355                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1356         git_SHA1_Init(&c);
1357         git_SHA1_Update(&c, hdr, size - 20);
1358         git_SHA1_Final(sha1, &c);
1359         if (hashcmp(sha1, (unsigned char *)hdr + size - 20))
1360                 return error("bad index file sha1 signature");
1361         return 0;
1362 }
1363
1364 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1365                                 const char *ext, void *data, unsigned long sz)
1366 {
1367         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1368         case CACHE_EXT_TREE:
1369                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1370                 break;
1371         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1372                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1373                 break;
1374         case CACHE_EXT_LINK:
1375                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1376                         return -1;
1377                 break;
1378         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1379                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1380                 break;
1381         default:
1382                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1383                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1384                                      ext);
1385                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1386                 break;
1387         }
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 int hold_locked_index(struct lock_file *lk, int die_on_error)
1392 {
1393         return hold_lock_file_for_update(lk, get_index_file(),
1394                                          die_on_error
1395                                          ? LOCK_DIE_ON_ERROR
1396                                          : 0);
1397 }
1398
1399 int read_index(struct index_state *istate)
1400 {
1401         return read_index_from(istate, get_index_file());
1402 }
1403
1404 static struct cache_entry *cache_entry_from_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1405                                                    unsigned int flags,
1406                                                    const char *name,
1407                                                    size_t len)
1408 {
1409         struct cache_entry *ce = xmalloc(cache_entry_size(len));
1410
1411         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1412         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1413         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1414         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1415         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1416         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1417         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1418         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1419         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1420         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1421         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1422         ce->ce_namelen = len;
1423         ce->index = 0;
1424         hashcpy(ce->sha1, ondisk->sha1);
1425         memcpy(ce->name, name, len);
1426         ce->name[len] = '\0';
1427         return ce;
1428 }
1429
1430 /*
1431  * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1432  * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1433  * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1434  * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1435  * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1436  */
1437 static unsigned long expand_name_field(struct strbuf *name, const char *cp_)
1438 {
1439         const unsigned char *ep, *cp = (const unsigned char *)cp_;
1440         size_t len = decode_varint(&cp);
1441
1442         if (name->len < len)
1443                 die("malformed name field in the index");
1444         strbuf_remove(name, name->len - len, len);
1445         for (ep = cp; *ep; ep++)
1446                 ; /* find the end */
1447         strbuf_add(name, cp, ep - cp);
1448         return (const char *)ep + 1 - cp_;
1449 }
1450
1451 static struct cache_entry *create_from_disk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1452                                             unsigned long *ent_size,
1453                                             struct strbuf *previous_name)
1454 {
1455         struct cache_entry *ce;
1456         size_t len;
1457         const char *name;
1458         unsigned int flags;
1459
1460         /* On-disk flags are just 16 bits */
1461         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1462         len = flags & CE_NAMEMASK;
1463
1464         if (flags & CE_EXTENDED) {
1465                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1466                 int extended_flags;
1467                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1468                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1469                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1470                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1471                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1472                 flags |= extended_flags;
1473                 name = ondisk2->name;
1474         }
1475         else
1476                 name = ondisk->name;
1477
1478         if (!previous_name) {
1479                 /* v3 and earlier */
1480                 if (len == CE_NAMEMASK)
1481                         len = strlen(name);
1482                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags, name, len);
1483
1484                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1485         } else {
1486                 unsigned long consumed;
1487                 consumed = expand_name_field(previous_name, name);
1488                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags,
1489                                              previous_name->buf,
1490                                              previous_name->len);
1491
1492                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + consumed;
1493         }
1494         return ce;
1495 }
1496
1497 static void check_ce_order(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *next_ce)
1498 {
1499         int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1500         if (0 < name_compare)
1501                 die("unordered stage entries in index");
1502         if (!name_compare) {
1503                 if (!ce_stage(ce))
1504                         die("multiple stage entries for merged file '%s'",
1505                                 ce->name);
1506                 if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1507                         die("unordered stage entries for '%s'",
1508                                 ce->name);
1509         }
1510 }
1511
1512 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
1513 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
1514 {
1515         int fd, i;
1516         struct stat st;
1517         unsigned long src_offset;
1518         struct cache_header *hdr;
1519         void *mmap;
1520         size_t mmap_size;
1521         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1522
1523         if (istate->initialized)
1524                 return istate->cache_nr;
1525
1526         istate->timestamp.sec = 0;
1527         istate->timestamp.nsec = 0;
1528         fd = open(path, O_RDONLY);
1529         if (fd < 0) {
1530                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
1531                         return 0;
1532                 die_errno("%s: index file open failed", path);
1533         }
1534
1535         if (fstat(fd, &st))
1536                 die_errno("cannot stat the open index");
1537
1538         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
1539         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1540                 die("index file smaller than expected");
1541
1542         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1543         if (mmap == MAP_FAILED)
1544                 die_errno("unable to map index file");
1545         close(fd);
1546
1547         hdr = mmap;
1548         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
1549                 goto unmap;
1550
1551         hashcpy(istate->sha1, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - 20);
1552         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
1553         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
1554         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
1555         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
1556         istate->initialized = 1;
1557
1558         if (istate->version == 4)
1559                 previous_name = &previous_name_buf;
1560         else
1561                 previous_name = NULL;
1562
1563         src_offset = sizeof(*hdr);
1564         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1565                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1566                 struct cache_entry *ce;
1567                 unsigned long consumed;
1568
1569                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)((char *)mmap + src_offset);
1570                 ce = create_from_disk(disk_ce, &consumed, previous_name);
1571                 set_index_entry(istate, i, ce);
1572
1573                 if (i > 0)
1574                         check_ce_order(istate->cache[i - 1], ce);
1575
1576                 src_offset += consumed;
1577         }
1578         strbuf_release(&previous_name_buf);
1579         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
1580         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
1581
1582         while (src_offset <= mmap_size - 20 - 8) {
1583                 /* After an array of active_nr index entries,
1584                  * there can be arbitrary number of extended
1585                  * sections, each of which is prefixed with
1586                  * extension name (4-byte) and section length
1587                  * in 4-byte network byte order.
1588                  */
1589                 uint32_t extsize;
1590                 memcpy(&extsize, (char *)mmap + src_offset + 4, 4);
1591                 extsize = ntohl(extsize);
1592                 if (read_index_extension(istate,
1593                                          (const char *) mmap + src_offset,
1594                                          (char *) mmap + src_offset + 8,
1595                                          extsize) < 0)
1596                         goto unmap;
1597                 src_offset += 8;
1598                 src_offset += extsize;
1599         }
1600         munmap(mmap, mmap_size);
1601         return istate->cache_nr;
1602
1603 unmap:
1604         munmap(mmap, mmap_size);
1605         die("index file corrupt");
1606 }
1607
1608 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path)
1609 {
1610         struct split_index *split_index;
1611         int ret;
1612
1613         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
1614         if (istate->initialized)
1615                 return istate->cache_nr;
1616
1617         ret = do_read_index(istate, path, 0);
1618         split_index = istate->split_index;
1619         if (!split_index)
1620                 return ret;
1621
1622         if (is_null_sha1(split_index->base_sha1))
1623                 return ret;
1624
1625         if (split_index->base)
1626                 discard_index(split_index->base);
1627         else
1628                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
1629         ret = do_read_index(split_index->base,
1630                             git_path("sharedindex.%s",
1631                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)), 1);
1632         if (hashcmp(split_index->base_sha1, split_index->base->sha1))
1633                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
1634                     sha1_to_hex(split_index->base_sha1),
1635                     git_path("sharedindex.%s",
1636                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)),
1637                     sha1_to_hex(split_index->base->sha1));
1638         merge_base_index(istate);
1639         return ret;
1640 }
1641
1642 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
1643 {
1644         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
1645 }
1646
1647 int discard_index(struct index_state *istate)
1648 {
1649         int i;
1650
1651         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1652                 if (istate->cache[i]->index &&
1653                     istate->split_index &&
1654                     istate->split_index->base &&
1655                     istate->cache[i]->index <= istate->split_index->base->cache_nr &&
1656                     istate->cache[i] == istate->split_index->base->cache[istate->cache[i]->index - 1])
1657                         continue;
1658                 free(istate->cache[i]);
1659         }
1660         resolve_undo_clear_index(istate);
1661         istate->cache_nr = 0;
1662         istate->cache_changed = 0;
1663         istate->timestamp.sec = 0;
1664         istate->timestamp.nsec = 0;
1665         free_name_hash(istate);
1666         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
1667         istate->initialized = 0;
1668         free(istate->cache);
1669         istate->cache = NULL;
1670         istate->cache_alloc = 0;
1671         discard_split_index(istate);
1672         free_untracked_cache(istate->untracked);
1673         istate->untracked = NULL;
1674         return 0;
1675 }
1676
1677 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
1678 {
1679         int i;
1680         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1681                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
1682                         return 1;
1683         }
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
1688 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
1689 static unsigned long write_buffer_len;
1690
1691 static int ce_write_flush(git_SHA_CTX *context, int fd)
1692 {
1693         unsigned int buffered = write_buffer_len;
1694         if (buffered) {
1695                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, buffered);
1696                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) != buffered)
1697                         return -1;
1698                 write_buffer_len = 0;
1699         }
1700         return 0;
1701 }
1702
1703 static int ce_write(git_SHA_CTX *context, int fd, void *data, unsigned int len)
1704 {
1705         while (len) {
1706                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
1707                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
1708                 if (partial > len)
1709                         partial = len;
1710                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
1711                 buffered += partial;
1712                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
1713                         write_buffer_len = buffered;
1714                         if (ce_write_flush(context, fd))
1715                                 return -1;
1716                         buffered = 0;
1717                 }
1718                 write_buffer_len = buffered;
1719                 len -= partial;
1720                 data = (char *) data + partial;
1721         }
1722         return 0;
1723 }
1724
1725 static int write_index_ext_header(git_SHA_CTX *context, int fd,
1726                                   unsigned int ext, unsigned int sz)
1727 {
1728         ext = htonl(ext);
1729         sz = htonl(sz);
1730         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
1731                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
1732 }
1733
1734 static int ce_flush(git_SHA_CTX *context, int fd, unsigned char *sha1)
1735 {
1736         unsigned int left = write_buffer_len;
1737
1738         if (left) {
1739                 write_buffer_len = 0;
1740                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, left);
1741         }
1742
1743         /* Flush first if not enough space for SHA1 signature */
1744         if (left + 20 > WRITE_BUFFER_SIZE) {
1745                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left)
1746                         return -1;
1747                 left = 0;
1748         }
1749
1750         /* Append the SHA1 signature at the end */
1751         git_SHA1_Final(write_buffer + left, context);
1752         hashcpy(sha1, write_buffer + left);
1753         left += 20;
1754         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left) ? -1 : 0;
1755 }
1756
1757 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct cache_entry *ce)
1758 {
1759         /*
1760          * The only thing we care about in this function is to smudge the
1761          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
1762          * everything else as they are.  We are called for entries whose
1763          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
1764          *
1765          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
1766          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
1767          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
1768          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
1769          */
1770         struct stat st;
1771
1772         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
1773                 return;
1774         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
1775                 return;
1776         if (ce_modified_check_fs(ce, &st)) {
1777                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
1778                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
1779                  * that it can break with this sequence:
1780                  *
1781                  * $ echo xyzzy >frotz
1782                  * $ git-update-index --add frotz
1783                  * $ : >frotz
1784                  * $ sleep 3
1785                  * $ echo filfre >nitfol
1786                  * $ git-update-index --add nitfol
1787                  *
1788                  * but it does not.  When the second update-index runs,
1789                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
1790                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
1791                  * size to zero here, then the object name recorded
1792                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
1793                  * becomes zero --- which would then match what we would
1794                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
1795                  *
1796                  * However, the second update-index, before calling
1797                  * this function, notices that the cached size is 6
1798                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
1799                  * file, and never calls us, so the cached size information
1800                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
1801                  */
1802                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
1803         }
1804 }
1805
1806 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
1807 static char *copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1808                                        struct cache_entry *ce)
1809 {
1810         short flags;
1811
1812         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
1813         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
1814         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
1815         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
1816         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
1817         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
1818         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
1819         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
1820         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
1821         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
1822         hashcpy(ondisk->sha1, ce->sha1);
1823
1824         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
1825         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
1826         ondisk->flags = htons(flags);
1827         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
1828                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1829                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1830                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
1831                 return ondisk2->name;
1832         }
1833         else {
1834                 return ondisk->name;
1835         }
1836 }
1837
1838 static int ce_write_entry(git_SHA_CTX *c, int fd, struct cache_entry *ce,
1839                           struct strbuf *previous_name)
1840 {
1841         int size;
1842         struct ondisk_cache_entry *ondisk;
1843         int saved_namelen = saved_namelen; /* compiler workaround */
1844         char *name;
1845         int result;
1846
1847         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1848                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
1849                 ce->ce_namelen = 0;
1850         }
1851
1852         if (!previous_name) {
1853                 size = ondisk_ce_size(ce);
1854                 ondisk = xcalloc(1, size);
1855                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1856                 memcpy(name, ce->name, ce_namelen(ce));
1857         } else {
1858                 int common, to_remove, prefix_size;
1859                 unsigned char to_remove_vi[16];
1860                 for (common = 0;
1861                      (ce->name[common] &&
1862                       common < previous_name->len &&
1863                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
1864                      common++)
1865                         ; /* still matching */
1866                 to_remove = previous_name->len - common;
1867                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
1868
1869                 if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
1870                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
1871                 else
1872                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
1873                 size += prefix_size + (ce_namelen(ce) - common + 1);
1874
1875                 ondisk = xcalloc(1, size);
1876                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1877                 memcpy(name, to_remove_vi, prefix_size);
1878                 memcpy(name + prefix_size, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1879
1880                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
1881                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1882         }
1883         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1884                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
1885                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
1886         }
1887
1888         result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
1889         free(ondisk);
1890         return result;
1891 }
1892
1893 /*
1894  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
1895  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
1896  */
1897 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
1898 {
1899         int fd;
1900         ssize_t n;
1901         struct stat st;
1902         unsigned char sha1[20];
1903
1904         if (!istate->initialized)
1905                 return 0;
1906
1907         fd = open(path, O_RDONLY);
1908         if (fd < 0)
1909                 return 0;
1910
1911         if (fstat(fd, &st))
1912                 goto out;
1913
1914         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1915                 goto out;
1916
1917         n = pread_in_full(fd, sha1, 20, st.st_size - 20);
1918         if (n != 20)
1919                 goto out;
1920
1921         if (hashcmp(istate->sha1, sha1))
1922                 goto out;
1923
1924         close(fd);
1925         return 1;
1926
1927 out:
1928         close(fd);
1929         return 0;
1930 }
1931
1932 static int verify_index(const struct index_state *istate)
1933 {
1934         return verify_index_from(istate, get_index_file());
1935 }
1936
1937 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
1938 {
1939         int entries = istate->cache_nr;
1940         int i;
1941
1942         for (i = 0; i < entries; i++) {
1943                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
1944                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
1945                         return 1;
1946         }
1947         return 0;
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Opportunistically update the index but do not complain if we can't
1952  */
1953 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
1954 {
1955         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
1956             verify_index(istate) &&
1957             write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK))
1958                 rollback_lock_file(lockfile);
1959 }
1960
1961 static int do_write_index(struct index_state *istate, int newfd,
1962                           int strip_extensions)
1963 {
1964         git_SHA_CTX c;
1965         struct cache_header hdr;
1966         int i, err, removed, extended, hdr_version;
1967         struct cache_entry **cache = istate->cache;
1968         int entries = istate->cache_nr;
1969         struct stat st;
1970         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1971
1972         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
1973                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
1974                         removed++;
1975
1976                 /* reduce extended entries if possible */
1977                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
1978                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
1979                         extended++;
1980                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
1981                 }
1982         }
1983
1984         if (!istate->version) {
1985                 istate->version = get_index_format_default();
1986                 if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX"))
1987                         init_split_index(istate);
1988         }
1989
1990         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
1991         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
1992                 istate->version = extended ? 3 : 2;
1993
1994         hdr_version = istate->version;
1995
1996         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
1997         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
1998         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
1999
2000         git_SHA1_Init(&c);
2001         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2002                 return -1;
2003
2004         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2005         for (i = 0; i < entries; i++) {
2006                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2007                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2008                         continue;
2009                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2010                         ce_smudge_racily_clean_entry(ce);
2011                 if (is_null_sha1(ce->sha1)) {
2012                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2013                         static int allow = -1;
2014
2015                         if (allow < 0)
2016                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2017                         if (allow)
2018                                 warning(msg, ce->name);
2019                         else
2020                                 return error(msg, ce->name);
2021                 }
2022                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name) < 0)
2023                         return -1;
2024         }
2025         strbuf_release(&previous_name_buf);
2026
2027         /* Write extension data here */
2028         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2029                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2030
2031                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2032                         write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2033                                                sb.len) < 0 ||
2034                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2035                 strbuf_release(&sb);
2036                 if (err)
2037                         return -1;
2038         }
2039         if (!strip_extensions && istate->cache_tree) {
2040                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2041
2042                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2043                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2044                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2045                 strbuf_release(&sb);
2046                 if (err)
2047                         return -1;
2048         }
2049         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2050                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2051
2052                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2053                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2054                                              sb.len) < 0
2055                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2056                 strbuf_release(&sb);
2057                 if (err)
2058                         return -1;
2059         }
2060         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2061                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2062
2063                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2064                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2065                                              sb.len) < 0 ||
2066                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2067                 strbuf_release(&sb);
2068                 if (err)
2069                         return -1;
2070         }
2071
2072         if (ce_flush(&c, newfd, istate->sha1) || fstat(newfd, &st))
2073                 return -1;
2074         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2075         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2076         return 0;
2077 }
2078
2079 void set_alternate_index_output(const char *name)
2080 {
2081         alternate_index_output = name;
2082 }
2083
2084 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2085 {
2086         if (alternate_index_output)
2087                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
2088         else
2089                 return commit_lock_file(lk);
2090 }
2091
2092 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2093                                  unsigned flags)
2094 {
2095         int ret = do_write_index(istate, lock->fd, 0);
2096         if (ret)
2097                 return ret;
2098         assert((flags & (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK)) !=
2099                (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK));
2100         if (flags & COMMIT_LOCK)
2101                 return commit_locked_index(lock);
2102         else if (flags & CLOSE_LOCK)
2103                 return close_lock_file(lock);
2104         else
2105                 return ret;
2106 }
2107
2108 static int write_split_index(struct index_state *istate,
2109                              struct lock_file *lock,
2110                              unsigned flags)
2111 {
2112         int ret;
2113         prepare_to_write_split_index(istate);
2114         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2115         finish_writing_split_index(istate);
2116         return ret;
2117 }
2118
2119 static char *temporary_sharedindex;
2120
2121 static void remove_temporary_sharedindex(void)
2122 {
2123         if (temporary_sharedindex) {
2124                 unlink_or_warn(temporary_sharedindex);
2125                 free(temporary_sharedindex);
2126                 temporary_sharedindex = NULL;
2127         }
2128 }
2129
2130 static void remove_temporary_sharedindex_on_signal(int signo)
2131 {
2132         remove_temporary_sharedindex();
2133         sigchain_pop(signo);
2134         raise(signo);
2135 }
2136
2137 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
2138                               struct lock_file *lock, unsigned flags)
2139 {
2140         struct split_index *si = istate->split_index;
2141         static int installed_handler;
2142         int fd, ret;
2143
2144         temporary_sharedindex = git_pathdup("sharedindex_XXXXXX");
2145         fd = mkstemp(temporary_sharedindex);
2146         if (fd < 0) {
2147                 free(temporary_sharedindex);
2148                 temporary_sharedindex = NULL;
2149                 hashclr(si->base_sha1);
2150                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2151         }
2152         if (!installed_handler) {
2153                 atexit(remove_temporary_sharedindex);
2154                 sigchain_push_common(remove_temporary_sharedindex_on_signal);
2155         }
2156         move_cache_to_base_index(istate);
2157         ret = do_write_index(si->base, fd, 1);
2158         close(fd);
2159         if (ret) {
2160                 remove_temporary_sharedindex();
2161                 return ret;
2162         }
2163         ret = rename(temporary_sharedindex,
2164                      git_path("sharedindex.%s", sha1_to_hex(si->base->sha1)));
2165         free(temporary_sharedindex);
2166         temporary_sharedindex = NULL;
2167         if (!ret)
2168                 hashcpy(si->base_sha1, si->base->sha1);
2169         return ret;
2170 }
2171
2172 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2173                        unsigned flags)
2174 {
2175         struct split_index *si = istate->split_index;
2176
2177         if (!si || alternate_index_output ||
2178             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
2179                 if (si)
2180                         hashclr(si->base_sha1);
2181                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2182         }
2183
2184         if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX")) {
2185                 int v = si->base_sha1[0];
2186                 if ((v & 15) < 6)
2187                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2188         }
2189         if (istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED) {
2190                 int ret = write_shared_index(istate, lock, flags);
2191                 if (ret)
2192                         return ret;
2193         }
2194
2195         return write_split_index(istate, lock, flags);
2196 }
2197
2198 /*
2199  * Read the index file that is potentially unmerged into given
2200  * index_state, dropping any unmerged entries.  Returns true if
2201  * the index is unmerged.  Callers who want to refuse to work
2202  * from an unmerged state can call this and check its return value,
2203  * instead of calling read_cache().
2204  */
2205 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
2206 {
2207         int i;
2208         int unmerged = 0;
2209
2210         read_index(istate);
2211         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2212                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2213                 struct cache_entry *new_ce;
2214                 int size, len;
2215
2216                 if (!ce_stage(ce))
2217                         continue;
2218                 unmerged = 1;
2219                 len = ce_namelen(ce);
2220                 size = cache_entry_size(len);
2221                 new_ce = xcalloc(1, size);
2222                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
2223                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
2224                 new_ce->ce_namelen = len;
2225                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
2226                 if (add_index_entry(istate, new_ce, 0))
2227                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
2228                                      new_ce->name);
2229         }
2230         return unmerged;
2231 }
2232
2233 /*
2234  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
2235  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
2236  * either as a file, a directory with some files in the index,
2237  * or as an unmerged entry.
2238  *
2239  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
2240  * the output of read_directory can be used as-is.
2241  */
2242 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
2243                 int namelen)
2244 {
2245         int pos;
2246         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
2247                 namelen--;
2248         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
2249         if (0 <= pos)
2250                 return 0;       /* exact match */
2251         pos = -pos - 1;
2252         if (pos < istate->cache_nr) {
2253                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
2254                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
2255                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
2256                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
2257         }
2258         return 1;
2259 }
2260
2261 void *read_blob_data_from_index(struct index_state *istate, const char *path, unsigned long *size)
2262 {
2263         int pos, len;
2264         unsigned long sz;
2265         enum object_type type;
2266         void *data;
2267
2268         len = strlen(path);
2269         pos = index_name_pos(istate, path, len);
2270         if (pos < 0) {
2271                 /*
2272                  * We might be in the middle of a merge, in which
2273                  * case we would read stage #2 (ours).
2274                  */
2275                 int i;
2276                 for (i = -pos - 1;
2277                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
2278                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
2279                      i++)
2280                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
2281                                 pos = i;
2282         }
2283         if (pos < 0)
2284                 return NULL;
2285         data = read_sha1_file(istate->cache[pos]->sha1, &type, &sz);
2286         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
2287                 free(data);
2288                 return NULL;
2289         }
2290         if (size)
2291                 *size = sz;
2292         return data;
2293 }
2294
2295 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
2296 {
2297         free(sv->sd);
2298         sv->sd = NULL;
2299 }
2300
2301 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
2302 {
2303         struct stat st;
2304
2305         if (stat(path, &st) < 0)
2306                 return sv->sd == NULL;
2307         if (!sv->sd)
2308                 return 0;
2309         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
2310 }
2311
2312 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
2313 {
2314         struct stat st;
2315
2316         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
2317                 stat_validity_clear(sv);
2318         else {
2319                 if (!sv->sd)
2320                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
2321                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
2322         }
2323 }