initial_ref_transaction_commit(): check for duplicate refs
[git] / refs.c
1 #include "cache.h"
2 #include "lockfile.h"
3 #include "refs.h"
4 #include "object.h"
5 #include "tag.h"
6 #include "dir.h"
7 #include "string-list.h"
8
9 struct ref_lock {
10         char *ref_name;
11         char *orig_ref_name;
12         struct lock_file *lk;
13         struct object_id old_oid;
14 };
15
16 /*
17  * How to handle various characters in refnames:
18  * 0: An acceptable character for refs
19  * 1: End-of-component
20  * 2: ., look for a preceding . to reject .. in refs
21  * 3: {, look for a preceding @ to reject @{ in refs
22  * 4: A bad character: ASCII control characters, "~", "^", ":" or SP
23  */
24 static unsigned char refname_disposition[256] = {
25         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
26         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
27         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 1,
28         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
29         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 4, 0,
31         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
33 };
34
35 /*
36  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
37  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
38  */
39 #define REF_DELETING    0x02
40
41 /*
42  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
43  * pruned.
44  */
45 #define REF_ISPRUNING   0x04
46
47 /*
48  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
49  * updated to new_sha1.
50  */
51 #define REF_HAVE_NEW    0x08
52
53 /*
54  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
55  * checked.
56  */
57 #define REF_HAVE_OLD    0x10
58
59 /*
60  * Used as a flag in ref_update::flags when the lockfile needs to be
61  * committed.
62  */
63 #define REF_NEEDS_COMMIT 0x20
64
65 /*
66  * Try to read one refname component from the front of refname.
67  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
68  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
69  * ".git/refs/"; We do not like it if:
70  *
71  * - any path component of it begins with ".", or
72  * - it has double dots "..", or
73  * - it has ASCII control character, "~", "^", ":" or SP, anywhere, or
74  * - it ends with a "/".
75  * - it ends with ".lock"
76  * - it contains a "\" (backslash)
77  */
78 static int check_refname_component(const char *refname, int flags)
79 {
80         const char *cp;
81         char last = '\0';
82
83         for (cp = refname; ; cp++) {
84                 int ch = *cp & 255;
85                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
86                 switch (disp) {
87                 case 1:
88                         goto out;
89                 case 2:
90                         if (last == '.')
91                                 return -1; /* Refname contains "..". */
92                         break;
93                 case 3:
94                         if (last == '@')
95                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
96                         break;
97                 case 4:
98                         return -1;
99                 }
100                 last = ch;
101         }
102 out:
103         if (cp == refname)
104                 return 0; /* Component has zero length. */
105         if (refname[0] == '.')
106                 return -1; /* Component starts with '.'. */
107         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
108             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
109                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
110         return cp - refname;
111 }
112
113 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
114 {
115         int component_len, component_count = 0;
116
117         if (!strcmp(refname, "@"))
118                 /* Refname is a single character '@'. */
119                 return -1;
120
121         while (1) {
122                 /* We are at the start of a path component. */
123                 component_len = check_refname_component(refname, flags);
124                 if (component_len <= 0) {
125                         if ((flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN) &&
126                                         refname[0] == '*' &&
127                                         (refname[1] == '\0' || refname[1] == '/')) {
128                                 /* Accept one wildcard as a full refname component. */
129                                 flags &= ~REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
130                                 component_len = 1;
131                         } else {
132                                 return -1;
133                         }
134                 }
135                 component_count++;
136                 if (refname[component_len] == '\0')
137                         break;
138                 /* Skip to next component. */
139                 refname += component_len + 1;
140         }
141
142         if (refname[component_len - 1] == '.')
143                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
144         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
145                 return -1; /* Refname has only one component. */
146         return 0;
147 }
148
149 struct ref_entry;
150
151 /*
152  * Information used (along with the information in ref_entry) to
153  * describe a single cached reference.  This data structure only
154  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
155  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
156  */
157 struct ref_value {
158         /*
159          * The name of the object to which this reference resolves
160          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
161          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
162          * referred to by the last reference in the symlink chain.
163          */
164         struct object_id oid;
165
166         /*
167          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
168          * of this reference, or null if the reference is known not to
169          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
170          * exact definition of "peelable".
171          */
172         struct object_id peeled;
173 };
174
175 struct ref_cache;
176
177 /*
178  * Information used (along with the information in ref_entry) to
179  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
180  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
181  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
182  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
183  * in the directory have already been read:
184  *
185  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
186  *         or packed references, already read.
187  *
188  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
189  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
190  *         subdirectories).
191  *
192  * Entries within a directory are stored within a growable array of
193  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
194  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
195  * remaining entries are unsorted.
196  *
197  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
198  * directory of loose references is read, then all of the references
199  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
200  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
201  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
202  */
203 struct ref_dir {
204         int nr, alloc;
205
206         /*
207          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
208          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
209          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
210          * after the addition of every reference.
211          */
212         int sorted;
213
214         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
215         struct ref_cache *ref_cache;
216
217         struct ref_entry **entries;
218 };
219
220 /*
221  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
222  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
223  * public values; see refs.h.
224  */
225
226 /*
227  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
228  * the correct peeled value for the reference, which might be
229  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
230  */
231 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
232
233 /* ref_entry represents a directory of references */
234 #define REF_DIR 0x20
235
236 /*
237  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
238  * entries representing loose references)
239  */
240 #define REF_INCOMPLETE 0x40
241
242 /*
243  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
244  * references.
245  *
246  * Each directory in the reference namespace is represented by a
247  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
248  * that holds the entries in that directory that have been read so
249  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
250  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
251  * used for loose reference directories.
252  *
253  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
254  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
255  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
256  * interpret the contents of the value field (in other words, a
257  * ref_value object is not very much use without the enclosing
258  * ref_entry).
259  *
260  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
261  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
262  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
263  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
264  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
265  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
266  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
267  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
268  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
269  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
270  * same leading components can conflict *with each other* is a
271  * separate issue that is regulated by verify_refname_available().)
272  *
273  * Please note that the name field contains the fully-qualified
274  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
275  * storing the relative names.  But that would require the full names
276  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
277  * would break callback functions, who have always been able to assume
278  * that the name strings that they are passed will not be freed during
279  * the iteration.
280  */
281 struct ref_entry {
282         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
283         union {
284                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
285                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
286         } u;
287         /*
288          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
289          * or the full name of the directory with a trailing slash
290          * (e.g., "refs/heads/"):
291          */
292         char name[FLEX_ARRAY];
293 };
294
295 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
296
297 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
298 {
299         struct ref_dir *dir;
300         assert(entry->flag & REF_DIR);
301         dir = &entry->u.subdir;
302         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
303                 read_loose_refs(entry->name, dir);
304                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
305         }
306         return dir;
307 }
308
309 /*
310  * Check if a refname is safe.
311  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
312  * not try to resolve to outside of refs/.
313  *
314  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
315  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
316  * "config").
317  */
318 static int refname_is_safe(const char *refname)
319 {
320         if (starts_with(refname, "refs/")) {
321                 char *buf;
322                 int result;
323
324                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
325                 /*
326                  * Does the refname try to escape refs/?
327                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
328                  * is not.
329                  */
330                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
331                 free(buf);
332                 return result;
333         }
334         while (*refname) {
335                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
336                         return 0;
337                 refname++;
338         }
339         return 1;
340 }
341
342 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
343                                           const unsigned char *sha1, int flag,
344                                           int check_name)
345 {
346         int len;
347         struct ref_entry *ref;
348
349         if (check_name &&
350             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
351                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
352         len = strlen(refname) + 1;
353         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
354         hashcpy(ref->u.value.oid.hash, sha1);
355         oidclr(&ref->u.value.peeled);
356         memcpy(ref->name, refname, len);
357         ref->flag = flag;
358         return ref;
359 }
360
361 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
362
363 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
364 {
365         if (entry->flag & REF_DIR) {
366                 /*
367                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
368                  * trigger the reading of loose refs.
369                  */
370                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
371         }
372         free(entry);
373 }
374
375 /*
376  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
377  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
378  * done.
379  */
380 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
381 {
382         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
383         dir->entries[dir->nr++] = entry;
384         /* optimize for the case that entries are added in order */
385         if (dir->nr == 1 ||
386             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
387              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
388                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
389                 dir->sorted = dir->nr;
390 }
391
392 /*
393  * Clear and free all entries in dir, recursively.
394  */
395 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
396 {
397         int i;
398         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
399                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
400         free(dir->entries);
401         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
402         dir->entries = NULL;
403 }
404
405 /*
406  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
407  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
408  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
409  */
410 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
411                                           const char *dirname, size_t len,
412                                           int incomplete)
413 {
414         struct ref_entry *direntry;
415         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
416         memcpy(direntry->name, dirname, len);
417         direntry->name[len] = '\0';
418         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
419         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
420         return direntry;
421 }
422
423 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
424 {
425         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
426         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
427         return strcmp(one->name, two->name);
428 }
429
430 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
431
432 struct string_slice {
433         size_t len;
434         const char *str;
435 };
436
437 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
438 {
439         const struct string_slice *key = key_;
440         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
441         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
442         if (cmp)
443                 return cmp;
444         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
445 }
446
447 /*
448  * Return the index of the entry with the given refname from the
449  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
450  * no such entry is found.  dir must already be complete.
451  */
452 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
453 {
454         struct ref_entry **r;
455         struct string_slice key;
456
457         if (refname == NULL || !dir->nr)
458                 return -1;
459
460         sort_ref_dir(dir);
461         key.len = len;
462         key.str = refname;
463         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
464                     ref_entry_cmp_sslice);
465
466         if (r == NULL)
467                 return -1;
468
469         return r - dir->entries;
470 }
471
472 /*
473  * Search for a directory entry directly within dir (without
474  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
475  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
476  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
477  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
478  */
479 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
480                                          const char *subdirname, size_t len,
481                                          int mkdir)
482 {
483         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
484         struct ref_entry *entry;
485         if (entry_index == -1) {
486                 if (!mkdir)
487                         return NULL;
488                 /*
489                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
490                  * means that the subdir really doesn't exist;
491                  * therefore, create an empty record for it but mark
492                  * the record complete.
493                  */
494                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
495                 add_entry_to_dir(dir, entry);
496         } else {
497                 entry = dir->entries[entry_index];
498         }
499         return get_ref_dir(entry);
500 }
501
502 /*
503  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
504  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
505  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
506  * represent the top-level directory and must already be complete.
507  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
508  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
509  * return NULL if the desired directory cannot be found.
510  */
511 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
512                                            const char *refname, int mkdir)
513 {
514         const char *slash;
515         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
516                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
517                 struct ref_dir *subdir;
518                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
519                 if (!subdir) {
520                         dir = NULL;
521                         break;
522                 }
523                 dir = subdir;
524         }
525
526         return dir;
527 }
528
529 /*
530  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
531  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
532  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
533  */
534 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
535 {
536         int entry_index;
537         struct ref_entry *entry;
538         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
539         if (!dir)
540                 return NULL;
541         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
542         if (entry_index == -1)
543                 return NULL;
544         entry = dir->entries[entry_index];
545         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
546 }
547
548 /*
549  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
550  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
551  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
552  * If the removal was successful, return the number of entries
553  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
554  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
555  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
556  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
557  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
558  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
559  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
560  * and must already be complete.
561  */
562 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
563 {
564         int refname_len = strlen(refname);
565         int entry_index;
566         struct ref_entry *entry;
567         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
568         if (is_dir) {
569                 /*
570                  * refname represents a reference directory.  Remove
571                  * the trailing slash; otherwise we will get the
572                  * directory *representing* refname rather than the
573                  * one *containing* it.
574                  */
575                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
576                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
577                 free(dirname);
578         } else {
579                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
580         }
581         if (!dir)
582                 return -1;
583         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
584         if (entry_index == -1)
585                 return -1;
586         entry = dir->entries[entry_index];
587
588         memmove(&dir->entries[entry_index],
589                 &dir->entries[entry_index + 1],
590                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
591                 );
592         dir->nr--;
593         if (dir->sorted > entry_index)
594                 dir->sorted--;
595         free_ref_entry(entry);
596         return dir->nr;
597 }
598
599 /*
600  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
601  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
602  * directory.  Return 0 on success.
603  */
604 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
605 {
606         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
607         if (!dir)
608                 return -1;
609         add_entry_to_dir(dir, ref);
610         return 0;
611 }
612
613 /*
614  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
615  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
616  * sha1s.
617  */
618 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
619 {
620         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
621                 return 0;
622
623         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
624
625         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
626                 /* This is impossible by construction */
627                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
628
629         if (oidcmp(&ref1->u.value.oid, &ref2->u.value.oid))
630                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
631
632         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
633         return 1;
634 }
635
636 /*
637  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
638  * sorted) and remove any duplicate entries.
639  */
640 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
641 {
642         int i, j;
643         struct ref_entry *last = NULL;
644
645         /*
646          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
647          * which is a problem on some platforms.
648          */
649         if (dir->sorted == dir->nr)
650                 return;
651
652         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
653
654         /* Remove any duplicates: */
655         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
656                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
657                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
658                         free_ref_entry(entry);
659                 else
660                         last = dir->entries[i++] = entry;
661         }
662         dir->sorted = dir->nr = i;
663 }
664
665 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
666 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
667
668 /*
669  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
670  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
671  * object does not exist.
672  */
673 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
674 {
675         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
676                 return 0;
677         if (!has_sha1_file(entry->u.value.oid.hash)) {
678                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
679                 return 0;
680         }
681         return 1;
682 }
683
684 /*
685  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
686  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
687  * current reference's entry before calling the callback function.  If
688  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
689  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
690  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
691  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
692  */
693 static struct ref_entry *current_ref;
694
695 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
696
697 struct ref_entry_cb {
698         const char *base;
699         int trim;
700         int flags;
701         each_ref_fn *fn;
702         void *cb_data;
703 };
704
705 /*
706  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
707  * calling an each_ref_fn for each entry.
708  */
709 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
710 {
711         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
712         struct ref_entry *old_current_ref;
713         int retval;
714
715         if (!starts_with(entry->name, data->base))
716                 return 0;
717
718         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
719               !ref_resolves_to_object(entry))
720                 return 0;
721
722         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
723         old_current_ref = current_ref;
724         current_ref = entry;
725         retval = data->fn(entry->name + data->trim, &entry->u.value.oid,
726                           entry->flag, data->cb_data);
727         current_ref = old_current_ref;
728         return retval;
729 }
730
731 /*
732  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
733  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
734  * that index range, sorting them before iterating.  This function
735  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
736  * called for all references, including broken ones.
737  */
738 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
739                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
740 {
741         int i;
742         assert(dir->sorted == dir->nr);
743         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
744                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
745                 int retval;
746                 if (entry->flag & REF_DIR) {
747                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
748                         sort_ref_dir(subdir);
749                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
750                 } else {
751                         retval = fn(entry, cb_data);
752                 }
753                 if (retval)
754                         return retval;
755         }
756         return 0;
757 }
758
759 /*
760  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
761  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
762  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
763  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
764  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
765  * broken ones.
766  */
767 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
768                                      struct ref_dir *dir2,
769                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
770 {
771         int retval;
772         int i1 = 0, i2 = 0;
773
774         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
775         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
776         while (1) {
777                 struct ref_entry *e1, *e2;
778                 int cmp;
779                 if (i1 == dir1->nr) {
780                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
781                 }
782                 if (i2 == dir2->nr) {
783                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
784                 }
785                 e1 = dir1->entries[i1];
786                 e2 = dir2->entries[i2];
787                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
788                 if (cmp == 0) {
789                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
790                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
791                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
792                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
793                                 sort_ref_dir(subdir1);
794                                 sort_ref_dir(subdir2);
795                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
796                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
797                                 i1++;
798                                 i2++;
799                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
800                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
801                                 retval = fn(e2, cb_data);
802                                 i1++;
803                                 i2++;
804                         } else {
805                                 die("conflict between reference and directory: %s",
806                                     e1->name);
807                         }
808                 } else {
809                         struct ref_entry *e;
810                         if (cmp < 0) {
811                                 e = e1;
812                                 i1++;
813                         } else {
814                                 e = e2;
815                                 i2++;
816                         }
817                         if (e->flag & REF_DIR) {
818                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
819                                 sort_ref_dir(subdir);
820                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
821                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
822                         } else {
823                                 retval = fn(e, cb_data);
824                         }
825                 }
826                 if (retval)
827                         return retval;
828         }
829 }
830
831 /*
832  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
833  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
834  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
835  * sorting, as traversal order does not matter to us.
836  */
837 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
838 {
839         int i;
840         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
841                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
842                 if (entry->flag & REF_DIR)
843                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
844         }
845 }
846
847 struct nonmatching_ref_data {
848         const struct string_list *skip;
849         const char *conflicting_refname;
850 };
851
852 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
853 {
854         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
855
856         if (data->skip && string_list_has_string(data->skip, entry->name))
857                 return 0;
858
859         data->conflicting_refname = entry->name;
860         return 1;
861 }
862
863 /*
864  * Return 0 if a reference named refname could be created without
865  * conflicting with the name of an existing reference in dir.
866  * Otherwise, return a negative value and write an explanation to err.
867  * If extras is non-NULL, it is a list of additional refnames with
868  * which refname is not allowed to conflict. If skip is non-NULL,
869  * ignore potential conflicts with refs in skip (e.g., because they
870  * are scheduled for deletion in the same operation). Behavior is
871  * undefined if the same name is listed in both extras and skip.
872  *
873  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
874  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
875  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
876  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
877  *
878  * extras and skip must be sorted.
879  */
880 static int verify_refname_available(const char *refname,
881                                     const struct string_list *extras,
882                                     const struct string_list *skip,
883                                     struct ref_dir *dir,
884                                     struct strbuf *err)
885 {
886         const char *slash;
887         int pos;
888         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
889         int ret = -1;
890
891         /*
892          * For the sake of comments in this function, suppose that
893          * refname is "refs/foo/bar".
894          */
895
896         assert(err);
897
898         strbuf_grow(&dirname, strlen(refname) + 1);
899         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
900                 /* Expand dirname to the new prefix, not including the trailing slash: */
901                 strbuf_add(&dirname, refname + dirname.len, slash - refname - dirname.len);
902
903                 /*
904                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
905                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
906                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
907                  */
908                 if (dir) {
909                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
910                         if (pos >= 0 &&
911                             (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
912                                 /*
913                                  * We found a reference whose name is
914                                  * a proper prefix of refname; e.g.,
915                                  * "refs/foo", and is not in skip.
916                                  */
917                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
918                                             dirname.buf, refname);
919                                 goto cleanup;
920                         }
921                 }
922
923                 if (extras && string_list_has_string(extras, dirname.buf) &&
924                     (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
925                         strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
926                                     refname, dirname.buf);
927                         goto cleanup;
928                 }
929
930                 /*
931                  * Otherwise, we can try to continue our search with
932                  * the next component. So try to look up the
933                  * directory, e.g., "refs/foo/". If we come up empty,
934                  * we know there is nothing under this whole prefix,
935                  * but even in that case we still have to continue the
936                  * search for conflicts with extras.
937                  */
938                 strbuf_addch(&dirname, '/');
939                 if (dir) {
940                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
941                         if (pos < 0) {
942                                 /*
943                                  * There was no directory "refs/foo/",
944                                  * so there is nothing under this
945                                  * whole prefix. So there is no need
946                                  * to continue looking for conflicting
947                                  * references. But we need to continue
948                                  * looking for conflicting extras.
949                                  */
950                                 dir = NULL;
951                         } else {
952                                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
953                         }
954                 }
955         }
956
957         /*
958          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
959          * There is no point in searching for a reference with that
960          * name, because a refname isn't considered to conflict with
961          * itself. But we still need to check for references whose
962          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
963          * *do* conflict.
964          */
965         strbuf_addstr(&dirname, refname + dirname.len);
966         strbuf_addch(&dirname, '/');
967
968         if (dir) {
969                 pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
970
971                 if (pos >= 0) {
972                         /*
973                          * We found a directory named "$refname/"
974                          * (e.g., "refs/foo/bar/"). It is a problem
975                          * iff it contains any ref that is not in
976                          * "skip".
977                          */
978                         struct nonmatching_ref_data data;
979
980                         data.skip = skip;
981                         data.conflicting_refname = NULL;
982                         dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
983                         sort_ref_dir(dir);
984                         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data)) {
985                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
986                                             data.conflicting_refname, refname);
987                                 goto cleanup;
988                         }
989                 }
990         }
991
992         if (extras) {
993                 /*
994                  * Check for entries in extras that start with
995                  * "$refname/". We do that by looking for the place
996                  * where "$refname/" would be inserted in extras. If
997                  * there is an entry at that position that starts with
998                  * "$refname/" and is not in skip, then we have a
999                  * conflict.
1000                  */
1001                 for (pos = string_list_find_insert_index(extras, dirname.buf, 0);
1002                      pos < extras->nr; pos++) {
1003                         const char *extra_refname = extras->items[pos].string;
1004
1005                         if (!starts_with(extra_refname, dirname.buf))
1006                                 break;
1007
1008                         if (!skip || !string_list_has_string(skip, extra_refname)) {
1009                                 strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
1010                                             refname, extra_refname);
1011                                 goto cleanup;
1012                         }
1013                 }
1014         }
1015
1016         /* No conflicts were found */
1017         ret = 0;
1018
1019 cleanup:
1020         strbuf_release(&dirname);
1021         return ret;
1022 }
1023
1024 struct packed_ref_cache {
1025         struct ref_entry *root;
1026
1027         /*
1028          * Count of references to the data structure in this instance,
1029          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
1030          * data will not be freed as long as the reference count is
1031          * nonzero.
1032          */
1033         unsigned int referrers;
1034
1035         /*
1036          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
1037          * currently locked for writing, this points at the associated
1038          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
1039          * is also incremented when the file is locked and decremented
1040          * when it is unlocked.
1041          */
1042         struct lock_file *lock;
1043
1044         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
1045         struct stat_validity validity;
1046 };
1047
1048 /*
1049  * Future: need to be in "struct repository"
1050  * when doing a full libification.
1051  */
1052 static struct ref_cache {
1053         struct ref_cache *next;
1054         struct ref_entry *loose;
1055         struct packed_ref_cache *packed;
1056         /*
1057          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1058          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1059          * is initialized correctly.
1060          */
1061         char name[1];
1062 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1063
1064 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1065 static struct lock_file packlock;
1066
1067 /*
1068  * Increment the reference count of *packed_refs.
1069  */
1070 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1071 {
1072         packed_refs->referrers++;
1073 }
1074
1075 /*
1076  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1077  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1078  */
1079 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1080 {
1081         if (!--packed_refs->referrers) {
1082                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1083                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1084                 free(packed_refs);
1085                 return 1;
1086         } else {
1087                 return 0;
1088         }
1089 }
1090
1091 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1092 {
1093         if (refs->packed) {
1094                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1095
1096                 if (packed_refs->lock)
1097                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1098                 refs->packed = NULL;
1099                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1100         }
1101 }
1102
1103 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1104 {
1105         if (refs->loose) {
1106                 free_ref_entry(refs->loose);
1107                 refs->loose = NULL;
1108         }
1109 }
1110
1111 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1112 {
1113         int len;
1114         struct ref_cache *refs;
1115         if (!submodule)
1116                 submodule = "";
1117         len = strlen(submodule) + 1;
1118         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1119         memcpy(refs->name, submodule, len);
1120         return refs;
1121 }
1122
1123 /*
1124  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1125  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1126  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1127  * should not be freed.
1128  */
1129 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1130 {
1131         struct ref_cache *refs;
1132
1133         if (!submodule || !*submodule)
1134                 return &ref_cache;
1135
1136         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1137                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1138                         return refs;
1139
1140         refs = create_ref_cache(submodule);
1141         refs->next = submodule_ref_caches;
1142         submodule_ref_caches = refs;
1143         return refs;
1144 }
1145
1146 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1147 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1148
1149 /*
1150  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1151  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1152  */
1153 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1154         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1155
1156 /*
1157  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1158  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1159  * or NULL if there was a problem.
1160  */
1161 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1162 {
1163         const char *ref;
1164
1165         /*
1166          * 42: the answer to everything.
1167          *
1168          * In this case, it happens to be the answer to
1169          *  40 (length of sha1 hex representation)
1170          *  +1 (space in between hex and name)
1171          *  +1 (newline at the end of the line)
1172          */
1173         if (line->len <= 42)
1174                 return NULL;
1175
1176         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1177                 return NULL;
1178         if (!isspace(line->buf[40]))
1179                 return NULL;
1180
1181         ref = line->buf + 41;
1182         if (isspace(*ref))
1183                 return NULL;
1184
1185         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1186                 return NULL;
1187         line->buf[--line->len] = 0;
1188
1189         return ref;
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1194  *
1195  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1196  * more traits. We interpret the traits as follows:
1197  *
1198  *   No traits:
1199  *
1200  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1201  *      peeled value for a reference, we will use it.
1202  *
1203  *   peeled:
1204  *
1205  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1206  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1207  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1208  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1209  *
1210  *   fully-peeled:
1211  *
1212  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1213  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1214  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1215  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1216  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1217  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1218  */
1219 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1220 {
1221         struct ref_entry *last = NULL;
1222         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1223         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1224
1225         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1226                 unsigned char sha1[20];
1227                 const char *refname;
1228                 const char *traits;
1229
1230                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1231                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1232                                 peeled = PEELED_FULLY;
1233                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1234                                 peeled = PEELED_TAGS;
1235                         /* perhaps other traits later as well */
1236                         continue;
1237                 }
1238
1239                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1240                 if (refname) {
1241                         int flag = REF_ISPACKED;
1242
1243                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1244                                 if (!refname_is_safe(refname))
1245                                         die("packed refname is dangerous: %s", refname);
1246                                 hashclr(sha1);
1247                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1248                         }
1249                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1250                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1251                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1252                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1253                         add_ref(dir, last);
1254                         continue;
1255                 }
1256                 if (last &&
1257                     line.buf[0] == '^' &&
1258                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1259                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1260                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1261                         hashcpy(last->u.value.peeled.hash, sha1);
1262                         /*
1263                          * Regardless of what the file header said,
1264                          * we definitely know the value of *this*
1265                          * reference:
1266                          */
1267                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1268                 }
1269         }
1270
1271         strbuf_release(&line);
1272 }
1273
1274 /*
1275  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1276  * if necessary.
1277  */
1278 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1279 {
1280         const char *packed_refs_file;
1281
1282         if (*refs->name)
1283                 packed_refs_file = git_path_submodule(refs->name, "packed-refs");
1284         else
1285                 packed_refs_file = git_path("packed-refs");
1286
1287         if (refs->packed &&
1288             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1289                 clear_packed_ref_cache(refs);
1290
1291         if (!refs->packed) {
1292                 FILE *f;
1293
1294                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1295                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1296                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1297                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1298                 if (f) {
1299                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1300                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1301                         fclose(f);
1302                 }
1303         }
1304         return refs->packed;
1305 }
1306
1307 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1308 {
1309         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1310 }
1311
1312 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1313 {
1314         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Add a reference to the in-memory packed reference cache.  This may
1319  * only be called while the packed-refs file is locked (see
1320  * lock_packed_refs()).  To actually write the packed-refs file, call
1321  * commit_packed_refs().
1322  */
1323 static void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1324 {
1325         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1326                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1327
1328         if (!packed_ref_cache->lock)
1329                 die("internal error: packed refs not locked");
1330         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1331                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1332 }
1333
1334 /*
1335  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1336  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1337  * directory entry corresponding to dirname.
1338  */
1339 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1340 {
1341         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1342         DIR *d;
1343         const char *path;
1344         struct dirent *de;
1345         int dirnamelen = strlen(dirname);
1346         struct strbuf refname;
1347
1348         if (*refs->name)
1349                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1350         else
1351                 path = git_path("%s", dirname);
1352
1353         d = opendir(path);
1354         if (!d)
1355                 return;
1356
1357         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1358         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1359
1360         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1361                 unsigned char sha1[20];
1362                 struct stat st;
1363                 int flag;
1364                 const char *refdir;
1365
1366                 if (de->d_name[0] == '.')
1367                         continue;
1368                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1369                         continue;
1370                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1371                 refdir = *refs->name
1372                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1373                         : git_path("%s", refname.buf);
1374                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1375                         ; /* silently ignore */
1376                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1377                         strbuf_addch(&refname, '/');
1378                         add_entry_to_dir(dir,
1379                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1380                                                           refname.len, 1));
1381                 } else {
1382                         if (*refs->name) {
1383                                 hashclr(sha1);
1384                                 flag = 0;
1385                                 if (resolve_gitlink_ref(refs->name, refname.buf, sha1) < 0) {
1386                                         hashclr(sha1);
1387                                         flag |= REF_ISBROKEN;
1388                                 }
1389                         } else if (read_ref_full(refname.buf,
1390                                                  RESOLVE_REF_READING,
1391                                                  sha1, &flag)) {
1392                                 hashclr(sha1);
1393                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1394                         }
1395                         if (check_refname_format(refname.buf,
1396                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1397                                 if (!refname_is_safe(refname.buf))
1398                                         die("loose refname is dangerous: %s", refname.buf);
1399                                 hashclr(sha1);
1400                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1401                         }
1402                         add_entry_to_dir(dir,
1403                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1404                 }
1405                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1406         }
1407         strbuf_release(&refname);
1408         closedir(d);
1409 }
1410
1411 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1412 {
1413         if (!refs->loose) {
1414                 /*
1415                  * Mark the top-level directory complete because we
1416                  * are about to read the only subdirectory that can
1417                  * hold references:
1418                  */
1419                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1420                 /*
1421                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1422                  */
1423                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1424                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1425         }
1426         return get_ref_dir(refs->loose);
1427 }
1428
1429 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1430 #define MAXDEPTH 5
1431 #define MAXREFLEN (1024)
1432
1433 /*
1434  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1435  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1436  * packed-refs file for the submodule.
1437  */
1438 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1439                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1440 {
1441         struct ref_entry *ref;
1442         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1443
1444         ref = find_ref(dir, refname);
1445         if (ref == NULL)
1446                 return -1;
1447
1448         hashcpy(sha1, ref->u.value.oid.hash);
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1453                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1454                                          int recursion)
1455 {
1456         int fd, len;
1457         char buffer[128], *p;
1458         const char *path;
1459
1460         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1461                 return -1;
1462         path = *refs->name
1463                 ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname)
1464                 : git_path("%s", refname);
1465         fd = open(path, O_RDONLY);
1466         if (fd < 0)
1467                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1468
1469         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1470         close(fd);
1471         if (len < 0)
1472                 return -1;
1473         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1474                 len--;
1475         buffer[len] = 0;
1476
1477         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1478         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1479                 return 0;
1480
1481         /* Symref? */
1482         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1483                 return -1;
1484         p = buffer + 4;
1485         while (isspace(*p))
1486                 p++;
1487
1488         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1489 }
1490
1491 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1492 {
1493         int len = strlen(path), retval;
1494         char *submodule;
1495         struct ref_cache *refs;
1496
1497         while (len && path[len-1] == '/')
1498                 len--;
1499         if (!len)
1500                 return -1;
1501         submodule = xstrndup(path, len);
1502         refs = get_ref_cache(submodule);
1503         free(submodule);
1504
1505         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1506         return retval;
1507 }
1508
1509 /*
1510  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1511  * references.  If it does not exist, return NULL.
1512  */
1513 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1514 {
1515         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1516 }
1517
1518 /*
1519  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1520  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1521  */
1522 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1523                                      int resolve_flags,
1524                                      unsigned char *sha1,
1525                                      int *flags)
1526 {
1527         struct ref_entry *entry;
1528
1529         /*
1530          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1531          * reference.
1532          */
1533         entry = get_packed_ref(refname);
1534         if (entry) {
1535                 hashcpy(sha1, entry->u.value.oid.hash);
1536                 if (flags)
1537                         *flags |= REF_ISPACKED;
1538                 return 0;
1539         }
1540         /* The reference is not a packed reference, either. */
1541         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1542                 errno = ENOENT;
1543                 return -1;
1544         } else {
1545                 hashclr(sha1);
1546                 return 0;
1547         }
1548 }
1549
1550 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1551 static const char *resolve_ref_unsafe_1(const char *refname,
1552                                         int resolve_flags,
1553                                         unsigned char *sha1,
1554                                         int *flags,
1555                                         struct strbuf *sb_path)
1556 {
1557         int depth = MAXDEPTH;
1558         ssize_t len;
1559         char buffer[256];
1560         static char refname_buffer[256];
1561         int bad_name = 0;
1562
1563         if (flags)
1564                 *flags = 0;
1565
1566         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1567                 if (flags)
1568                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1569
1570                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1571                     !refname_is_safe(refname)) {
1572                         errno = EINVAL;
1573                         return NULL;
1574                 }
1575                 /*
1576                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1577                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1578                  * to complain about the latter to stderr.
1579                  *
1580                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1581                  * REF_ISBROKEN yet.
1582                  */
1583                 bad_name = 1;
1584         }
1585         for (;;) {
1586                 const char *path;
1587                 struct stat st;
1588                 char *buf;
1589                 int fd;
1590
1591                 if (--depth < 0) {
1592                         errno = ELOOP;
1593                         return NULL;
1594                 }
1595
1596                 strbuf_reset(sb_path);
1597                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1598                 path = sb_path->buf;
1599
1600                 /*
1601                  * We might have to loop back here to avoid a race
1602                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1603                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1604                  * changes the type of the file (file <-> directory
1605                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1606                  * we don't want to report that as an error but rather
1607                  * try again starting with the lstat().
1608                  */
1609         stat_ref:
1610                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1611                         if (errno != ENOENT)
1612                                 return NULL;
1613                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1614                                                       sha1, flags))
1615                                 return NULL;
1616                         if (bad_name) {
1617                                 hashclr(sha1);
1618                                 if (flags)
1619                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1620                         }
1621                         return refname;
1622                 }
1623
1624                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1625                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1626                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1627                         if (len < 0) {
1628                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1629                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1630                                         goto stat_ref;
1631                                 else
1632                                         return NULL;
1633                         }
1634                         buffer[len] = 0;
1635                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1636                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1637                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1638                                 refname = refname_buffer;
1639                                 if (flags)
1640                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1641                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1642                                         hashclr(sha1);
1643                                         return refname;
1644                                 }
1645                                 continue;
1646                         }
1647                 }
1648
1649                 /* Is it a directory? */
1650                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1651                         errno = EISDIR;
1652                         return NULL;
1653                 }
1654
1655                 /*
1656                  * Anything else, just open it and try to use it as
1657                  * a ref
1658                  */
1659                 fd = open(path, O_RDONLY);
1660                 if (fd < 0) {
1661                         if (errno == ENOENT)
1662                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1663                                 goto stat_ref;
1664                         else
1665                                 return NULL;
1666                 }
1667                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1668                 if (len < 0) {
1669                         int save_errno = errno;
1670                         close(fd);
1671                         errno = save_errno;
1672                         return NULL;
1673                 }
1674                 close(fd);
1675                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1676                         len--;
1677                 buffer[len] = '\0';
1678
1679                 /*
1680                  * Is it a symbolic ref?
1681                  */
1682                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1683                         /*
1684                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1685                          * line containing other data.
1686                          */
1687                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1688                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1689                                 if (flags)
1690                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1691                                 errno = EINVAL;
1692                                 return NULL;
1693                         }
1694                         if (bad_name) {
1695                                 hashclr(sha1);
1696                                 if (flags)
1697                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1698                         }
1699                         return refname;
1700                 }
1701                 if (flags)
1702                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1703                 buf = buffer + 4;
1704                 while (isspace(*buf))
1705                         buf++;
1706                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1707                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1708                         hashclr(sha1);
1709                         return refname;
1710                 }
1711                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1712                         if (flags)
1713                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1714
1715                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1716                             !refname_is_safe(buf)) {
1717                                 errno = EINVAL;
1718                                 return NULL;
1719                         }
1720                         bad_name = 1;
1721                 }
1722         }
1723 }
1724
1725 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1726                                unsigned char *sha1, int *flags)
1727 {
1728         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1729         const char *ret = resolve_ref_unsafe_1(refname, resolve_flags,
1730                                                sha1, flags, &sb_path);
1731         strbuf_release(&sb_path);
1732         return ret;
1733 }
1734
1735 char *resolve_refdup(const char *ref, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1736 {
1737         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(ref, resolve_flags, sha1, flags));
1738 }
1739
1740 /* The argument to filter_refs */
1741 struct ref_filter {
1742         const char *pattern;
1743         each_ref_fn *fn;
1744         void *cb_data;
1745 };
1746
1747 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1748 {
1749         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1750                 return 0;
1751         return -1;
1752 }
1753
1754 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1755 {
1756         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1757 }
1758
1759 int ref_exists(const char *refname)
1760 {
1761         unsigned char sha1[20];
1762         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1763 }
1764
1765 static int filter_refs(const char *refname, const struct object_id *oid,
1766                            int flags, void *data)
1767 {
1768         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1769
1770         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1771                 return 0;
1772         return filter->fn(refname, oid, flags, filter->cb_data);
1773 }
1774
1775 enum peel_status {
1776         /* object was peeled successfully: */
1777         PEEL_PEELED = 0,
1778
1779         /*
1780          * object cannot be peeled because the named object (or an
1781          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1782          * exist.
1783          */
1784         PEEL_INVALID = -1,
1785
1786         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1787         PEEL_NON_TAG = -2,
1788
1789         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1790         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1791
1792         /*
1793          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1794          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1795          * name):
1796          */
1797         PEEL_BROKEN = -4
1798 };
1799
1800 /*
1801  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1802  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1803  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1804  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1805  * and leave sha1 unchanged.
1806  */
1807 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1808 {
1809         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1810
1811         if (o->type == OBJ_NONE) {
1812                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1813                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1814                         return PEEL_INVALID;
1815         }
1816
1817         if (o->type != OBJ_TAG)
1818                 return PEEL_NON_TAG;
1819
1820         o = deref_tag_noverify(o);
1821         if (!o)
1822                 return PEEL_INVALID;
1823
1824         hashcpy(sha1, o->sha1);
1825         return PEEL_PEELED;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1830  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1831  * value that is already stored in it.
1832  *
1833  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1834  * might be stale and might even refer to an object that has since
1835  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1836  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1837  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1838  */
1839 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1840 {
1841         enum peel_status status;
1842
1843         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1844                 if (repeel) {
1845                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1846                         oidclr(&entry->u.value.peeled);
1847                 } else {
1848                         return is_null_oid(&entry->u.value.peeled) ?
1849                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1850                 }
1851         }
1852         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1853                 return PEEL_BROKEN;
1854         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1855                 return PEEL_IS_SYMREF;
1856
1857         status = peel_object(entry->u.value.oid.hash, entry->u.value.peeled.hash);
1858         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1859                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1860         return status;
1861 }
1862
1863 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1864 {
1865         int flag;
1866         unsigned char base[20];
1867
1868         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1869                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1870                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1871                         return -1;
1872                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled.hash);
1873                 return 0;
1874         }
1875
1876         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1877                 return -1;
1878
1879         /*
1880          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1881          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1882          * We only try this optimization on packed references because
1883          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1884          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1885          * have REF_KNOWS_PEELED.
1886          */
1887         if (flag & REF_ISPACKED) {
1888                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1889                 if (r) {
1890                         if (peel_entry(r, 0))
1891                                 return -1;
1892                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled.hash);
1893                         return 0;
1894                 }
1895         }
1896
1897         return peel_object(base, sha1);
1898 }
1899
1900 struct warn_if_dangling_data {
1901         FILE *fp;
1902         const char *refname;
1903         const struct string_list *refnames;
1904         const char *msg_fmt;
1905 };
1906
1907 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const struct object_id *oid,
1908                                    int flags, void *cb_data)
1909 {
1910         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1911         const char *resolves_to;
1912         struct object_id junk;
1913
1914         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1915                 return 0;
1916
1917         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk.hash, NULL);
1918         if (!resolves_to
1919             || (d->refname
1920                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1921                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1922                 return 0;
1923         }
1924
1925         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1926         fputc('\n', d->fp);
1927         return 0;
1928 }
1929
1930 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1931 {
1932         struct warn_if_dangling_data data;
1933
1934         data.fp = fp;
1935         data.refname = refname;
1936         data.refnames = NULL;
1937         data.msg_fmt = msg_fmt;
1938         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1939 }
1940
1941 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1942 {
1943         struct warn_if_dangling_data data;
1944
1945         data.fp = fp;
1946         data.refname = NULL;
1947         data.refnames = refnames;
1948         data.msg_fmt = msg_fmt;
1949         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1950 }
1951
1952 /*
1953  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1954  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1955  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1956  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1957  * 0.
1958  */
1959 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1960                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1961 {
1962         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1963         struct ref_dir *loose_dir;
1964         struct ref_dir *packed_dir;
1965         int retval = 0;
1966
1967         /*
1968          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1969          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
1970          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
1971          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
1972          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
1973          * disk.
1974          */
1975         loose_dir = get_loose_refs(refs);
1976         if (base && *base) {
1977                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
1978         }
1979         if (loose_dir)
1980                 prime_ref_dir(loose_dir);
1981
1982         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
1983         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
1984         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
1985         if (base && *base) {
1986                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
1987         }
1988
1989         if (packed_dir && loose_dir) {
1990                 sort_ref_dir(packed_dir);
1991                 sort_ref_dir(loose_dir);
1992                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
1993                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
1994         } else if (packed_dir) {
1995                 sort_ref_dir(packed_dir);
1996                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
1997                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
1998         } else if (loose_dir) {
1999                 sort_ref_dir(loose_dir);
2000                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2001                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
2002         }
2003
2004         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2005         return retval;
2006 }
2007
2008 /*
2009  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
2010  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
2011  * characters off the beginning of each refname before passing the
2012  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
2013  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
2014  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
2015  * 0.
2016  */
2017 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
2018                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
2019 {
2020         struct ref_entry_cb data;
2021         data.base = base;
2022         data.trim = trim;
2023         data.flags = flags;
2024         data.fn = fn;
2025         data.cb_data = cb_data;
2026
2027         if (ref_paranoia < 0)
2028                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
2029         if (ref_paranoia)
2030                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
2031
2032         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
2033 }
2034
2035 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2036 {
2037         struct object_id oid;
2038         int flag;
2039
2040         if (submodule) {
2041                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", oid.hash) == 0)
2042                         return fn("HEAD", &oid, 0, cb_data);
2043
2044                 return 0;
2045         }
2046
2047         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2048                 return fn("HEAD", &oid, flag, cb_data);
2049
2050         return 0;
2051 }
2052
2053 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2054 {
2055         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
2056 }
2057
2058 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2059 {
2060         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
2061 }
2062
2063 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2064 {
2065         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
2066 }
2067
2068 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2069 {
2070         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
2071 }
2072
2073 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2074 {
2075         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2076 }
2077
2078 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2079                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2080 {
2081         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2082 }
2083
2084 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2085 {
2086         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2087 }
2088
2089 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2090 {
2091         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2092 }
2093
2094 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2095 {
2096         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2097 }
2098
2099 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2100 {
2101         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2102 }
2103
2104 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2105 {
2106         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2107 }
2108
2109 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2110 {
2111         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2112 }
2113
2114 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2115 {
2116         return do_for_each_ref(&ref_cache, "refs/replace/", fn, 13, 0, cb_data);
2117 }
2118
2119 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2120 {
2121         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2122         int ret = 0;
2123         struct object_id oid;
2124         int flag;
2125
2126         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2127         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2128                 ret = fn(buf.buf, &oid, flag, cb_data);
2129         strbuf_release(&buf);
2130
2131         return ret;
2132 }
2133
2134 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2135 {
2136         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2137         int ret;
2138         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2139         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2140         strbuf_release(&buf);
2141         return ret;
2142 }
2143
2144 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2145         const char *prefix, void *cb_data)
2146 {
2147         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2148         struct ref_filter filter;
2149         int ret;
2150
2151         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2152                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2153         else if (prefix)
2154                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2155         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2156
2157         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2158                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2159                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2160                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2161                 /* No need to check for '*', there is none. */
2162                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2163         }
2164
2165         filter.pattern = real_pattern.buf;
2166         filter.fn = fn;
2167         filter.cb_data = cb_data;
2168         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2169
2170         strbuf_release(&real_pattern);
2171         return ret;
2172 }
2173
2174 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2175 {
2176         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2177 }
2178
2179 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2180 {
2181         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2182                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2183 }
2184
2185 const char *prettify_refname(const char *name)
2186 {
2187         return name + (
2188                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2189                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2190                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2191                 0);
2192 }
2193
2194 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2195         "%.*s",
2196         "refs/%.*s",
2197         "refs/tags/%.*s",
2198         "refs/heads/%.*s",
2199         "refs/remotes/%.*s",
2200         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2201         NULL
2202 };
2203
2204 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2205 {
2206         const char **p;
2207         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2208
2209         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2210                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2211                         return 1;
2212                 }
2213         }
2214
2215         return 0;
2216 }
2217
2218 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2219 {
2220         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2221         if (lock->lk)
2222                 rollback_lock_file(lock->lk);
2223         free(lock->ref_name);
2224         free(lock->orig_ref_name);
2225         free(lock);
2226 }
2227
2228 /*
2229  * Verify that the reference locked by lock has the value old_sha1.
2230  * Fail if the reference doesn't exist and mustexist is set. Return 0
2231  * on success. On error, write an error message to err, set errno, and
2232  * return a negative value.
2233  */
2234 static int verify_lock(struct ref_lock *lock,
2235                        const unsigned char *old_sha1, int mustexist,
2236                        struct strbuf *err)
2237 {
2238         assert(err);
2239
2240         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2241                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2242                           lock->old_oid.hash, NULL)) {
2243                 int save_errno = errno;
2244                 strbuf_addf(err, "can't verify ref %s", lock->ref_name);
2245                 errno = save_errno;
2246                 return -1;
2247         }
2248         if (hashcmp(lock->old_oid.hash, old_sha1)) {
2249                 strbuf_addf(err, "ref %s is at %s but expected %s",
2250                             lock->ref_name,
2251                             sha1_to_hex(lock->old_oid.hash),
2252                             sha1_to_hex(old_sha1));
2253                 errno = EBUSY;
2254                 return -1;
2255         }
2256         return 0;
2257 }
2258
2259 static int remove_empty_directories(const char *file)
2260 {
2261         /* we want to create a file but there is a directory there;
2262          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2263          * only empty directories), remove them.
2264          */
2265         struct strbuf path;
2266         int result, save_errno;
2267
2268         strbuf_init(&path, 20);
2269         strbuf_addstr(&path, file);
2270
2271         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2272         save_errno = errno;
2273
2274         strbuf_release(&path);
2275         errno = save_errno;
2276
2277         return result;
2278 }
2279
2280 /*
2281  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2282  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2283  * to name a branch.
2284  */
2285 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2286 {
2287         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2288         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2289
2290         if (ret == *len) {
2291                 size_t size;
2292                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2293                 *len = size;
2294                 return (char *)*string;
2295         }
2296
2297         return NULL;
2298 }
2299
2300 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2301 {
2302         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2303         const char **p, *r;
2304         int refs_found = 0;
2305
2306         *ref = NULL;
2307         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2308                 char fullref[PATH_MAX];
2309                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2310                 unsigned char *this_result;
2311                 int flag;
2312
2313                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2314                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2315                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2316                                        this_result, &flag);
2317                 if (r) {
2318                         if (!refs_found++)
2319                                 *ref = xstrdup(r);
2320                         if (!warn_ambiguous_refs)
2321                                 break;
2322                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2323                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2324                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2325                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2326                 }
2327         }
2328         free(last_branch);
2329         return refs_found;
2330 }
2331
2332 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2333 {
2334         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2335         const char **p;
2336         int logs_found = 0;
2337
2338         *log = NULL;
2339         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2340                 unsigned char hash[20];
2341                 char path[PATH_MAX];
2342                 const char *ref, *it;
2343
2344                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2345                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2346                                          hash, NULL);
2347                 if (!ref)
2348                         continue;
2349                 if (reflog_exists(path))
2350                         it = path;
2351                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2352                         it = ref;
2353                 else
2354                         continue;
2355                 if (!logs_found++) {
2356                         *log = xstrdup(it);
2357                         hashcpy(sha1, hash);
2358                 }
2359                 if (!warn_ambiguous_refs)
2360                         break;
2361         }
2362         free(last_branch);
2363         return logs_found;
2364 }
2365
2366 /*
2367  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2368  * On failure errno is set to something meaningful.
2369  */
2370 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2371                                             const unsigned char *old_sha1,
2372                                             const struct string_list *extras,
2373                                             const struct string_list *skip,
2374                                             unsigned int flags, int *type_p,
2375                                             struct strbuf *err)
2376 {
2377         const char *ref_file;
2378         const char *orig_refname = refname;
2379         struct ref_lock *lock;
2380         int last_errno = 0;
2381         int type, lflags;
2382         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2383         int resolve_flags = 0;
2384         int attempts_remaining = 3;
2385
2386         assert(err);
2387
2388         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2389
2390         if (mustexist)
2391                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2392         if (flags & REF_DELETING) {
2393                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2394                 if (flags & REF_NODEREF)
2395                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2396         }
2397
2398         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2399                                      lock->old_oid.hash, &type);
2400         if (!refname && errno == EISDIR) {
2401                 /* we are trying to lock foo but we used to
2402                  * have foo/bar which now does not exist;
2403                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2404                  * to remain.
2405                  */
2406                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2407                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2408                         last_errno = errno;
2409
2410                         if (!verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2411                                                       get_loose_refs(&ref_cache), err))
2412                                 strbuf_addf(err, "there are still refs under '%s'",
2413                                             orig_refname);
2414
2415                         goto error_return;
2416                 }
2417                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2418                                              lock->old_oid.hash, &type);
2419         }
2420         if (type_p)
2421             *type_p = type;
2422         if (!refname) {
2423                 last_errno = errno;
2424                 if (last_errno != ENOTDIR ||
2425                     !verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2426                                               get_loose_refs(&ref_cache), err))
2427                         strbuf_addf(err, "unable to resolve reference %s: %s",
2428                                     orig_refname, strerror(last_errno));
2429
2430                 goto error_return;
2431         }
2432         /*
2433          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2434          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2435          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2436          * our refname.
2437          */
2438         if (is_null_oid(&lock->old_oid) &&
2439             verify_refname_available(refname, extras, skip,
2440                                      get_packed_refs(&ref_cache), err)) {
2441                 last_errno = ENOTDIR;
2442                 goto error_return;
2443         }
2444
2445         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2446
2447         lflags = 0;
2448         if (flags & REF_NODEREF) {
2449                 refname = orig_refname;
2450                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2451         }
2452         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2453         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2454         ref_file = git_path("%s", refname);
2455
2456  retry:
2457         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file)) {
2458         case SCLD_OK:
2459                 break; /* success */
2460         case SCLD_VANISHED:
2461                 if (--attempts_remaining > 0)
2462                         goto retry;
2463                 /* fall through */
2464         default:
2465                 last_errno = errno;
2466                 strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s", ref_file);
2467                 goto error_return;
2468         }
2469
2470         if (hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags) < 0) {
2471                 last_errno = errno;
2472                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2473                         /*
2474                          * Maybe somebody just deleted one of the
2475                          * directories leading to ref_file.  Try
2476                          * again:
2477                          */
2478                         goto retry;
2479                 else {
2480                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, err);
2481                         goto error_return;
2482                 }
2483         }
2484         if (old_sha1 && verify_lock(lock, old_sha1, mustexist, err)) {
2485                 last_errno = errno;
2486                 goto error_return;
2487         }
2488         return lock;
2489
2490  error_return:
2491         unlock_ref(lock);
2492         errno = last_errno;
2493         return NULL;
2494 }
2495
2496 /*
2497  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2498  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2499  */
2500 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2501                                unsigned char *peeled)
2502 {
2503         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2504         if (peeled)
2505                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2506 }
2507
2508 /*
2509  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2510  */
2511 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2512 {
2513         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2514
2515         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2516                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2517                       entry->name);
2518         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2519                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2520                            entry->u.value.peeled.hash : NULL);
2521         return 0;
2522 }
2523
2524 /*
2525  * Lock the packed-refs file for writing. Flags is passed to
2526  * hold_lock_file_for_update(). Return 0 on success. On errors, set
2527  * errno appropriately and return a nonzero value.
2528  */
2529 static int lock_packed_refs(int flags)
2530 {
2531         static int timeout_configured = 0;
2532         static int timeout_value = 1000;
2533
2534         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2535
2536         if (!timeout_configured) {
2537                 git_config_get_int("core.packedrefstimeout", &timeout_value);
2538                 timeout_configured = 1;
2539         }
2540
2541         if (hold_lock_file_for_update_timeout(
2542                             &packlock, git_path("packed-refs"),
2543                             flags, timeout_value) < 0)
2544                 return -1;
2545         /*
2546          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2547          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2548          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2549          * the packed-refs file.
2550          */
2551         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2552         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2553         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2554         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2555         return 0;
2556 }
2557
2558 /*
2559  * Write the current version of the packed refs cache from memory to
2560  * disk. The packed-refs file must already be locked for writing (see
2561  * lock_packed_refs()). Return zero on success. On errors, set errno
2562  * and return a nonzero value
2563  */
2564 static int commit_packed_refs(void)
2565 {
2566         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2567                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2568         int error = 0;
2569         int save_errno = 0;
2570         FILE *out;
2571
2572         if (!packed_ref_cache->lock)
2573                 die("internal error: packed-refs not locked");
2574
2575         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2576         if (!out)
2577                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2578
2579         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2580         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2581                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2582
2583         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2584                 save_errno = errno;
2585                 error = -1;
2586         }
2587         packed_ref_cache->lock = NULL;
2588         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2589         errno = save_errno;
2590         return error;
2591 }
2592
2593 /*
2594  * Rollback the lockfile for the packed-refs file, and discard the
2595  * in-memory packed reference cache.  (The packed-refs file will be
2596  * read anew if it is needed again after this function is called.)
2597  */
2598 static void rollback_packed_refs(void)
2599 {
2600         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2601                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2602
2603         if (!packed_ref_cache->lock)
2604                 die("internal error: packed-refs not locked");
2605         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2606         packed_ref_cache->lock = NULL;
2607         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2608         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2609 }
2610
2611 struct ref_to_prune {
2612         struct ref_to_prune *next;
2613         unsigned char sha1[20];
2614         char name[FLEX_ARRAY];
2615 };
2616
2617 struct pack_refs_cb_data {
2618         unsigned int flags;
2619         struct ref_dir *packed_refs;
2620         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2621 };
2622
2623 /*
2624  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2625  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2626  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2627  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2628  */
2629 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2630 {
2631         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2632         enum peel_status peel_status;
2633         struct ref_entry *packed_entry;
2634         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2635
2636         /* ALWAYS pack tags */
2637         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2638                 return 0;
2639
2640         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2641         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2642                 return 0;
2643
2644         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2645         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2646         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2647                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2648                     entry->name, oid_to_hex(&entry->u.value.oid));
2649         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2650         if (packed_entry) {
2651                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2652                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2653                 oidcpy(&packed_entry->u.value.oid, &entry->u.value.oid);
2654         } else {
2655                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2656                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2657                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2658         }
2659         oidcpy(&packed_entry->u.value.peeled, &entry->u.value.peeled);
2660
2661         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2662         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2663                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2664                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2665                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.oid.hash);
2666                 strcpy(n->name, entry->name);
2667                 n->next = cb->ref_to_prune;
2668                 cb->ref_to_prune = n;
2669         }
2670         return 0;
2671 }
2672
2673 /*
2674  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2675  * Note: munges *name.
2676  */
2677 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2678 {
2679         char *p, *q;
2680         int i;
2681         p = name;
2682         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2683                 while (*p && *p != '/')
2684                         p++;
2685                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2686                 while (*p == '/')
2687                         p++;
2688         }
2689         for (q = p; *q; q++)
2690                 ;
2691         while (1) {
2692                 while (q > p && *q != '/')
2693                         q--;
2694                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2695                         q--;
2696                 if (q == p)
2697                         break;
2698                 *q = '\0';
2699                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2700                         break;
2701         }
2702 }
2703
2704 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2705 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2706 {
2707         struct ref_transaction *transaction;
2708         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2709
2710         if (check_refname_format(r->name, 0))
2711                 return;
2712
2713         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2714         if (!transaction ||
2715             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2716                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2717             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2718                 ref_transaction_free(transaction);
2719                 error("%s", err.buf);
2720                 strbuf_release(&err);
2721                 return;
2722         }
2723         ref_transaction_free(transaction);
2724         strbuf_release(&err);
2725         try_remove_empty_parents(r->name);
2726 }
2727
2728 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2729 {
2730         while (r) {
2731                 prune_ref(r);
2732                 r = r->next;
2733         }
2734 }
2735
2736 int pack_refs(unsigned int flags)
2737 {
2738         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2739
2740         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2741         cbdata.flags = flags;
2742
2743         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2744         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2745
2746         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2747                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2748
2749         if (commit_packed_refs())
2750                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2751
2752         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2753         return 0;
2754 }
2755
2756 /*
2757  * Rewrite the packed-refs file, omitting any refs listed in
2758  * 'refnames'. On error, leave packed-refs unchanged, write an error
2759  * message to 'err', and return a nonzero value.
2760  *
2761  * The refs in 'refnames' needn't be sorted. `err` must not be NULL.
2762  */
2763 static int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2764 {
2765         struct ref_dir *packed;
2766         struct string_list_item *refname;
2767         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2768
2769         assert(err);
2770
2771         /* Look for a packed ref */
2772         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2773                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2774                         needs_repacking = 1;
2775                         break;
2776                 }
2777         }
2778
2779         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2780         if (!needs_repacking)
2781                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2782
2783         if (lock_packed_refs(0)) {
2784                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2785                 return -1;
2786         }
2787         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2788
2789         /* Remove refnames from the cache */
2790         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2791                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2792                         removed = 1;
2793         if (!removed) {
2794                 /*
2795                  * All packed entries disappeared while we were
2796                  * acquiring the lock.
2797                  */
2798                 rollback_packed_refs();
2799                 return 0;
2800         }
2801
2802         /* Write what remains */
2803         ret = commit_packed_refs();
2804         if (ret)
2805                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2806                             strerror(errno));
2807         return ret;
2808 }
2809
2810 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2811 {
2812         assert(err);
2813
2814         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2815                 /*
2816                  * loose.  The loose file name is the same as the
2817                  * lockfile name, minus ".lock":
2818                  */
2819                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2820                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2821                 free(loose_filename);
2822                 if (res)
2823                         return 1;
2824         }
2825         return 0;
2826 }
2827
2828 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2829                unsigned int flags)
2830 {
2831         struct ref_transaction *transaction;
2832         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2833
2834         /*
2835          * Treat NULL_SHA1 and NULL alike, to mean "we don't care what
2836          * the old value of the reference was (or even if it didn't
2837          * exist)":
2838          */
2839         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
2840                 old_sha1 = NULL;
2841
2842         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2843         if (!transaction ||
2844             ref_transaction_delete(transaction, refname, old_sha1,
2845                                    flags, NULL, &err) ||
2846             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2847                 error("%s", err.buf);
2848                 ref_transaction_free(transaction);
2849                 strbuf_release(&err);
2850                 return 1;
2851         }
2852         ref_transaction_free(transaction);
2853         strbuf_release(&err);
2854         return 0;
2855 }
2856
2857 int delete_refs(struct string_list *refnames)
2858 {
2859         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2860         int i, result = 0;
2861
2862         if (!refnames->nr)
2863                 return 0;
2864
2865         result = repack_without_refs(refnames, &err);
2866         if (result) {
2867                 /*
2868                  * If we failed to rewrite the packed-refs file, then
2869                  * it is unsafe to try to remove loose refs, because
2870                  * doing so might expose an obsolete packed value for
2871                  * a reference that might even point at an object that
2872                  * has been garbage collected.
2873                  */
2874                 if (refnames->nr == 1)
2875                         error(_("could not delete reference %s: %s"),
2876                               refnames->items[0].string, err.buf);
2877                 else
2878                         error(_("could not delete references: %s"), err.buf);
2879
2880                 goto out;
2881         }
2882
2883         for (i = 0; i < refnames->nr; i++) {
2884                 const char *refname = refnames->items[i].string;
2885
2886                 if (delete_ref(refname, NULL, 0))
2887                         result |= error(_("could not remove reference %s"), refname);
2888         }
2889
2890 out:
2891         strbuf_release(&err);
2892         return result;
2893 }
2894
2895 /*
2896  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2897  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2898  *
2899  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2900  * live into logs/refs.
2901  */
2902 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2903
2904 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2905 {
2906         int attempts_remaining = 4;
2907
2908  retry:
2909         switch (safe_create_leading_directories_const(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2910         case SCLD_OK:
2911                 break; /* success */
2912         case SCLD_VANISHED:
2913                 if (--attempts_remaining > 0)
2914                         goto retry;
2915                 /* fall through */
2916         default:
2917                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2918                 return -1;
2919         }
2920
2921         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2922                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2923                         /*
2924                          * rename(a, b) when b is an existing
2925                          * directory ought to result in ISDIR, but
2926                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2927                          */
2928                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2929                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2930                                 return -1;
2931                         }
2932                         goto retry;
2933                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2934                         /*
2935                          * Maybe another process just deleted one of
2936                          * the directories in the path to newrefname.
2937                          * Try again from the beginning.
2938                          */
2939                         goto retry;
2940                 } else {
2941                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2942                                 newrefname, strerror(errno));
2943                         return -1;
2944                 }
2945         }
2946         return 0;
2947 }
2948
2949 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2950 {
2951         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2952         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2953         int ret;
2954
2955         string_list_insert(&skip, oldname);
2956         ret = !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
2957                                         get_packed_refs(&ref_cache), &err)
2958                 && !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
2959                                              get_loose_refs(&ref_cache), &err);
2960         if (!ret)
2961                 error("%s", err.buf);
2962
2963         string_list_clear(&skip, 0);
2964         strbuf_release(&err);
2965         return ret;
2966 }
2967
2968 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock, const unsigned char *sha1);
2969 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
2970                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg);
2971
2972 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2973 {
2974         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
2975         int flag = 0, logmoved = 0;
2976         struct ref_lock *lock;
2977         struct stat loginfo;
2978         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
2979         const char *symref = NULL;
2980         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2981
2982         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
2983                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
2984
2985         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
2986                                     orig_sha1, &flag);
2987         if (flag & REF_ISSYMREF)
2988                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
2989                         oldrefname);
2990         if (!symref)
2991                 return error("refname %s not found", oldrefname);
2992
2993         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
2994                 return 1;
2995
2996         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
2997                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
2998                         oldrefname, strerror(errno));
2999
3000         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
3001                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
3002                 goto rollback;
3003         }
3004
3005         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
3006             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
3007                 if (errno==EISDIR) {
3008                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
3009                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
3010                                 goto rollback;
3011                         }
3012                 } else {
3013                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
3014                         goto rollback;
3015                 }
3016         }
3017
3018         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
3019                 goto rollback;
3020
3021         logmoved = log;
3022
3023         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3024         if (!lock) {
3025                 error("unable to rename '%s' to '%s': %s", oldrefname, newrefname, err.buf);
3026                 strbuf_release(&err);
3027                 goto rollback;
3028         }
3029         hashcpy(lock->old_oid.hash, orig_sha1);
3030
3031         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1) ||
3032             commit_ref_update(lock, orig_sha1, logmsg)) {
3033                 error("unable to write current sha1 into %s", newrefname);
3034                 goto rollback;
3035         }
3036
3037         return 0;
3038
3039  rollback:
3040         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3041         if (!lock) {
3042                 error("unable to lock %s for rollback: %s", oldrefname, err.buf);
3043                 strbuf_release(&err);
3044                 goto rollbacklog;
3045         }
3046
3047         flag = log_all_ref_updates;
3048         log_all_ref_updates = 0;
3049         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1) ||
3050             commit_ref_update(lock, orig_sha1, NULL))
3051                 error("unable to write current sha1 into %s", oldrefname);
3052         log_all_ref_updates = flag;
3053
3054  rollbacklog:
3055         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3056                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
3057                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
3058         if (!logmoved && log &&
3059             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3060                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3061                         oldrefname, strerror(errno));
3062
3063         return 1;
3064 }
3065
3066 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
3067 {
3068         if (close_lock_file(lock->lk))
3069                 return -1;
3070         return 0;
3071 }
3072
3073 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
3074 {
3075         if (commit_lock_file(lock->lk))
3076                 return -1;
3077         return 0;
3078 }
3079
3080 /*
3081  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
3082  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
3083  * because reflog file is one line per entry.
3084  */
3085 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
3086 {
3087         char *cp = buf;
3088         char c;
3089         int wasspace = 1;
3090
3091         *cp++ = '\t';
3092         while ((c = *msg++)) {
3093                 if (wasspace && isspace(c))
3094                         continue;
3095                 wasspace = isspace(c);
3096                 if (wasspace)
3097                         c = ' ';
3098                 *cp++ = c;
3099         }
3100         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
3101                 cp--;
3102         *cp++ = '\n';
3103         return cp - buf;
3104 }
3105
3106 /* This function must set a meaningful errno on failure */
3107 int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *sb_logfile)
3108 {
3109         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3110         char *logfile;
3111
3112         strbuf_git_path(sb_logfile, "logs/%s", refname);
3113         logfile = sb_logfile->buf;
3114         /* make sure the rest of the function can't change "logfile" */
3115         sb_logfile = NULL;
3116         if (log_all_ref_updates &&
3117             (starts_with(refname, "refs/heads/") ||
3118              starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
3119              starts_with(refname, "refs/notes/") ||
3120              !strcmp(refname, "HEAD"))) {
3121                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
3122                         int save_errno = errno;
3123                         error("unable to create directory for %s", logfile);
3124                         errno = save_errno;
3125                         return -1;
3126                 }
3127                 oflags |= O_CREAT;
3128         }
3129
3130         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
3131         if (logfd < 0) {
3132                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
3133                         return 0;
3134
3135                 if (errno == EISDIR) {
3136                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
3137                                 int save_errno = errno;
3138                                 error("There are still logs under '%s'",
3139                                       logfile);
3140                                 errno = save_errno;
3141                                 return -1;
3142                         }
3143                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
3144                 }
3145
3146                 if (logfd < 0) {
3147                         int save_errno = errno;
3148                         error("Unable to append to %s: %s", logfile,
3149                               strerror(errno));
3150                         errno = save_errno;
3151                         return -1;
3152                 }
3153         }
3154
3155         adjust_shared_perm(logfile);
3156         close(logfd);
3157         return 0;
3158 }
3159
3160 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
3161                             const unsigned char *new_sha1,
3162                             const char *committer, const char *msg)
3163 {
3164         int msglen, written;
3165         unsigned maxlen, len;
3166         char *logrec;
3167
3168         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
3169         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
3170         logrec = xmalloc(maxlen);
3171         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
3172                       sha1_to_hex(old_sha1),
3173                       sha1_to_hex(new_sha1),
3174                       committer);
3175         if (msglen)
3176                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
3177
3178         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3179         free(logrec);
3180         if (written != len)
3181                 return -1;
3182
3183         return 0;
3184 }
3185
3186 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3187                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3188                            struct strbuf *sb_log_file)
3189 {
3190         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3191         char *log_file;
3192
3193         if (log_all_ref_updates < 0)
3194                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3195
3196         result = log_ref_setup(refname, sb_log_file);
3197         if (result)
3198                 return result;
3199         log_file = sb_log_file->buf;
3200         /* make sure the rest of the function can't change "log_file" */
3201         sb_log_file = NULL;
3202
3203         logfd = open(log_file, oflags);
3204         if (logfd < 0)
3205                 return 0;
3206         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3207                                   git_committer_info(0), msg);
3208         if (result) {
3209                 int save_errno = errno;
3210                 close(logfd);
3211                 error("Unable to append to %s", log_file);
3212                 errno = save_errno;
3213                 return -1;
3214         }
3215         if (close(logfd)) {
3216                 int save_errno = errno;
3217                 error("Unable to append to %s", log_file);
3218                 errno = save_errno;
3219                 return -1;
3220         }
3221         return 0;
3222 }
3223
3224 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3225                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg)
3226 {
3227         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3228         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb);
3229         strbuf_release(&sb);
3230         return ret;
3231 }
3232
3233 int is_branch(const char *refname)
3234 {
3235         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3236 }
3237
3238 /*
3239  * Write sha1 into the open lockfile, then close the lockfile. On
3240  * errors, rollback the lockfile and set errno to reflect the problem.
3241  */
3242 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3243                                  const unsigned char *sha1)
3244 {
3245         static char term = '\n';
3246         struct object *o;
3247
3248         o = parse_object(sha1);
3249         if (!o) {
3250                 error("Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3251                         lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3252                 unlock_ref(lock);
3253                 errno = EINVAL;
3254                 return -1;
3255         }
3256         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3257                 error("Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3258                         sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3259                 unlock_ref(lock);
3260                 errno = EINVAL;
3261                 return -1;
3262         }
3263         if (write_in_full(lock->lk->fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3264             write_in_full(lock->lk->fd, &term, 1) != 1 ||
3265             close_ref(lock) < 0) {
3266                 int save_errno = errno;
3267                 error("Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3268                 unlock_ref(lock);
3269                 errno = save_errno;
3270                 return -1;
3271         }
3272         return 0;
3273 }
3274
3275 /*
3276  * Commit a change to a loose reference that has already been written
3277  * to the loose reference lockfile. Also update the reflogs if
3278  * necessary, using the specified lockmsg (which can be NULL).
3279  */
3280 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3281                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg)
3282 {
3283         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3284         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg) < 0 ||
3285             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3286              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg) < 0)) {
3287                 unlock_ref(lock);
3288                 return -1;
3289         }
3290         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3291                 /*
3292                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3293                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3294                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3295                  * updated too.
3296                  * A generic solution implies reverse symref information,
3297                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3298                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3299                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3300                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3301                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3302                  */
3303                 unsigned char head_sha1[20];
3304                 int head_flag;
3305                 const char *head_ref;
3306                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3307                                               head_sha1, &head_flag);
3308                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3309                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name))
3310                         log_ref_write("HEAD", lock->old_oid.hash, sha1, logmsg);
3311         }
3312         if (commit_ref(lock)) {
3313                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3314                 unlock_ref(lock);
3315                 return -1;
3316         }
3317         unlock_ref(lock);
3318         return 0;
3319 }
3320
3321 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3322                   const char *logmsg)
3323 {
3324         const char *lockpath;
3325         char ref[1000];
3326         int fd, len, written;
3327         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3328         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3329
3330         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3331                 hashclr(old_sha1);
3332
3333         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3334                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3335
3336 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3337         if (prefer_symlink_refs) {
3338                 unlink(git_HEAD);
3339                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3340                         goto done;
3341                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3342         }
3343 #endif
3344
3345         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3346         if (sizeof(ref) <= len) {
3347                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3348                 goto error_free_return;
3349         }
3350         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3351         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3352         if (fd < 0) {
3353                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3354                 goto error_free_return;
3355         }
3356         written = write_in_full(fd, ref, len);
3357         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3358                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3359                 goto error_unlink_return;
3360         }
3361         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3362                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3363                 goto error_unlink_return;
3364         }
3365         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3366                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3367         error_unlink_return:
3368                 unlink_or_warn(lockpath);
3369         error_free_return:
3370                 free(git_HEAD);
3371                 return -1;
3372         }
3373
3374 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3375         done:
3376 #endif
3377         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1))
3378                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg);
3379
3380         free(git_HEAD);
3381         return 0;
3382 }
3383
3384 struct read_ref_at_cb {
3385         const char *refname;
3386         unsigned long at_time;
3387         int cnt;
3388         int reccnt;
3389         unsigned char *sha1;
3390         int found_it;
3391
3392         unsigned char osha1[20];
3393         unsigned char nsha1[20];
3394         int tz;
3395         unsigned long date;
3396         char **msg;
3397         unsigned long *cutoff_time;
3398         int *cutoff_tz;
3399         int *cutoff_cnt;
3400 };
3401
3402 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3403                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3404                 const char *message, void *cb_data)
3405 {
3406         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3407
3408         cb->reccnt++;
3409         cb->tz = tz;
3410         cb->date = timestamp;
3411
3412         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3413                 if (cb->msg)
3414                         *cb->msg = xstrdup(message);
3415                 if (cb->cutoff_time)
3416                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3417                 if (cb->cutoff_tz)
3418                         *cb->cutoff_tz = tz;
3419                 if (cb->cutoff_cnt)
3420                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3421                 /*
3422                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3423                  * hold the values for the previous record.
3424                  */
3425                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3426                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3427                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3428                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3429                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_RFC2822));
3430                 }
3431                 else if (cb->date == cb->at_time)
3432                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3433                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3434                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3435                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3436                                                    DATE_RFC2822));
3437                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3438                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3439                 cb->found_it = 1;
3440                 return 1;
3441         }
3442         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3443         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3444         if (cb->cnt > 0)
3445                 cb->cnt--;
3446         return 0;
3447 }
3448
3449 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3450                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3451                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3452 {
3453         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3454
3455         if (cb->msg)
3456                 *cb->msg = xstrdup(message);
3457         if (cb->cutoff_time)
3458                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3459         if (cb->cutoff_tz)
3460                 *cb->cutoff_tz = tz;
3461         if (cb->cutoff_cnt)
3462                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3463         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3464         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3465                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3466         /* We just want the first entry */
3467         return 1;
3468 }
3469
3470 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3471                 unsigned char *sha1, char **msg,
3472                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3473 {
3474         struct read_ref_at_cb cb;
3475
3476         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3477         cb.refname = refname;
3478         cb.at_time = at_time;
3479         cb.cnt = cnt;
3480         cb.msg = msg;
3481         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3482         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3483         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3484         cb.sha1 = sha1;
3485
3486         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3487
3488         if (!cb.reccnt) {
3489                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3490                         exit(128);
3491                 else
3492                         die("Log for %s is empty.", refname);
3493         }
3494         if (cb.found_it)
3495                 return 0;
3496
3497         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3498
3499         return 1;
3500 }
3501
3502 int reflog_exists(const char *refname)
3503 {
3504         struct stat st;
3505
3506         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3507                 S_ISREG(st.st_mode);
3508 }
3509
3510 int delete_reflog(const char *refname)
3511 {
3512         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3513 }
3514
3515 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3516 {
3517         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3518         char *email_end, *message;
3519         unsigned long timestamp;
3520         int tz;
3521
3522         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3523         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3524             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3525             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3526             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3527             email_end[1] != ' ' ||
3528             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3529             !message || message[0] != ' ' ||
3530             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3531             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3532             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3533                 return 0; /* corrupt? */
3534         email_end[1] = '\0';
3535         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3536         if (message[6] != '\t')
3537                 message += 6;
3538         else
3539                 message += 7;
3540         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3541 }
3542
3543 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3544 {
3545         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3546                 ; /* keep scanning backwards */
3547         /*
3548          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3549          * the previous line.
3550          */
3551         return scan;
3552 }
3553
3554 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3555 {
3556         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3557         FILE *logfp;
3558         long pos;
3559         int ret = 0, at_tail = 1;
3560
3561         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3562         if (!logfp)
3563                 return -1;
3564
3565         /* Jump to the end */
3566         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3567                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3568                              refname, strerror(errno));
3569         pos = ftell(logfp);
3570         while (!ret && 0 < pos) {
3571                 int cnt;
3572                 size_t nread;
3573                 char buf[BUFSIZ];
3574                 char *endp, *scanp;
3575
3576                 /* Fill next block from the end */
3577                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3578                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3579                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3580                                      refname, strerror(errno));
3581                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3582                 if (nread != 1)
3583                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3584                                      cnt, refname, strerror(errno));
3585                 pos -= cnt;
3586
3587                 scanp = endp = buf + cnt;
3588                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3589                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3590                         scanp--;
3591                 at_tail = 0;
3592
3593                 while (buf < scanp) {
3594                         /*
3595                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3596                          * of the buffer.
3597                          */
3598                         char *bp;
3599
3600                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3601
3602                         if (*bp == '\n') {
3603                                 /*
3604                                  * The newline is the end of the previous line,
3605                                  * so we know we have complete line starting
3606                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3607                                  * we collected for the line and process it.
3608                                  */
3609                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3610                                 scanp = bp;
3611                                 endp = bp + 1;
3612                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3613                                 strbuf_reset(&sb);
3614                                 if (ret)
3615                                         break;
3616                         } else if (!pos) {
3617                                 /*
3618                                  * We are at the start of the buffer, and the
3619                                  * start of the file; there is no previous
3620                                  * line, and we have everything for this one.
3621                                  * Process it, and we can end the loop.
3622                                  */
3623                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3624                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3625                                 strbuf_reset(&sb);
3626                                 break;
3627                         }
3628
3629                         if (bp == buf) {
3630                                 /*
3631                                  * We are at the start of the buffer, and there
3632                                  * is more file to read backwards. Which means
3633                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3634                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3635                                  * just means we are at the exact end of the
3636                                  * previous line, rather than some spot in the
3637                                  * middle.
3638                                  *
3639                                  * Save away what we have to be combined with
3640                                  * the data from the next read.
3641                                  */
3642                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3643                                 break;
3644                         }
3645                 }
3646
3647         }
3648         if (!ret && sb.len)
3649                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3650
3651         fclose(logfp);
3652         strbuf_release(&sb);
3653         return ret;
3654 }
3655
3656 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3657 {
3658         FILE *logfp;
3659         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3660         int ret = 0;
3661
3662         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3663         if (!logfp)
3664                 return -1;
3665
3666         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3667                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3668         fclose(logfp);
3669         strbuf_release(&sb);
3670         return ret;
3671 }
3672 /*
3673  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3674  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3675  * space, but its contents will be restored before return.
3676  */
3677 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3678 {
3679         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3680         int retval = 0;
3681         struct dirent *de;
3682         int oldlen = name->len;
3683
3684         if (!d)
3685                 return name->len ? errno : 0;
3686
3687         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3688                 struct stat st;
3689
3690                 if (de->d_name[0] == '.')
3691                         continue;
3692                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3693                         continue;
3694                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3695                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3696                         ; /* silently ignore */
3697                 } else {
3698                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3699                                 strbuf_addch(name, '/');
3700                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3701                         } else {
3702                                 struct object_id oid;
3703
3704                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, oid.hash, NULL))
3705                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3706                                 else
3707                                         retval = fn(name->buf, &oid, 0, cb_data);
3708                         }
3709                         if (retval)
3710                                 break;
3711                 }
3712                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3713         }
3714         closedir(d);
3715         return retval;
3716 }
3717
3718 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3719 {
3720         int retval;
3721         struct strbuf name;
3722         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3723         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3724         strbuf_release(&name);
3725         return retval;
3726 }
3727
3728 /**
3729  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3730  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3731  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3732  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3733  * not exist before update.
3734  */
3735 struct ref_update {
3736         /*
3737          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3738          */
3739         unsigned char new_sha1[20];
3740         /*
3741          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3742          * previously had this value:
3743          */
3744         unsigned char old_sha1[20];
3745         /*
3746          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3747          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3748          */
3749         unsigned int flags;
3750         struct ref_lock *lock;
3751         int type;
3752         char *msg;
3753         const char refname[FLEX_ARRAY];
3754 };
3755
3756 /*
3757  * Transaction states.
3758  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3759  *         An OPEN transaction can be committed.
3760  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3761  *         than free can be used on it in this state.
3762  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3763  *         an active transaction or if there is a failure while building
3764  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3765  */
3766 enum ref_transaction_state {
3767         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3768         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3769 };
3770
3771 /*
3772  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3773  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3774  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3775  */
3776 struct ref_transaction {
3777         struct ref_update **updates;
3778         size_t alloc;
3779         size_t nr;
3780         enum ref_transaction_state state;
3781 };
3782
3783 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3784 {
3785         assert(err);
3786
3787         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3788 }
3789
3790 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3791 {
3792         int i;
3793
3794         if (!transaction)
3795                 return;
3796
3797         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3798                 free(transaction->updates[i]->msg);
3799                 free(transaction->updates[i]);
3800         }
3801         free(transaction->updates);
3802         free(transaction);
3803 }
3804
3805 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3806                                      const char *refname)
3807 {
3808         size_t len = strlen(refname);
3809         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3810
3811         strcpy((char *)update->refname, refname);
3812         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3813         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3814         return update;
3815 }
3816
3817 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3818                            const char *refname,
3819                            const unsigned char *new_sha1,
3820                            const unsigned char *old_sha1,
3821                            unsigned int flags, const char *msg,
3822                            struct strbuf *err)
3823 {
3824         struct ref_update *update;
3825
3826         assert(err);
3827
3828         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3829                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3830
3831         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3832             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3833                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3834                             refname);
3835                 return -1;
3836         }
3837
3838         update = add_update(transaction, refname);
3839         if (new_sha1) {
3840                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3841                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3842         }
3843         if (old_sha1) {
3844                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3845                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3846         }
3847         update->flags = flags;
3848         if (msg)
3849                 update->msg = xstrdup(msg);
3850         return 0;
3851 }
3852
3853 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3854                            const char *refname,
3855                            const unsigned char *new_sha1,
3856                            unsigned int flags, const char *msg,
3857                            struct strbuf *err)
3858 {
3859         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3860                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3861         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3862                                       null_sha1, flags, msg, err);
3863 }
3864
3865 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3866                            const char *refname,
3867                            const unsigned char *old_sha1,
3868                            unsigned int flags, const char *msg,
3869                            struct strbuf *err)
3870 {
3871         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3872                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3873         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3874                                       null_sha1, old_sha1,
3875                                       flags, msg, err);
3876 }
3877
3878 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3879                            const char *refname,
3880                            const unsigned char *old_sha1,
3881                            unsigned int flags,
3882                            struct strbuf *err)
3883 {
3884         if (!old_sha1)
3885                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3886         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3887                                       NULL, old_sha1,
3888                                       flags, NULL, err);
3889 }
3890
3891 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3892                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3893                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3894 {
3895         struct ref_transaction *t;
3896         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3897
3898         t = ref_transaction_begin(&err);
3899         if (!t ||
3900             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3901                                    flags, msg, &err) ||
3902             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3903                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3904
3905                 ref_transaction_free(t);
3906                 switch (onerr) {
3907                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3908                         error(str, refname, err.buf);
3909                         break;
3910                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3911                         die(str, refname, err.buf);
3912                         break;
3913                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3914                         break;
3915                 }
3916                 strbuf_release(&err);
3917                 return 1;
3918         }
3919         strbuf_release(&err);
3920         ref_transaction_free(t);
3921         return 0;
3922 }
3923
3924 static int ref_update_reject_duplicates(struct string_list *refnames,
3925                                         struct strbuf *err)
3926 {
3927         int i, n = refnames->nr;
3928
3929         assert(err);
3930
3931         for (i = 1; i < n; i++)
3932                 if (!strcmp(refnames->items[i - 1].string, refnames->items[i].string)) {
3933                         strbuf_addf(err,
3934                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3935                                     refnames->items[i].string);
3936                         return 1;
3937                 }
3938         return 0;
3939 }
3940
3941 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
3942                            struct strbuf *err)
3943 {
3944         int ret = 0, i;
3945         int n = transaction->nr;
3946         struct ref_update **updates = transaction->updates;
3947         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3948         struct string_list_item *ref_to_delete;
3949         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
3950
3951         assert(err);
3952
3953         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3954                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
3955
3956         if (!n) {
3957                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
3958                 return 0;
3959         }
3960
3961         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
3962         for (i = 0; i < n; i++)
3963                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
3964         string_list_sort(&affected_refnames);
3965         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
3966                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3967                 goto cleanup;
3968         }
3969
3970         /*
3971          * Acquire all locks, verify old values if provided, check
3972          * that new values are valid, and write new values to the
3973          * lockfiles, ready to be activated. Only keep one lockfile
3974          * open at a time to avoid running out of file descriptors.
3975          */
3976         for (i = 0; i < n; i++) {
3977                 struct ref_update *update = updates[i];
3978
3979                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
3980                     is_null_sha1(update->new_sha1))
3981                         update->flags |= REF_DELETING;
3982                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
3983                                 update->refname,
3984                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
3985                                  update->old_sha1 : NULL),
3986                                 &affected_refnames, NULL,
3987                                 update->flags,
3988                                 &update->type,
3989                                 err);
3990                 if (!update->lock) {
3991                         char *reason;
3992
3993                         ret = (errno == ENOTDIR)
3994                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
3995                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
3996                         reason = strbuf_detach(err, NULL);
3997                         strbuf_addf(err, "cannot lock ref '%s': %s",
3998                                     update->refname, reason);
3999                         free(reason);
4000                         goto cleanup;
4001                 }
4002                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4003                     !(update->flags & REF_DELETING)) {
4004                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
4005                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
4006
4007                         if (!overwriting_symref &&
4008                             !hashcmp(update->lock->old_oid.hash, update->new_sha1)) {
4009                                 /*
4010                                  * The reference already has the desired
4011                                  * value, so we don't need to write it.
4012                                  */
4013                         } else if (write_ref_to_lockfile(update->lock,
4014                                                          update->new_sha1)) {
4015                                 /*
4016                                  * The lock was freed upon failure of
4017                                  * write_ref_to_lockfile():
4018                                  */
4019                                 update->lock = NULL;
4020                                 strbuf_addf(err, "cannot update the ref '%s'.",
4021                                             update->refname);
4022                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4023                                 goto cleanup;
4024                         } else {
4025                                 update->flags |= REF_NEEDS_COMMIT;
4026                         }
4027                 }
4028                 if (!(update->flags & REF_NEEDS_COMMIT)) {
4029                         /*
4030                          * We didn't have to write anything to the lockfile.
4031                          * Close it to free up the file descriptor:
4032                          */
4033                         if (close_ref(update->lock)) {
4034                                 strbuf_addf(err, "Couldn't close %s.lock",
4035                                             update->refname);
4036                                 goto cleanup;
4037                         }
4038                 }
4039         }
4040
4041         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
4042         for (i = 0; i < n; i++) {
4043                 struct ref_update *update = updates[i];
4044
4045                 if (update->flags & REF_NEEDS_COMMIT) {
4046                         if (commit_ref_update(update->lock,
4047                                               update->new_sha1, update->msg)) {
4048                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4049                                 update->lock = NULL;
4050                                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s'.",
4051                                             update->refname);
4052                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4053                                 goto cleanup;
4054                         } else {
4055                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4056                                 update->lock = NULL;
4057                         }
4058                 }
4059         }
4060
4061         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
4062         for (i = 0; i < n; i++) {
4063                 struct ref_update *update = updates[i];
4064
4065                 if (update->flags & REF_DELETING) {
4066                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
4067                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4068                                 goto cleanup;
4069                         }
4070
4071                         if (!(update->flags & REF_ISPRUNING))
4072                                 string_list_append(&refs_to_delete,
4073                                                    update->lock->ref_name);
4074                 }
4075         }
4076
4077         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
4078                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4079                 goto cleanup;
4080         }
4081         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
4082                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
4083         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
4084
4085 cleanup:
4086         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4087
4088         for (i = 0; i < n; i++)
4089                 if (updates[i]->lock)
4090                         unlock_ref(updates[i]->lock);
4091         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
4092         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4093         return ret;
4094 }
4095
4096 int initial_ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4097                                    struct strbuf *err)
4098 {
4099         int ret = 0, i;
4100         int n = transaction->nr;
4101         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4102         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4103
4104         assert(err);
4105
4106         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4107                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4108
4109         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4110         for (i = 0; i < n; i++)
4111                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4112         string_list_sort(&affected_refnames);
4113         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4114                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4115                 goto cleanup;
4116         }
4117
4118         for (i = 0; i < n; i++) {
4119                 struct ref_update *update = updates[i];
4120
4121                 if ((update->flags & REF_HAVE_OLD) &&
4122                     !is_null_sha1(update->old_sha1))
4123                         die("BUG: initial ref transaction with old_sha1 set");
4124         }
4125
4126         if (lock_packed_refs(0)) {
4127                 strbuf_addf(err, "unable to lock packed-refs file: %s",
4128                             strerror(errno));
4129                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4130                 goto cleanup;
4131         }
4132
4133         for (i = 0; i < n; i++) {
4134                 struct ref_update *update = updates[i];
4135
4136                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4137                     !is_null_sha1(update->new_sha1))
4138                         add_packed_ref(update->refname, update->new_sha1);
4139         }
4140
4141         if (commit_packed_refs()) {
4142                 strbuf_addf(err, "unable to commit packed-refs file: %s",
4143                             strerror(errno));
4144                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4145                 goto cleanup;
4146         }
4147
4148 cleanup:
4149         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4150         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4151         return ret;
4152 }
4153
4154 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
4155 {
4156         int i;
4157         static char **scanf_fmts;
4158         static int nr_rules;
4159         char *short_name;
4160
4161         if (!nr_rules) {
4162                 /*
4163                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
4164                  * Generate a format suitable for scanf from a
4165                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
4166                  * location of the "%.*s".
4167                  */
4168                 size_t total_len = 0;
4169                 size_t offset = 0;
4170
4171                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
4172                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
4173                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
4174                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
4175
4176                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
4177
4178                 offset = 0;
4179                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
4180                         assert(offset < total_len);
4181                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
4182                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
4183                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
4184                 }
4185         }
4186
4187         /* bail out if there are no rules */
4188         if (!nr_rules)
4189                 return xstrdup(refname);
4190
4191         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
4192         short_name = xstrdup(refname);
4193
4194         /* skip first rule, it will always match */
4195         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
4196                 int j;
4197                 int rules_to_fail = i;
4198                 int short_name_len;
4199
4200                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
4201                         continue;
4202
4203                 short_name_len = strlen(short_name);
4204
4205                 /*
4206                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
4207                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
4208                  */
4209                 if (strict)
4210                         rules_to_fail = nr_rules;
4211
4212                 /*
4213                  * check if the short name resolves to a valid ref,
4214                  * but use only rules prior to the matched one
4215                  */
4216                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
4217                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
4218                         char refname[PATH_MAX];
4219
4220                         /* skip matched rule */
4221                         if (i == j)
4222                                 continue;
4223
4224                         /*
4225                          * the short name is ambiguous, if it resolves
4226                          * (with this previous rule) to a valid ref
4227                          * read_ref() returns 0 on success
4228                          */
4229                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
4230                                  rule, short_name_len, short_name);
4231                         if (ref_exists(refname))
4232                                 break;
4233                 }
4234
4235                 /*
4236                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
4237                  * haven't resolved to a valid ref
4238                  */
4239                 if (j == rules_to_fail)
4240                         return short_name;
4241         }
4242
4243         free(short_name);
4244         return xstrdup(refname);
4245 }
4246
4247 static struct string_list *hide_refs;
4248
4249 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
4250 {
4251         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
4252             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
4253             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
4254              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
4255                 char *ref;
4256                 int len;
4257
4258                 if (!value)
4259                         return config_error_nonbool(var);
4260                 ref = xstrdup(value);
4261                 len = strlen(ref);
4262                 while (len && ref[len - 1] == '/')
4263                         ref[--len] = '\0';
4264                 if (!hide_refs) {
4265                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
4266                         hide_refs->strdup_strings = 1;
4267                 }
4268                 string_list_append(hide_refs, ref);
4269         }
4270         return 0;
4271 }
4272
4273 int ref_is_hidden(const char *refname)
4274 {
4275         struct string_list_item *item;
4276
4277         if (!hide_refs)
4278                 return 0;
4279         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
4280                 int len;
4281                 if (!starts_with(refname, item->string))
4282                         continue;
4283                 len = strlen(item->string);
4284                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4285                         return 1;
4286         }
4287         return 0;
4288 }
4289
4290 struct expire_reflog_cb {
4291         unsigned int flags;
4292         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4293         void *policy_cb;
4294         FILE *newlog;
4295         unsigned char last_kept_sha1[20];
4296 };
4297
4298 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4299                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4300                              const char *message, void *cb_data)
4301 {
4302         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4303         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4304
4305         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4306                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4307
4308         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4309                                    message, policy_cb)) {
4310                 if (!cb->newlog)
4311                         printf("would prune %s", message);
4312                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4313                         printf("prune %s", message);
4314         } else {
4315                 if (cb->newlog) {
4316                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4317                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4318                                 email, timestamp, tz, message);
4319                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4320                 }
4321                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4322                         printf("keep %s", message);
4323         }
4324         return 0;
4325 }
4326
4327 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4328                  unsigned int flags,
4329                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4330                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4331                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4332                  void *policy_cb_data)
4333 {
4334         static struct lock_file reflog_lock;
4335         struct expire_reflog_cb cb;
4336         struct ref_lock *lock;
4337         char *log_file;
4338         int status = 0;
4339         int type;
4340         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4341
4342         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4343         cb.flags = flags;
4344         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4345         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4346
4347         /*
4348          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4349          * reference itself, plus we might need to update the
4350          * reference if --updateref was specified:
4351          */
4352         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, NULL, 0, &type, &err);
4353         if (!lock) {
4354                 error("cannot lock ref '%s': %s", refname, err.buf);
4355                 strbuf_release(&err);
4356                 return -1;
4357         }
4358         if (!reflog_exists(refname)) {
4359                 unlock_ref(lock);
4360                 return 0;
4361         }
4362
4363         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4364         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4365                 /*
4366                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4367                  * no locking implications, we use the lock_file
4368                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4369                  * work we need, including cleaning up if the program
4370                  * exits unexpectedly.
4371                  */
4372                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4373                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4374                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4375                         error("%s", err.buf);
4376                         strbuf_release(&err);
4377                         goto failure;
4378                 }
4379                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4380                 if (!cb.newlog) {
4381                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4382                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4383                         goto failure;
4384                 }
4385         }
4386
4387         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4388         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4389         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4390
4391         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4392                 /*
4393                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4394                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4395                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4396                  * a reference if there are no remaining reflog
4397                  * entries.
4398                  */
4399                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4400                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4401                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4402
4403                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4404                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4405                                         strerror(errno));
4406                 } else if (update &&
4407                            (write_in_full(lock->lk->fd,
4408                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4409                          write_str_in_full(lock->lk->fd, "\n") != 1 ||
4410                          close_ref(lock) < 0)) {
4411                         status |= error("couldn't write %s",
4412                                         lock->lk->filename.buf);
4413                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4414                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4415                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4416                                         log_file, strerror(errno));
4417                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4418                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4419                 }
4420         }
4421         free(log_file);
4422         unlock_ref(lock);
4423         return status;
4424
4425  failure:
4426         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4427         free(log_file);
4428         unlock_ref(lock);
4429         return -1;
4430 }