prefer git_pathdup to git_path in some possibly-dangerous cases
[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, and
23  *    ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB
24  * 5: *, reject unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set
25  */
26 static unsigned char refname_disposition[256] = {
27         1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
28         4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
29         4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 2, 1,
30         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4,
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, 4, 4, 0, 4, 0,
33         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
34         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 4
35 };
36
37 /*
38  * Flag passed to lock_ref_sha1_basic() telling it to tolerate broken
39  * refs (i.e., because the reference is about to be deleted anyway).
40  */
41 #define REF_DELETING    0x02
42
43 /*
44  * Used as a flag in ref_update::flags when a loose ref is being
45  * pruned.
46  */
47 #define REF_ISPRUNING   0x04
48
49 /*
50  * Used as a flag in ref_update::flags when the reference should be
51  * updated to new_sha1.
52  */
53 #define REF_HAVE_NEW    0x08
54
55 /*
56  * Used as a flag in ref_update::flags when old_sha1 should be
57  * checked.
58  */
59 #define REF_HAVE_OLD    0x10
60
61 /*
62  * Used as a flag in ref_update::flags when the lockfile needs to be
63  * committed.
64  */
65 #define REF_NEEDS_COMMIT 0x20
66
67 /*
68  * 0x40 is REF_FORCE_CREATE_REFLOG, so skip it if you're adding a
69  * value to ref_update::flags
70  */
71
72 /*
73  * Try to read one refname component from the front of refname.
74  * Return the length of the component found, or -1 if the component is
75  * not legal.  It is legal if it is something reasonable to have under
76  * ".git/refs/"; We do not like it if:
77  *
78  * - any path component of it begins with ".", or
79  * - it has double dots "..", or
80  * - it has ASCII control characters, or
81  * - it has ":", "?", "[", "\", "^", "~", SP, or TAB anywhere, or
82  * - it has "*" anywhere unless REFNAME_REFSPEC_PATTERN is set, or
83  * - it ends with a "/", or
84  * - it ends with ".lock", or
85  * - it contains a "@{" portion
86  */
87 static int check_refname_component(const char *refname, int *flags)
88 {
89         const char *cp;
90         char last = '\0';
91
92         for (cp = refname; ; cp++) {
93                 int ch = *cp & 255;
94                 unsigned char disp = refname_disposition[ch];
95                 switch (disp) {
96                 case 1:
97                         goto out;
98                 case 2:
99                         if (last == '.')
100                                 return -1; /* Refname contains "..". */
101                         break;
102                 case 3:
103                         if (last == '@')
104                                 return -1; /* Refname contains "@{". */
105                         break;
106                 case 4:
107                         return -1;
108                 case 5:
109                         if (!(*flags & REFNAME_REFSPEC_PATTERN))
110                                 return -1; /* refspec can't be a pattern */
111
112                         /*
113                          * Unset the pattern flag so that we only accept
114                          * a single asterisk for one side of refspec.
115                          */
116                         *flags &= ~ REFNAME_REFSPEC_PATTERN;
117                         break;
118                 }
119                 last = ch;
120         }
121 out:
122         if (cp == refname)
123                 return 0; /* Component has zero length. */
124         if (refname[0] == '.')
125                 return -1; /* Component starts with '.'. */
126         if (cp - refname >= LOCK_SUFFIX_LEN &&
127             !memcmp(cp - LOCK_SUFFIX_LEN, LOCK_SUFFIX, LOCK_SUFFIX_LEN))
128                 return -1; /* Refname ends with ".lock". */
129         return cp - refname;
130 }
131
132 int check_refname_format(const char *refname, int flags)
133 {
134         int component_len, component_count = 0;
135
136         if (!strcmp(refname, "@"))
137                 /* Refname is a single character '@'. */
138                 return -1;
139
140         while (1) {
141                 /* We are at the start of a path component. */
142                 component_len = check_refname_component(refname, &flags);
143                 if (component_len <= 0)
144                         return -1;
145
146                 component_count++;
147                 if (refname[component_len] == '\0')
148                         break;
149                 /* Skip to next component. */
150                 refname += component_len + 1;
151         }
152
153         if (refname[component_len - 1] == '.')
154                 return -1; /* Refname ends with '.'. */
155         if (!(flags & REFNAME_ALLOW_ONELEVEL) && component_count < 2)
156                 return -1; /* Refname has only one component. */
157         return 0;
158 }
159
160 struct ref_entry;
161
162 /*
163  * Information used (along with the information in ref_entry) to
164  * describe a single cached reference.  This data structure only
165  * occurs embedded in a union in struct ref_entry, and only when
166  * (ref_entry->flag & REF_DIR) is zero.
167  */
168 struct ref_value {
169         /*
170          * The name of the object to which this reference resolves
171          * (which may be a tag object).  If REF_ISBROKEN, this is
172          * null.  If REF_ISSYMREF, then this is the name of the object
173          * referred to by the last reference in the symlink chain.
174          */
175         struct object_id oid;
176
177         /*
178          * If REF_KNOWS_PEELED, then this field holds the peeled value
179          * of this reference, or null if the reference is known not to
180          * be peelable.  See the documentation for peel_ref() for an
181          * exact definition of "peelable".
182          */
183         struct object_id peeled;
184 };
185
186 struct ref_cache;
187
188 /*
189  * Information used (along with the information in ref_entry) to
190  * describe a level in the hierarchy of references.  This data
191  * structure only occurs embedded in a union in struct ref_entry, and
192  * only when (ref_entry.flag & REF_DIR) is set.  In that case,
193  * (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) determines whether the references
194  * in the directory have already been read:
195  *
196  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) unset -- a directory of loose
197  *         or packed references, already read.
198  *
199  *     (ref_entry.flag & REF_INCOMPLETE) set -- a directory of loose
200  *         references that hasn't been read yet (nor has any of its
201  *         subdirectories).
202  *
203  * Entries within a directory are stored within a growable array of
204  * pointers to ref_entries (entries, nr, alloc).  Entries 0 <= i <
205  * sorted are sorted by their component name in strcmp() order and the
206  * remaining entries are unsorted.
207  *
208  * Loose references are read lazily, one directory at a time.  When a
209  * directory of loose references is read, then all of the references
210  * in that directory are stored, and REF_INCOMPLETE stubs are created
211  * for any subdirectories, but the subdirectories themselves are not
212  * read.  The reading is triggered by get_ref_dir().
213  */
214 struct ref_dir {
215         int nr, alloc;
216
217         /*
218          * Entries with index 0 <= i < sorted are sorted by name.  New
219          * entries are appended to the list unsorted, and are sorted
220          * only when required; thus we avoid the need to sort the list
221          * after the addition of every reference.
222          */
223         int sorted;
224
225         /* A pointer to the ref_cache that contains this ref_dir. */
226         struct ref_cache *ref_cache;
227
228         struct ref_entry **entries;
229 };
230
231 /*
232  * Bit values for ref_entry::flag.  REF_ISSYMREF=0x01,
233  * REF_ISPACKED=0x02, REF_ISBROKEN=0x04 and REF_BAD_NAME=0x08 are
234  * public values; see refs.h.
235  */
236
237 /*
238  * The field ref_entry->u.value.peeled of this value entry contains
239  * the correct peeled value for the reference, which might be
240  * null_sha1 if the reference is not a tag or if it is broken.
241  */
242 #define REF_KNOWS_PEELED 0x10
243
244 /* ref_entry represents a directory of references */
245 #define REF_DIR 0x20
246
247 /*
248  * Entry has not yet been read from disk (used only for REF_DIR
249  * entries representing loose references)
250  */
251 #define REF_INCOMPLETE 0x40
252
253 /*
254  * A ref_entry represents either a reference or a "subdirectory" of
255  * references.
256  *
257  * Each directory in the reference namespace is represented by a
258  * ref_entry with (flags & REF_DIR) set and containing a subdir member
259  * that holds the entries in that directory that have been read so
260  * far.  If (flags & REF_INCOMPLETE) is set, then the directory and
261  * its subdirectories haven't been read yet.  REF_INCOMPLETE is only
262  * used for loose reference directories.
263  *
264  * References are represented by a ref_entry with (flags & REF_DIR)
265  * unset and a value member that describes the reference's value.  The
266  * flag member is at the ref_entry level, but it is also needed to
267  * interpret the contents of the value field (in other words, a
268  * ref_value object is not very much use without the enclosing
269  * ref_entry).
270  *
271  * Reference names cannot end with slash and directories' names are
272  * always stored with a trailing slash (except for the top-level
273  * directory, which is always denoted by "").  This has two nice
274  * consequences: (1) when the entries in each subdir are sorted
275  * lexicographically by name (as they usually are), the references in
276  * a whole tree can be generated in lexicographic order by traversing
277  * the tree in left-to-right, depth-first order; (2) the names of
278  * references and subdirectories cannot conflict, and therefore the
279  * presence of an empty subdirectory does not block the creation of a
280  * similarly-named reference.  (The fact that reference names with the
281  * same leading components can conflict *with each other* is a
282  * separate issue that is regulated by verify_refname_available().)
283  *
284  * Please note that the name field contains the fully-qualified
285  * reference (or subdirectory) name.  Space could be saved by only
286  * storing the relative names.  But that would require the full names
287  * to be generated on the fly when iterating in do_for_each_ref(), and
288  * would break callback functions, who have always been able to assume
289  * that the name strings that they are passed will not be freed during
290  * the iteration.
291  */
292 struct ref_entry {
293         unsigned char flag; /* ISSYMREF? ISPACKED? */
294         union {
295                 struct ref_value value; /* if not (flags&REF_DIR) */
296                 struct ref_dir subdir; /* if (flags&REF_DIR) */
297         } u;
298         /*
299          * The full name of the reference (e.g., "refs/heads/master")
300          * or the full name of the directory with a trailing slash
301          * (e.g., "refs/heads/"):
302          */
303         char name[FLEX_ARRAY];
304 };
305
306 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir);
307
308 static struct ref_dir *get_ref_dir(struct ref_entry *entry)
309 {
310         struct ref_dir *dir;
311         assert(entry->flag & REF_DIR);
312         dir = &entry->u.subdir;
313         if (entry->flag & REF_INCOMPLETE) {
314                 read_loose_refs(entry->name, dir);
315                 entry->flag &= ~REF_INCOMPLETE;
316         }
317         return dir;
318 }
319
320 /*
321  * Check if a refname is safe.
322  * For refs that start with "refs/" we consider it safe as long they do
323  * not try to resolve to outside of refs/.
324  *
325  * For all other refs we only consider them safe iff they only contain
326  * upper case characters and '_' (like "HEAD" AND "MERGE_HEAD", and not like
327  * "config").
328  */
329 static int refname_is_safe(const char *refname)
330 {
331         if (starts_with(refname, "refs/")) {
332                 char *buf;
333                 int result;
334
335                 buf = xmalloc(strlen(refname) + 1);
336                 /*
337                  * Does the refname try to escape refs/?
338                  * For example: refs/foo/../bar is safe but refs/foo/../../bar
339                  * is not.
340                  */
341                 result = !normalize_path_copy(buf, refname + strlen("refs/"));
342                 free(buf);
343                 return result;
344         }
345         while (*refname) {
346                 if (!isupper(*refname) && *refname != '_')
347                         return 0;
348                 refname++;
349         }
350         return 1;
351 }
352
353 static struct ref_entry *create_ref_entry(const char *refname,
354                                           const unsigned char *sha1, int flag,
355                                           int check_name)
356 {
357         int len;
358         struct ref_entry *ref;
359
360         if (check_name &&
361             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL))
362                 die("Reference has invalid format: '%s'", refname);
363         len = strlen(refname) + 1;
364         ref = xmalloc(sizeof(struct ref_entry) + len);
365         hashcpy(ref->u.value.oid.hash, sha1);
366         oidclr(&ref->u.value.peeled);
367         memcpy(ref->name, refname, len);
368         ref->flag = flag;
369         return ref;
370 }
371
372 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir);
373
374 static void free_ref_entry(struct ref_entry *entry)
375 {
376         if (entry->flag & REF_DIR) {
377                 /*
378                  * Do not use get_ref_dir() here, as that might
379                  * trigger the reading of loose refs.
380                  */
381                 clear_ref_dir(&entry->u.subdir);
382         }
383         free(entry);
384 }
385
386 /*
387  * Add a ref_entry to the end of dir (unsorted).  Entry is always
388  * stored directly in dir; no recursion into subdirectories is
389  * done.
390  */
391 static void add_entry_to_dir(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *entry)
392 {
393         ALLOC_GROW(dir->entries, dir->nr + 1, dir->alloc);
394         dir->entries[dir->nr++] = entry;
395         /* optimize for the case that entries are added in order */
396         if (dir->nr == 1 ||
397             (dir->nr == dir->sorted + 1 &&
398              strcmp(dir->entries[dir->nr - 2]->name,
399                     dir->entries[dir->nr - 1]->name) < 0))
400                 dir->sorted = dir->nr;
401 }
402
403 /*
404  * Clear and free all entries in dir, recursively.
405  */
406 static void clear_ref_dir(struct ref_dir *dir)
407 {
408         int i;
409         for (i = 0; i < dir->nr; i++)
410                 free_ref_entry(dir->entries[i]);
411         free(dir->entries);
412         dir->sorted = dir->nr = dir->alloc = 0;
413         dir->entries = NULL;
414 }
415
416 /*
417  * Create a struct ref_entry object for the specified dirname.
418  * dirname is the name of the directory with a trailing slash (e.g.,
419  * "refs/heads/") or "" for the top-level directory.
420  */
421 static struct ref_entry *create_dir_entry(struct ref_cache *ref_cache,
422                                           const char *dirname, size_t len,
423                                           int incomplete)
424 {
425         struct ref_entry *direntry;
426         direntry = xcalloc(1, sizeof(struct ref_entry) + len + 1);
427         memcpy(direntry->name, dirname, len);
428         direntry->name[len] = '\0';
429         direntry->u.subdir.ref_cache = ref_cache;
430         direntry->flag = REF_DIR | (incomplete ? REF_INCOMPLETE : 0);
431         return direntry;
432 }
433
434 static int ref_entry_cmp(const void *a, const void *b)
435 {
436         struct ref_entry *one = *(struct ref_entry **)a;
437         struct ref_entry *two = *(struct ref_entry **)b;
438         return strcmp(one->name, two->name);
439 }
440
441 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir);
442
443 struct string_slice {
444         size_t len;
445         const char *str;
446 };
447
448 static int ref_entry_cmp_sslice(const void *key_, const void *ent_)
449 {
450         const struct string_slice *key = key_;
451         const struct ref_entry *ent = *(const struct ref_entry * const *)ent_;
452         int cmp = strncmp(key->str, ent->name, key->len);
453         if (cmp)
454                 return cmp;
455         return '\0' - (unsigned char)ent->name[key->len];
456 }
457
458 /*
459  * Return the index of the entry with the given refname from the
460  * ref_dir (non-recursively), sorting dir if necessary.  Return -1 if
461  * no such entry is found.  dir must already be complete.
462  */
463 static int search_ref_dir(struct ref_dir *dir, const char *refname, size_t len)
464 {
465         struct ref_entry **r;
466         struct string_slice key;
467
468         if (refname == NULL || !dir->nr)
469                 return -1;
470
471         sort_ref_dir(dir);
472         key.len = len;
473         key.str = refname;
474         r = bsearch(&key, dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries),
475                     ref_entry_cmp_sslice);
476
477         if (r == NULL)
478                 return -1;
479
480         return r - dir->entries;
481 }
482
483 /*
484  * Search for a directory entry directly within dir (without
485  * recursing).  Sort dir if necessary.  subdirname must be a directory
486  * name (i.e., end in '/').  If mkdir is set, then create the
487  * directory if it is missing; otherwise, return NULL if the desired
488  * directory cannot be found.  dir must already be complete.
489  */
490 static struct ref_dir *search_for_subdir(struct ref_dir *dir,
491                                          const char *subdirname, size_t len,
492                                          int mkdir)
493 {
494         int entry_index = search_ref_dir(dir, subdirname, len);
495         struct ref_entry *entry;
496         if (entry_index == -1) {
497                 if (!mkdir)
498                         return NULL;
499                 /*
500                  * Since dir is complete, the absence of a subdir
501                  * means that the subdir really doesn't exist;
502                  * therefore, create an empty record for it but mark
503                  * the record complete.
504                  */
505                 entry = create_dir_entry(dir->ref_cache, subdirname, len, 0);
506                 add_entry_to_dir(dir, entry);
507         } else {
508                 entry = dir->entries[entry_index];
509         }
510         return get_ref_dir(entry);
511 }
512
513 /*
514  * If refname is a reference name, find the ref_dir within the dir
515  * tree that should hold refname.  If refname is a directory name
516  * (i.e., ends in '/'), then return that ref_dir itself.  dir must
517  * represent the top-level directory and must already be complete.
518  * Sort ref_dirs and recurse into subdirectories as necessary.  If
519  * mkdir is set, then create any missing directories; otherwise,
520  * return NULL if the desired directory cannot be found.
521  */
522 static struct ref_dir *find_containing_dir(struct ref_dir *dir,
523                                            const char *refname, int mkdir)
524 {
525         const char *slash;
526         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
527                 size_t dirnamelen = slash - refname + 1;
528                 struct ref_dir *subdir;
529                 subdir = search_for_subdir(dir, refname, dirnamelen, mkdir);
530                 if (!subdir) {
531                         dir = NULL;
532                         break;
533                 }
534                 dir = subdir;
535         }
536
537         return dir;
538 }
539
540 /*
541  * Find the value entry with the given name in dir, sorting ref_dirs
542  * and recursing into subdirectories as necessary.  If the name is not
543  * found or it corresponds to a directory entry, return NULL.
544  */
545 static struct ref_entry *find_ref(struct ref_dir *dir, const char *refname)
546 {
547         int entry_index;
548         struct ref_entry *entry;
549         dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
550         if (!dir)
551                 return NULL;
552         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, strlen(refname));
553         if (entry_index == -1)
554                 return NULL;
555         entry = dir->entries[entry_index];
556         return (entry->flag & REF_DIR) ? NULL : entry;
557 }
558
559 /*
560  * Remove the entry with the given name from dir, recursing into
561  * subdirectories as necessary.  If refname is the name of a directory
562  * (i.e., ends with '/'), then remove the directory and its contents.
563  * If the removal was successful, return the number of entries
564  * remaining in the directory entry that contained the deleted entry.
565  * If the name was not found, return -1.  Please note that this
566  * function only deletes the entry from the cache; it does not delete
567  * it from the filesystem or ensure that other cache entries (which
568  * might be symbolic references to the removed entry) are updated.
569  * Nor does it remove any containing dir entries that might be made
570  * empty by the removal.  dir must represent the top-level directory
571  * and must already be complete.
572  */
573 static int remove_entry(struct ref_dir *dir, const char *refname)
574 {
575         int refname_len = strlen(refname);
576         int entry_index;
577         struct ref_entry *entry;
578         int is_dir = refname[refname_len - 1] == '/';
579         if (is_dir) {
580                 /*
581                  * refname represents a reference directory.  Remove
582                  * the trailing slash; otherwise we will get the
583                  * directory *representing* refname rather than the
584                  * one *containing* it.
585                  */
586                 char *dirname = xmemdupz(refname, refname_len - 1);
587                 dir = find_containing_dir(dir, dirname, 0);
588                 free(dirname);
589         } else {
590                 dir = find_containing_dir(dir, refname, 0);
591         }
592         if (!dir)
593                 return -1;
594         entry_index = search_ref_dir(dir, refname, refname_len);
595         if (entry_index == -1)
596                 return -1;
597         entry = dir->entries[entry_index];
598
599         memmove(&dir->entries[entry_index],
600                 &dir->entries[entry_index + 1],
601                 (dir->nr - entry_index - 1) * sizeof(*dir->entries)
602                 );
603         dir->nr--;
604         if (dir->sorted > entry_index)
605                 dir->sorted--;
606         free_ref_entry(entry);
607         return dir->nr;
608 }
609
610 /*
611  * Add a ref_entry to the ref_dir (unsorted), recursing into
612  * subdirectories as necessary.  dir must represent the top-level
613  * directory.  Return 0 on success.
614  */
615 static int add_ref(struct ref_dir *dir, struct ref_entry *ref)
616 {
617         dir = find_containing_dir(dir, ref->name, 1);
618         if (!dir)
619                 return -1;
620         add_entry_to_dir(dir, ref);
621         return 0;
622 }
623
624 /*
625  * Emit a warning and return true iff ref1 and ref2 have the same name
626  * and the same sha1.  Die if they have the same name but different
627  * sha1s.
628  */
629 static int is_dup_ref(const struct ref_entry *ref1, const struct ref_entry *ref2)
630 {
631         if (strcmp(ref1->name, ref2->name))
632                 return 0;
633
634         /* Duplicate name; make sure that they don't conflict: */
635
636         if ((ref1->flag & REF_DIR) || (ref2->flag & REF_DIR))
637                 /* This is impossible by construction */
638                 die("Reference directory conflict: %s", ref1->name);
639
640         if (oidcmp(&ref1->u.value.oid, &ref2->u.value.oid))
641                 die("Duplicated ref, and SHA1s don't match: %s", ref1->name);
642
643         warning("Duplicated ref: %s", ref1->name);
644         return 1;
645 }
646
647 /*
648  * Sort the entries in dir non-recursively (if they are not already
649  * sorted) and remove any duplicate entries.
650  */
651 static void sort_ref_dir(struct ref_dir *dir)
652 {
653         int i, j;
654         struct ref_entry *last = NULL;
655
656         /*
657          * This check also prevents passing a zero-length array to qsort(),
658          * which is a problem on some platforms.
659          */
660         if (dir->sorted == dir->nr)
661                 return;
662
663         qsort(dir->entries, dir->nr, sizeof(*dir->entries), ref_entry_cmp);
664
665         /* Remove any duplicates: */
666         for (i = 0, j = 0; j < dir->nr; j++) {
667                 struct ref_entry *entry = dir->entries[j];
668                 if (last && is_dup_ref(last, entry))
669                         free_ref_entry(entry);
670                 else
671                         last = dir->entries[i++] = entry;
672         }
673         dir->sorted = dir->nr = i;
674 }
675
676 /* Include broken references in a do_for_each_ref*() iteration: */
677 #define DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN 0x01
678
679 /*
680  * Return true iff the reference described by entry can be resolved to
681  * an object in the database.  Emit a warning if the referred-to
682  * object does not exist.
683  */
684 static int ref_resolves_to_object(struct ref_entry *entry)
685 {
686         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
687                 return 0;
688         if (!has_sha1_file(entry->u.value.oid.hash)) {
689                 error("%s does not point to a valid object!", entry->name);
690                 return 0;
691         }
692         return 1;
693 }
694
695 /*
696  * current_ref is a performance hack: when iterating over references
697  * using the for_each_ref*() functions, current_ref is set to the
698  * current reference's entry before calling the callback function.  If
699  * the callback function calls peel_ref(), then peel_ref() first
700  * checks whether the reference to be peeled is the current reference
701  * (it usually is) and if so, returns that reference's peeled version
702  * if it is available.  This avoids a refname lookup in a common case.
703  */
704 static struct ref_entry *current_ref;
705
706 typedef int each_ref_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data);
707
708 struct ref_entry_cb {
709         const char *base;
710         int trim;
711         int flags;
712         each_ref_fn *fn;
713         void *cb_data;
714 };
715
716 /*
717  * Handle one reference in a do_for_each_ref*()-style iteration,
718  * calling an each_ref_fn for each entry.
719  */
720 static int do_one_ref(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
721 {
722         struct ref_entry_cb *data = cb_data;
723         struct ref_entry *old_current_ref;
724         int retval;
725
726         if (!starts_with(entry->name, data->base))
727                 return 0;
728
729         if (!(data->flags & DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN) &&
730               !ref_resolves_to_object(entry))
731                 return 0;
732
733         /* Store the old value, in case this is a recursive call: */
734         old_current_ref = current_ref;
735         current_ref = entry;
736         retval = data->fn(entry->name + data->trim, &entry->u.value.oid,
737                           entry->flag, data->cb_data);
738         current_ref = old_current_ref;
739         return retval;
740 }
741
742 /*
743  * Call fn for each reference in dir that has index in the range
744  * offset <= index < dir->nr.  Recurse into subdirectories that are in
745  * that index range, sorting them before iterating.  This function
746  * does not sort dir itself; it should be sorted beforehand.  fn is
747  * called for all references, including broken ones.
748  */
749 static int do_for_each_entry_in_dir(struct ref_dir *dir, int offset,
750                                     each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
751 {
752         int i;
753         assert(dir->sorted == dir->nr);
754         for (i = offset; i < dir->nr; i++) {
755                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
756                 int retval;
757                 if (entry->flag & REF_DIR) {
758                         struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(entry);
759                         sort_ref_dir(subdir);
760                         retval = do_for_each_entry_in_dir(subdir, 0, fn, cb_data);
761                 } else {
762                         retval = fn(entry, cb_data);
763                 }
764                 if (retval)
765                         return retval;
766         }
767         return 0;
768 }
769
770 /*
771  * Call fn for each reference in the union of dir1 and dir2, in order
772  * by refname.  Recurse into subdirectories.  If a value entry appears
773  * in both dir1 and dir2, then only process the version that is in
774  * dir2.  The input dirs must already be sorted, but subdirs will be
775  * sorted as needed.  fn is called for all references, including
776  * broken ones.
777  */
778 static int do_for_each_entry_in_dirs(struct ref_dir *dir1,
779                                      struct ref_dir *dir2,
780                                      each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
781 {
782         int retval;
783         int i1 = 0, i2 = 0;
784
785         assert(dir1->sorted == dir1->nr);
786         assert(dir2->sorted == dir2->nr);
787         while (1) {
788                 struct ref_entry *e1, *e2;
789                 int cmp;
790                 if (i1 == dir1->nr) {
791                         return do_for_each_entry_in_dir(dir2, i2, fn, cb_data);
792                 }
793                 if (i2 == dir2->nr) {
794                         return do_for_each_entry_in_dir(dir1, i1, fn, cb_data);
795                 }
796                 e1 = dir1->entries[i1];
797                 e2 = dir2->entries[i2];
798                 cmp = strcmp(e1->name, e2->name);
799                 if (cmp == 0) {
800                         if ((e1->flag & REF_DIR) && (e2->flag & REF_DIR)) {
801                                 /* Both are directories; descend them in parallel. */
802                                 struct ref_dir *subdir1 = get_ref_dir(e1);
803                                 struct ref_dir *subdir2 = get_ref_dir(e2);
804                                 sort_ref_dir(subdir1);
805                                 sort_ref_dir(subdir2);
806                                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
807                                                 subdir1, subdir2, fn, cb_data);
808                                 i1++;
809                                 i2++;
810                         } else if (!(e1->flag & REF_DIR) && !(e2->flag & REF_DIR)) {
811                                 /* Both are references; ignore the one from dir1. */
812                                 retval = fn(e2, cb_data);
813                                 i1++;
814                                 i2++;
815                         } else {
816                                 die("conflict between reference and directory: %s",
817                                     e1->name);
818                         }
819                 } else {
820                         struct ref_entry *e;
821                         if (cmp < 0) {
822                                 e = e1;
823                                 i1++;
824                         } else {
825                                 e = e2;
826                                 i2++;
827                         }
828                         if (e->flag & REF_DIR) {
829                                 struct ref_dir *subdir = get_ref_dir(e);
830                                 sort_ref_dir(subdir);
831                                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
832                                                 subdir, 0, fn, cb_data);
833                         } else {
834                                 retval = fn(e, cb_data);
835                         }
836                 }
837                 if (retval)
838                         return retval;
839         }
840 }
841
842 /*
843  * Load all of the refs from the dir into our in-memory cache. The hard work
844  * of loading loose refs is done by get_ref_dir(), so we just need to recurse
845  * through all of the sub-directories. We do not even need to care about
846  * sorting, as traversal order does not matter to us.
847  */
848 static void prime_ref_dir(struct ref_dir *dir)
849 {
850         int i;
851         for (i = 0; i < dir->nr; i++) {
852                 struct ref_entry *entry = dir->entries[i];
853                 if (entry->flag & REF_DIR)
854                         prime_ref_dir(get_ref_dir(entry));
855         }
856 }
857
858 struct nonmatching_ref_data {
859         const struct string_list *skip;
860         const char *conflicting_refname;
861 };
862
863 static int nonmatching_ref_fn(struct ref_entry *entry, void *vdata)
864 {
865         struct nonmatching_ref_data *data = vdata;
866
867         if (data->skip && string_list_has_string(data->skip, entry->name))
868                 return 0;
869
870         data->conflicting_refname = entry->name;
871         return 1;
872 }
873
874 /*
875  * Return 0 if a reference named refname could be created without
876  * conflicting with the name of an existing reference in dir.
877  * Otherwise, return a negative value and write an explanation to err.
878  * If extras is non-NULL, it is a list of additional refnames with
879  * which refname is not allowed to conflict. If skip is non-NULL,
880  * ignore potential conflicts with refs in skip (e.g., because they
881  * are scheduled for deletion in the same operation). Behavior is
882  * undefined if the same name is listed in both extras and skip.
883  *
884  * Two reference names conflict if one of them exactly matches the
885  * leading components of the other; e.g., "refs/foo/bar" conflicts
886  * with both "refs/foo" and with "refs/foo/bar/baz" but not with
887  * "refs/foo/bar" or "refs/foo/barbados".
888  *
889  * extras and skip must be sorted.
890  */
891 static int verify_refname_available(const char *refname,
892                                     const struct string_list *extras,
893                                     const struct string_list *skip,
894                                     struct ref_dir *dir,
895                                     struct strbuf *err)
896 {
897         const char *slash;
898         int pos;
899         struct strbuf dirname = STRBUF_INIT;
900         int ret = -1;
901
902         /*
903          * For the sake of comments in this function, suppose that
904          * refname is "refs/foo/bar".
905          */
906
907         assert(err);
908
909         strbuf_grow(&dirname, strlen(refname) + 1);
910         for (slash = strchr(refname, '/'); slash; slash = strchr(slash + 1, '/')) {
911                 /* Expand dirname to the new prefix, not including the trailing slash: */
912                 strbuf_add(&dirname, refname + dirname.len, slash - refname - dirname.len);
913
914                 /*
915                  * We are still at a leading dir of the refname (e.g.,
916                  * "refs/foo"; if there is a reference with that name,
917                  * it is a conflict, *unless* it is in skip.
918                  */
919                 if (dir) {
920                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
921                         if (pos >= 0 &&
922                             (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
923                                 /*
924                                  * We found a reference whose name is
925                                  * a proper prefix of refname; e.g.,
926                                  * "refs/foo", and is not in skip.
927                                  */
928                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
929                                             dirname.buf, refname);
930                                 goto cleanup;
931                         }
932                 }
933
934                 if (extras && string_list_has_string(extras, dirname.buf) &&
935                     (!skip || !string_list_has_string(skip, dirname.buf))) {
936                         strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
937                                     refname, dirname.buf);
938                         goto cleanup;
939                 }
940
941                 /*
942                  * Otherwise, we can try to continue our search with
943                  * the next component. So try to look up the
944                  * directory, e.g., "refs/foo/". If we come up empty,
945                  * we know there is nothing under this whole prefix,
946                  * but even in that case we still have to continue the
947                  * search for conflicts with extras.
948                  */
949                 strbuf_addch(&dirname, '/');
950                 if (dir) {
951                         pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
952                         if (pos < 0) {
953                                 /*
954                                  * There was no directory "refs/foo/",
955                                  * so there is nothing under this
956                                  * whole prefix. So there is no need
957                                  * to continue looking for conflicting
958                                  * references. But we need to continue
959                                  * looking for conflicting extras.
960                                  */
961                                 dir = NULL;
962                         } else {
963                                 dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
964                         }
965                 }
966         }
967
968         /*
969          * We are at the leaf of our refname (e.g., "refs/foo/bar").
970          * There is no point in searching for a reference with that
971          * name, because a refname isn't considered to conflict with
972          * itself. But we still need to check for references whose
973          * names are in the "refs/foo/bar/" namespace, because they
974          * *do* conflict.
975          */
976         strbuf_addstr(&dirname, refname + dirname.len);
977         strbuf_addch(&dirname, '/');
978
979         if (dir) {
980                 pos = search_ref_dir(dir, dirname.buf, dirname.len);
981
982                 if (pos >= 0) {
983                         /*
984                          * We found a directory named "$refname/"
985                          * (e.g., "refs/foo/bar/"). It is a problem
986                          * iff it contains any ref that is not in
987                          * "skip".
988                          */
989                         struct nonmatching_ref_data data;
990
991                         data.skip = skip;
992                         data.conflicting_refname = NULL;
993                         dir = get_ref_dir(dir->entries[pos]);
994                         sort_ref_dir(dir);
995                         if (do_for_each_entry_in_dir(dir, 0, nonmatching_ref_fn, &data)) {
996                                 strbuf_addf(err, "'%s' exists; cannot create '%s'",
997                                             data.conflicting_refname, refname);
998                                 goto cleanup;
999                         }
1000                 }
1001         }
1002
1003         if (extras) {
1004                 /*
1005                  * Check for entries in extras that start with
1006                  * "$refname/". We do that by looking for the place
1007                  * where "$refname/" would be inserted in extras. If
1008                  * there is an entry at that position that starts with
1009                  * "$refname/" and is not in skip, then we have a
1010                  * conflict.
1011                  */
1012                 for (pos = string_list_find_insert_index(extras, dirname.buf, 0);
1013                      pos < extras->nr; pos++) {
1014                         const char *extra_refname = extras->items[pos].string;
1015
1016                         if (!starts_with(extra_refname, dirname.buf))
1017                                 break;
1018
1019                         if (!skip || !string_list_has_string(skip, extra_refname)) {
1020                                 strbuf_addf(err, "cannot process '%s' and '%s' at the same time",
1021                                             refname, extra_refname);
1022                                 goto cleanup;
1023                         }
1024                 }
1025         }
1026
1027         /* No conflicts were found */
1028         ret = 0;
1029
1030 cleanup:
1031         strbuf_release(&dirname);
1032         return ret;
1033 }
1034
1035 struct packed_ref_cache {
1036         struct ref_entry *root;
1037
1038         /*
1039          * Count of references to the data structure in this instance,
1040          * including the pointer from ref_cache::packed if any.  The
1041          * data will not be freed as long as the reference count is
1042          * nonzero.
1043          */
1044         unsigned int referrers;
1045
1046         /*
1047          * Iff the packed-refs file associated with this instance is
1048          * currently locked for writing, this points at the associated
1049          * lock (which is owned by somebody else).  The referrer count
1050          * is also incremented when the file is locked and decremented
1051          * when it is unlocked.
1052          */
1053         struct lock_file *lock;
1054
1055         /* The metadata from when this packed-refs cache was read */
1056         struct stat_validity validity;
1057 };
1058
1059 /*
1060  * Future: need to be in "struct repository"
1061  * when doing a full libification.
1062  */
1063 static struct ref_cache {
1064         struct ref_cache *next;
1065         struct ref_entry *loose;
1066         struct packed_ref_cache *packed;
1067         /*
1068          * The submodule name, or "" for the main repo.  We allocate
1069          * length 1 rather than FLEX_ARRAY so that the main ref_cache
1070          * is initialized correctly.
1071          */
1072         char name[1];
1073 } ref_cache, *submodule_ref_caches;
1074
1075 /* Lock used for the main packed-refs file: */
1076 static struct lock_file packlock;
1077
1078 /*
1079  * Increment the reference count of *packed_refs.
1080  */
1081 static void acquire_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1082 {
1083         packed_refs->referrers++;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * Decrease the reference count of *packed_refs.  If it goes to zero,
1088  * free *packed_refs and return true; otherwise return false.
1089  */
1090 static int release_packed_ref_cache(struct packed_ref_cache *packed_refs)
1091 {
1092         if (!--packed_refs->referrers) {
1093                 free_ref_entry(packed_refs->root);
1094                 stat_validity_clear(&packed_refs->validity);
1095                 free(packed_refs);
1096                 return 1;
1097         } else {
1098                 return 0;
1099         }
1100 }
1101
1102 static void clear_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1103 {
1104         if (refs->packed) {
1105                 struct packed_ref_cache *packed_refs = refs->packed;
1106
1107                 if (packed_refs->lock)
1108                         die("internal error: packed-ref cache cleared while locked");
1109                 refs->packed = NULL;
1110                 release_packed_ref_cache(packed_refs);
1111         }
1112 }
1113
1114 static void clear_loose_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1115 {
1116         if (refs->loose) {
1117                 free_ref_entry(refs->loose);
1118                 refs->loose = NULL;
1119         }
1120 }
1121
1122 static struct ref_cache *create_ref_cache(const char *submodule)
1123 {
1124         int len;
1125         struct ref_cache *refs;
1126         if (!submodule)
1127                 submodule = "";
1128         len = strlen(submodule) + 1;
1129         refs = xcalloc(1, sizeof(struct ref_cache) + len);
1130         memcpy(refs->name, submodule, len);
1131         return refs;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Return a pointer to a ref_cache for the specified submodule. For
1136  * the main repository, use submodule==NULL. The returned structure
1137  * will be allocated and initialized but not necessarily populated; it
1138  * should not be freed.
1139  */
1140 static struct ref_cache *get_ref_cache(const char *submodule)
1141 {
1142         struct ref_cache *refs;
1143
1144         if (!submodule || !*submodule)
1145                 return &ref_cache;
1146
1147         for (refs = submodule_ref_caches; refs; refs = refs->next)
1148                 if (!strcmp(submodule, refs->name))
1149                         return refs;
1150
1151         refs = create_ref_cache(submodule);
1152         refs->next = submodule_ref_caches;
1153         submodule_ref_caches = refs;
1154         return refs;
1155 }
1156
1157 /* The length of a peeled reference line in packed-refs, including EOL: */
1158 #define PEELED_LINE_LENGTH 42
1159
1160 /*
1161  * The packed-refs header line that we write out.  Perhaps other
1162  * traits will be added later.  The trailing space is required.
1163  */
1164 static const char PACKED_REFS_HEADER[] =
1165         "# pack-refs with: peeled fully-peeled \n";
1166
1167 /*
1168  * Parse one line from a packed-refs file.  Write the SHA1 to sha1.
1169  * Return a pointer to the refname within the line (null-terminated),
1170  * or NULL if there was a problem.
1171  */
1172 static const char *parse_ref_line(struct strbuf *line, unsigned char *sha1)
1173 {
1174         const char *ref;
1175
1176         /*
1177          * 42: the answer to everything.
1178          *
1179          * In this case, it happens to be the answer to
1180          *  40 (length of sha1 hex representation)
1181          *  +1 (space in between hex and name)
1182          *  +1 (newline at the end of the line)
1183          */
1184         if (line->len <= 42)
1185                 return NULL;
1186
1187         if (get_sha1_hex(line->buf, sha1) < 0)
1188                 return NULL;
1189         if (!isspace(line->buf[40]))
1190                 return NULL;
1191
1192         ref = line->buf + 41;
1193         if (isspace(*ref))
1194                 return NULL;
1195
1196         if (line->buf[line->len - 1] != '\n')
1197                 return NULL;
1198         line->buf[--line->len] = 0;
1199
1200         return ref;
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Read f, which is a packed-refs file, into dir.
1205  *
1206  * A comment line of the form "# pack-refs with: " may contain zero or
1207  * more traits. We interpret the traits as follows:
1208  *
1209  *   No traits:
1210  *
1211  *      Probably no references are peeled. But if the file contains a
1212  *      peeled value for a reference, we will use it.
1213  *
1214  *   peeled:
1215  *
1216  *      References under "refs/tags/", if they *can* be peeled, *are*
1217  *      peeled in this file. References outside of "refs/tags/" are
1218  *      probably not peeled even if they could have been, but if we find
1219  *      a peeled value for such a reference we will use it.
1220  *
1221  *   fully-peeled:
1222  *
1223  *      All references in the file that can be peeled are peeled.
1224  *      Inversely (and this is more important), any references in the
1225  *      file for which no peeled value is recorded is not peelable. This
1226  *      trait should typically be written alongside "peeled" for
1227  *      compatibility with older clients, but we do not require it
1228  *      (i.e., "peeled" is a no-op if "fully-peeled" is set).
1229  */
1230 static void read_packed_refs(FILE *f, struct ref_dir *dir)
1231 {
1232         struct ref_entry *last = NULL;
1233         struct strbuf line = STRBUF_INIT;
1234         enum { PEELED_NONE, PEELED_TAGS, PEELED_FULLY } peeled = PEELED_NONE;
1235
1236         while (strbuf_getwholeline(&line, f, '\n') != EOF) {
1237                 unsigned char sha1[20];
1238                 const char *refname;
1239                 const char *traits;
1240
1241                 if (skip_prefix(line.buf, "# pack-refs with:", &traits)) {
1242                         if (strstr(traits, " fully-peeled "))
1243                                 peeled = PEELED_FULLY;
1244                         else if (strstr(traits, " peeled "))
1245                                 peeled = PEELED_TAGS;
1246                         /* perhaps other traits later as well */
1247                         continue;
1248                 }
1249
1250                 refname = parse_ref_line(&line, sha1);
1251                 if (refname) {
1252                         int flag = REF_ISPACKED;
1253
1254                         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1255                                 if (!refname_is_safe(refname))
1256                                         die("packed refname is dangerous: %s", refname);
1257                                 hashclr(sha1);
1258                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1259                         }
1260                         last = create_ref_entry(refname, sha1, flag, 0);
1261                         if (peeled == PEELED_FULLY ||
1262                             (peeled == PEELED_TAGS && starts_with(refname, "refs/tags/")))
1263                                 last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1264                         add_ref(dir, last);
1265                         continue;
1266                 }
1267                 if (last &&
1268                     line.buf[0] == '^' &&
1269                     line.len == PEELED_LINE_LENGTH &&
1270                     line.buf[PEELED_LINE_LENGTH - 1] == '\n' &&
1271                     !get_sha1_hex(line.buf + 1, sha1)) {
1272                         hashcpy(last->u.value.peeled.hash, sha1);
1273                         /*
1274                          * Regardless of what the file header said,
1275                          * we definitely know the value of *this*
1276                          * reference:
1277                          */
1278                         last->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1279                 }
1280         }
1281
1282         strbuf_release(&line);
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Get the packed_ref_cache for the specified ref_cache, creating it
1287  * if necessary.
1288  */
1289 static struct packed_ref_cache *get_packed_ref_cache(struct ref_cache *refs)
1290 {
1291         char *packed_refs_file;
1292
1293         if (*refs->name)
1294                 packed_refs_file = git_pathdup_submodule(refs->name, "packed-refs");
1295         else
1296                 packed_refs_file = git_pathdup("packed-refs");
1297
1298         if (refs->packed &&
1299             !stat_validity_check(&refs->packed->validity, packed_refs_file))
1300                 clear_packed_ref_cache(refs);
1301
1302         if (!refs->packed) {
1303                 FILE *f;
1304
1305                 refs->packed = xcalloc(1, sizeof(*refs->packed));
1306                 acquire_packed_ref_cache(refs->packed);
1307                 refs->packed->root = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1308                 f = fopen(packed_refs_file, "r");
1309                 if (f) {
1310                         stat_validity_update(&refs->packed->validity, fileno(f));
1311                         read_packed_refs(f, get_ref_dir(refs->packed->root));
1312                         fclose(f);
1313                 }
1314         }
1315         free(packed_refs_file);
1316         return refs->packed;
1317 }
1318
1319 static struct ref_dir *get_packed_ref_dir(struct packed_ref_cache *packed_ref_cache)
1320 {
1321         return get_ref_dir(packed_ref_cache->root);
1322 }
1323
1324 static struct ref_dir *get_packed_refs(struct ref_cache *refs)
1325 {
1326         return get_packed_ref_dir(get_packed_ref_cache(refs));
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Add a reference to the in-memory packed reference cache.  This may
1331  * only be called while the packed-refs file is locked (see
1332  * lock_packed_refs()).  To actually write the packed-refs file, call
1333  * commit_packed_refs().
1334  */
1335 static void add_packed_ref(const char *refname, const unsigned char *sha1)
1336 {
1337         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
1338                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
1339
1340         if (!packed_ref_cache->lock)
1341                 die("internal error: packed refs not locked");
1342         add_ref(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
1343                 create_ref_entry(refname, sha1, REF_ISPACKED, 1));
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Read the loose references from the namespace dirname into dir
1348  * (without recursing).  dirname must end with '/'.  dir must be the
1349  * directory entry corresponding to dirname.
1350  */
1351 static void read_loose_refs(const char *dirname, struct ref_dir *dir)
1352 {
1353         struct ref_cache *refs = dir->ref_cache;
1354         DIR *d;
1355         const char *path;
1356         struct dirent *de;
1357         int dirnamelen = strlen(dirname);
1358         struct strbuf refname;
1359
1360         if (*refs->name)
1361                 path = git_path_submodule(refs->name, "%s", dirname);
1362         else
1363                 path = git_path("%s", dirname);
1364
1365         d = opendir(path);
1366         if (!d)
1367                 return;
1368
1369         strbuf_init(&refname, dirnamelen + 257);
1370         strbuf_add(&refname, dirname, dirnamelen);
1371
1372         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
1373                 unsigned char sha1[20];
1374                 struct stat st;
1375                 int flag;
1376                 const char *refdir;
1377
1378                 if (de->d_name[0] == '.')
1379                         continue;
1380                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
1381                         continue;
1382                 strbuf_addstr(&refname, de->d_name);
1383                 refdir = *refs->name
1384                         ? git_path_submodule(refs->name, "%s", refname.buf)
1385                         : git_path("%s", refname.buf);
1386                 if (stat(refdir, &st) < 0) {
1387                         ; /* silently ignore */
1388                 } else if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1389                         strbuf_addch(&refname, '/');
1390                         add_entry_to_dir(dir,
1391                                          create_dir_entry(refs, refname.buf,
1392                                                           refname.len, 1));
1393                 } else {
1394                         int read_ok;
1395
1396                         if (*refs->name) {
1397                                 hashclr(sha1);
1398                                 flag = 0;
1399                                 read_ok = !resolve_gitlink_ref(refs->name,
1400                                                                refname.buf, sha1);
1401                         } else {
1402                                 read_ok = !read_ref_full(refname.buf,
1403                                                          RESOLVE_REF_READING,
1404                                                          sha1, &flag);
1405                         }
1406
1407                         if (!read_ok) {
1408                                 hashclr(sha1);
1409                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1410                         } else if (is_null_sha1(sha1)) {
1411                                 /*
1412                                  * It is so astronomically unlikely
1413                                  * that NULL_SHA1 is the SHA-1 of an
1414                                  * actual object that we consider its
1415                                  * appearance in a loose reference
1416                                  * file to be repo corruption
1417                                  * (probably due to a software bug).
1418                                  */
1419                                 flag |= REF_ISBROKEN;
1420                         }
1421
1422                         if (check_refname_format(refname.buf,
1423                                                  REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1424                                 if (!refname_is_safe(refname.buf))
1425                                         die("loose refname is dangerous: %s", refname.buf);
1426                                 hashclr(sha1);
1427                                 flag |= REF_BAD_NAME | REF_ISBROKEN;
1428                         }
1429                         add_entry_to_dir(dir,
1430                                          create_ref_entry(refname.buf, sha1, flag, 0));
1431                 }
1432                 strbuf_setlen(&refname, dirnamelen);
1433         }
1434         strbuf_release(&refname);
1435         closedir(d);
1436 }
1437
1438 static struct ref_dir *get_loose_refs(struct ref_cache *refs)
1439 {
1440         if (!refs->loose) {
1441                 /*
1442                  * Mark the top-level directory complete because we
1443                  * are about to read the only subdirectory that can
1444                  * hold references:
1445                  */
1446                 refs->loose = create_dir_entry(refs, "", 0, 0);
1447                 /*
1448                  * Create an incomplete entry for "refs/":
1449                  */
1450                 add_entry_to_dir(get_ref_dir(refs->loose),
1451                                  create_dir_entry(refs, "refs/", 5, 1));
1452         }
1453         return get_ref_dir(refs->loose);
1454 }
1455
1456 /* We allow "recursive" symbolic refs. Only within reason, though */
1457 #define MAXDEPTH 5
1458 #define MAXREFLEN (1024)
1459
1460 /*
1461  * Called by resolve_gitlink_ref_recursive() after it failed to read
1462  * from the loose refs in ref_cache refs. Find <refname> in the
1463  * packed-refs file for the submodule.
1464  */
1465 static int resolve_gitlink_packed_ref(struct ref_cache *refs,
1466                                       const char *refname, unsigned char *sha1)
1467 {
1468         struct ref_entry *ref;
1469         struct ref_dir *dir = get_packed_refs(refs);
1470
1471         ref = find_ref(dir, refname);
1472         if (ref == NULL)
1473                 return -1;
1474
1475         hashcpy(sha1, ref->u.value.oid.hash);
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 static int resolve_gitlink_ref_recursive(struct ref_cache *refs,
1480                                          const char *refname, unsigned char *sha1,
1481                                          int recursion)
1482 {
1483         int fd, len;
1484         char buffer[128], *p;
1485         char *path;
1486
1487         if (recursion > MAXDEPTH || strlen(refname) > MAXREFLEN)
1488                 return -1;
1489         path = *refs->name
1490                 ? git_pathdup_submodule(refs->name, "%s", refname)
1491                 : git_pathdup("%s", refname);
1492         fd = open(path, O_RDONLY);
1493         free(path);
1494         if (fd < 0)
1495                 return resolve_gitlink_packed_ref(refs, refname, sha1);
1496
1497         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1498         close(fd);
1499         if (len < 0)
1500                 return -1;
1501         while (len && isspace(buffer[len-1]))
1502                 len--;
1503         buffer[len] = 0;
1504
1505         /* Was it a detached head or an old-fashioned symlink? */
1506         if (!get_sha1_hex(buffer, sha1))
1507                 return 0;
1508
1509         /* Symref? */
1510         if (strncmp(buffer, "ref:", 4))
1511                 return -1;
1512         p = buffer + 4;
1513         while (isspace(*p))
1514                 p++;
1515
1516         return resolve_gitlink_ref_recursive(refs, p, sha1, recursion+1);
1517 }
1518
1519 int resolve_gitlink_ref(const char *path, const char *refname, unsigned char *sha1)
1520 {
1521         int len = strlen(path), retval;
1522         char *submodule;
1523         struct ref_cache *refs;
1524
1525         while (len && path[len-1] == '/')
1526                 len--;
1527         if (!len)
1528                 return -1;
1529         submodule = xstrndup(path, len);
1530         refs = get_ref_cache(submodule);
1531         free(submodule);
1532
1533         retval = resolve_gitlink_ref_recursive(refs, refname, sha1, 0);
1534         return retval;
1535 }
1536
1537 /*
1538  * Return the ref_entry for the given refname from the packed
1539  * references.  If it does not exist, return NULL.
1540  */
1541 static struct ref_entry *get_packed_ref(const char *refname)
1542 {
1543         return find_ref(get_packed_refs(&ref_cache), refname);
1544 }
1545
1546 /*
1547  * A loose ref file doesn't exist; check for a packed ref.  The
1548  * options are forwarded from resolve_safe_unsafe().
1549  */
1550 static int resolve_missing_loose_ref(const char *refname,
1551                                      int resolve_flags,
1552                                      unsigned char *sha1,
1553                                      int *flags)
1554 {
1555         struct ref_entry *entry;
1556
1557         /*
1558          * The loose reference file does not exist; check for a packed
1559          * reference.
1560          */
1561         entry = get_packed_ref(refname);
1562         if (entry) {
1563                 hashcpy(sha1, entry->u.value.oid.hash);
1564                 if (flags)
1565                         *flags |= REF_ISPACKED;
1566                 return 0;
1567         }
1568         /* The reference is not a packed reference, either. */
1569         if (resolve_flags & RESOLVE_REF_READING) {
1570                 errno = ENOENT;
1571                 return -1;
1572         } else {
1573                 hashclr(sha1);
1574                 return 0;
1575         }
1576 }
1577
1578 /* This function needs to return a meaningful errno on failure */
1579 static const char *resolve_ref_unsafe_1(const char *refname,
1580                                         int resolve_flags,
1581                                         unsigned char *sha1,
1582                                         int *flags,
1583                                         struct strbuf *sb_path)
1584 {
1585         int depth = MAXDEPTH;
1586         ssize_t len;
1587         char buffer[256];
1588         static char refname_buffer[256];
1589         int bad_name = 0;
1590
1591         if (flags)
1592                 *flags = 0;
1593
1594         if (check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1595                 if (flags)
1596                         *flags |= REF_BAD_NAME;
1597
1598                 if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1599                     !refname_is_safe(refname)) {
1600                         errno = EINVAL;
1601                         return NULL;
1602                 }
1603                 /*
1604                  * dwim_ref() uses REF_ISBROKEN to distinguish between
1605                  * missing refs and refs that were present but invalid,
1606                  * to complain about the latter to stderr.
1607                  *
1608                  * We don't know whether the ref exists, so don't set
1609                  * REF_ISBROKEN yet.
1610                  */
1611                 bad_name = 1;
1612         }
1613         for (;;) {
1614                 const char *path;
1615                 struct stat st;
1616                 char *buf;
1617                 int fd;
1618
1619                 if (--depth < 0) {
1620                         errno = ELOOP;
1621                         return NULL;
1622                 }
1623
1624                 strbuf_reset(sb_path);
1625                 strbuf_git_path(sb_path, "%s", refname);
1626                 path = sb_path->buf;
1627
1628                 /*
1629                  * We might have to loop back here to avoid a race
1630                  * condition: first we lstat() the file, then we try
1631                  * to read it as a link or as a file.  But if somebody
1632                  * changes the type of the file (file <-> directory
1633                  * <-> symlink) between the lstat() and reading, then
1634                  * we don't want to report that as an error but rather
1635                  * try again starting with the lstat().
1636                  */
1637         stat_ref:
1638                 if (lstat(path, &st) < 0) {
1639                         if (errno != ENOENT)
1640                                 return NULL;
1641                         if (resolve_missing_loose_ref(refname, resolve_flags,
1642                                                       sha1, flags))
1643                                 return NULL;
1644                         if (bad_name) {
1645                                 hashclr(sha1);
1646                                 if (flags)
1647                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1648                         }
1649                         return refname;
1650                 }
1651
1652                 /* Follow "normalized" - ie "refs/.." symlinks by hand */
1653                 if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
1654                         len = readlink(path, buffer, sizeof(buffer)-1);
1655                         if (len < 0) {
1656                                 if (errno == ENOENT || errno == EINVAL)
1657                                         /* inconsistent with lstat; retry */
1658                                         goto stat_ref;
1659                                 else
1660                                         return NULL;
1661                         }
1662                         buffer[len] = 0;
1663                         if (starts_with(buffer, "refs/") &&
1664                                         !check_refname_format(buffer, 0)) {
1665                                 strcpy(refname_buffer, buffer);
1666                                 refname = refname_buffer;
1667                                 if (flags)
1668                                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1669                                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1670                                         hashclr(sha1);
1671                                         return refname;
1672                                 }
1673                                 continue;
1674                         }
1675                 }
1676
1677                 /* Is it a directory? */
1678                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1679                         errno = EISDIR;
1680                         return NULL;
1681                 }
1682
1683                 /*
1684                  * Anything else, just open it and try to use it as
1685                  * a ref
1686                  */
1687                 fd = open(path, O_RDONLY);
1688                 if (fd < 0) {
1689                         if (errno == ENOENT)
1690                                 /* inconsistent with lstat; retry */
1691                                 goto stat_ref;
1692                         else
1693                                 return NULL;
1694                 }
1695                 len = read_in_full(fd, buffer, sizeof(buffer)-1);
1696                 if (len < 0) {
1697                         int save_errno = errno;
1698                         close(fd);
1699                         errno = save_errno;
1700                         return NULL;
1701                 }
1702                 close(fd);
1703                 while (len && isspace(buffer[len-1]))
1704                         len--;
1705                 buffer[len] = '\0';
1706
1707                 /*
1708                  * Is it a symbolic ref?
1709                  */
1710                 if (!starts_with(buffer, "ref:")) {
1711                         /*
1712                          * Please note that FETCH_HEAD has a second
1713                          * line containing other data.
1714                          */
1715                         if (get_sha1_hex(buffer, sha1) ||
1716                             (buffer[40] != '\0' && !isspace(buffer[40]))) {
1717                                 if (flags)
1718                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1719                                 errno = EINVAL;
1720                                 return NULL;
1721                         }
1722                         if (bad_name) {
1723                                 hashclr(sha1);
1724                                 if (flags)
1725                                         *flags |= REF_ISBROKEN;
1726                         }
1727                         return refname;
1728                 }
1729                 if (flags)
1730                         *flags |= REF_ISSYMREF;
1731                 buf = buffer + 4;
1732                 while (isspace(*buf))
1733                         buf++;
1734                 refname = strcpy(refname_buffer, buf);
1735                 if (resolve_flags & RESOLVE_REF_NO_RECURSE) {
1736                         hashclr(sha1);
1737                         return refname;
1738                 }
1739                 if (check_refname_format(buf, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
1740                         if (flags)
1741                                 *flags |= REF_ISBROKEN;
1742
1743                         if (!(resolve_flags & RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME) ||
1744                             !refname_is_safe(buf)) {
1745                                 errno = EINVAL;
1746                                 return NULL;
1747                         }
1748                         bad_name = 1;
1749                 }
1750         }
1751 }
1752
1753 const char *resolve_ref_unsafe(const char *refname, int resolve_flags,
1754                                unsigned char *sha1, int *flags)
1755 {
1756         struct strbuf sb_path = STRBUF_INIT;
1757         const char *ret = resolve_ref_unsafe_1(refname, resolve_flags,
1758                                                sha1, flags, &sb_path);
1759         strbuf_release(&sb_path);
1760         return ret;
1761 }
1762
1763 char *resolve_refdup(const char *refname, int resolve_flags,
1764                      unsigned char *sha1, int *flags)
1765 {
1766         return xstrdup_or_null(resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
1767                                                   sha1, flags));
1768 }
1769
1770 /* The argument to filter_refs */
1771 struct ref_filter {
1772         const char *pattern;
1773         each_ref_fn *fn;
1774         void *cb_data;
1775 };
1776
1777 int read_ref_full(const char *refname, int resolve_flags, unsigned char *sha1, int *flags)
1778 {
1779         if (resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags, sha1, flags))
1780                 return 0;
1781         return -1;
1782 }
1783
1784 int read_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1785 {
1786         return read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1787 }
1788
1789 int ref_exists(const char *refname)
1790 {
1791         unsigned char sha1[20];
1792         return !!resolve_ref_unsafe(refname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL);
1793 }
1794
1795 static int filter_refs(const char *refname, const struct object_id *oid,
1796                            int flags, void *data)
1797 {
1798         struct ref_filter *filter = (struct ref_filter *)data;
1799
1800         if (wildmatch(filter->pattern, refname, 0, NULL))
1801                 return 0;
1802         return filter->fn(refname, oid, flags, filter->cb_data);
1803 }
1804
1805 enum peel_status {
1806         /* object was peeled successfully: */
1807         PEEL_PEELED = 0,
1808
1809         /*
1810          * object cannot be peeled because the named object (or an
1811          * object referred to by a tag in the peel chain), does not
1812          * exist.
1813          */
1814         PEEL_INVALID = -1,
1815
1816         /* object cannot be peeled because it is not a tag: */
1817         PEEL_NON_TAG = -2,
1818
1819         /* ref_entry contains no peeled value because it is a symref: */
1820         PEEL_IS_SYMREF = -3,
1821
1822         /*
1823          * ref_entry cannot be peeled because it is broken (i.e., the
1824          * symbolic reference cannot even be resolved to an object
1825          * name):
1826          */
1827         PEEL_BROKEN = -4
1828 };
1829
1830 /*
1831  * Peel the named object; i.e., if the object is a tag, resolve the
1832  * tag recursively until a non-tag is found.  If successful, store the
1833  * result to sha1 and return PEEL_PEELED.  If the object is not a tag
1834  * or is not valid, return PEEL_NON_TAG or PEEL_INVALID, respectively,
1835  * and leave sha1 unchanged.
1836  */
1837 static enum peel_status peel_object(const unsigned char *name, unsigned char *sha1)
1838 {
1839         struct object *o = lookup_unknown_object(name);
1840
1841         if (o->type == OBJ_NONE) {
1842                 int type = sha1_object_info(name, NULL);
1843                 if (type < 0 || !object_as_type(o, type, 0))
1844                         return PEEL_INVALID;
1845         }
1846
1847         if (o->type != OBJ_TAG)
1848                 return PEEL_NON_TAG;
1849
1850         o = deref_tag_noverify(o);
1851         if (!o)
1852                 return PEEL_INVALID;
1853
1854         hashcpy(sha1, o->sha1);
1855         return PEEL_PEELED;
1856 }
1857
1858 /*
1859  * Peel the entry (if possible) and return its new peel_status.  If
1860  * repeel is true, re-peel the entry even if there is an old peeled
1861  * value that is already stored in it.
1862  *
1863  * It is OK to call this function with a packed reference entry that
1864  * might be stale and might even refer to an object that has since
1865  * been garbage-collected.  In such a case, if the entry has
1866  * REF_KNOWS_PEELED then leave the status unchanged and return
1867  * PEEL_PEELED or PEEL_NON_TAG; otherwise, return PEEL_INVALID.
1868  */
1869 static enum peel_status peel_entry(struct ref_entry *entry, int repeel)
1870 {
1871         enum peel_status status;
1872
1873         if (entry->flag & REF_KNOWS_PEELED) {
1874                 if (repeel) {
1875                         entry->flag &= ~REF_KNOWS_PEELED;
1876                         oidclr(&entry->u.value.peeled);
1877                 } else {
1878                         return is_null_oid(&entry->u.value.peeled) ?
1879                                 PEEL_NON_TAG : PEEL_PEELED;
1880                 }
1881         }
1882         if (entry->flag & REF_ISBROKEN)
1883                 return PEEL_BROKEN;
1884         if (entry->flag & REF_ISSYMREF)
1885                 return PEEL_IS_SYMREF;
1886
1887         status = peel_object(entry->u.value.oid.hash, entry->u.value.peeled.hash);
1888         if (status == PEEL_PEELED || status == PEEL_NON_TAG)
1889                 entry->flag |= REF_KNOWS_PEELED;
1890         return status;
1891 }
1892
1893 int peel_ref(const char *refname, unsigned char *sha1)
1894 {
1895         int flag;
1896         unsigned char base[20];
1897
1898         if (current_ref && (current_ref->name == refname
1899                             || !strcmp(current_ref->name, refname))) {
1900                 if (peel_entry(current_ref, 0))
1901                         return -1;
1902                 hashcpy(sha1, current_ref->u.value.peeled.hash);
1903                 return 0;
1904         }
1905
1906         if (read_ref_full(refname, RESOLVE_REF_READING, base, &flag))
1907                 return -1;
1908
1909         /*
1910          * If the reference is packed, read its ref_entry from the
1911          * cache in the hope that we already know its peeled value.
1912          * We only try this optimization on packed references because
1913          * (a) forcing the filling of the loose reference cache could
1914          * be expensive and (b) loose references anyway usually do not
1915          * have REF_KNOWS_PEELED.
1916          */
1917         if (flag & REF_ISPACKED) {
1918                 struct ref_entry *r = get_packed_ref(refname);
1919                 if (r) {
1920                         if (peel_entry(r, 0))
1921                                 return -1;
1922                         hashcpy(sha1, r->u.value.peeled.hash);
1923                         return 0;
1924                 }
1925         }
1926
1927         return peel_object(base, sha1);
1928 }
1929
1930 struct warn_if_dangling_data {
1931         FILE *fp;
1932         const char *refname;
1933         const struct string_list *refnames;
1934         const char *msg_fmt;
1935 };
1936
1937 static int warn_if_dangling_symref(const char *refname, const struct object_id *oid,
1938                                    int flags, void *cb_data)
1939 {
1940         struct warn_if_dangling_data *d = cb_data;
1941         const char *resolves_to;
1942         struct object_id junk;
1943
1944         if (!(flags & REF_ISSYMREF))
1945                 return 0;
1946
1947         resolves_to = resolve_ref_unsafe(refname, 0, junk.hash, NULL);
1948         if (!resolves_to
1949             || (d->refname
1950                 ? strcmp(resolves_to, d->refname)
1951                 : !string_list_has_string(d->refnames, resolves_to))) {
1952                 return 0;
1953         }
1954
1955         fprintf(d->fp, d->msg_fmt, refname);
1956         fputc('\n', d->fp);
1957         return 0;
1958 }
1959
1960 void warn_dangling_symref(FILE *fp, const char *msg_fmt, const char *refname)
1961 {
1962         struct warn_if_dangling_data data;
1963
1964         data.fp = fp;
1965         data.refname = refname;
1966         data.refnames = NULL;
1967         data.msg_fmt = msg_fmt;
1968         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1969 }
1970
1971 void warn_dangling_symrefs(FILE *fp, const char *msg_fmt, const struct string_list *refnames)
1972 {
1973         struct warn_if_dangling_data data;
1974
1975         data.fp = fp;
1976         data.refname = NULL;
1977         data.refnames = refnames;
1978         data.msg_fmt = msg_fmt;
1979         for_each_rawref(warn_if_dangling_symref, &data);
1980 }
1981
1982 /*
1983  * Call fn for each reference in the specified ref_cache, omitting
1984  * references not in the containing_dir of base.  fn is called for all
1985  * references, including broken ones.  If fn ever returns a non-zero
1986  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
1987  * 0.
1988  */
1989 static int do_for_each_entry(struct ref_cache *refs, const char *base,
1990                              each_ref_entry_fn fn, void *cb_data)
1991 {
1992         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
1993         struct ref_dir *loose_dir;
1994         struct ref_dir *packed_dir;
1995         int retval = 0;
1996
1997         /*
1998          * We must make sure that all loose refs are read before accessing the
1999          * packed-refs file; this avoids a race condition in which loose refs
2000          * are migrated to the packed-refs file by a simultaneous process, but
2001          * our in-memory view is from before the migration. get_packed_ref_cache()
2002          * takes care of making sure our view is up to date with what is on
2003          * disk.
2004          */
2005         loose_dir = get_loose_refs(refs);
2006         if (base && *base) {
2007                 loose_dir = find_containing_dir(loose_dir, base, 0);
2008         }
2009         if (loose_dir)
2010                 prime_ref_dir(loose_dir);
2011
2012         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(refs);
2013         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2014         packed_dir = get_packed_ref_dir(packed_ref_cache);
2015         if (base && *base) {
2016                 packed_dir = find_containing_dir(packed_dir, base, 0);
2017         }
2018
2019         if (packed_dir && loose_dir) {
2020                 sort_ref_dir(packed_dir);
2021                 sort_ref_dir(loose_dir);
2022                 retval = do_for_each_entry_in_dirs(
2023                                 packed_dir, loose_dir, fn, cb_data);
2024         } else if (packed_dir) {
2025                 sort_ref_dir(packed_dir);
2026                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2027                                 packed_dir, 0, fn, cb_data);
2028         } else if (loose_dir) {
2029                 sort_ref_dir(loose_dir);
2030                 retval = do_for_each_entry_in_dir(
2031                                 loose_dir, 0, fn, cb_data);
2032         }
2033
2034         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2035         return retval;
2036 }
2037
2038 /*
2039  * Call fn for each reference in the specified ref_cache for which the
2040  * refname begins with base.  If trim is non-zero, then trim that many
2041  * characters off the beginning of each refname before passing the
2042  * refname to fn.  flags can be DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN to include
2043  * broken references in the iteration.  If fn ever returns a non-zero
2044  * value, stop the iteration and return that value; otherwise, return
2045  * 0.
2046  */
2047 static int do_for_each_ref(struct ref_cache *refs, const char *base,
2048                            each_ref_fn fn, int trim, int flags, void *cb_data)
2049 {
2050         struct ref_entry_cb data;
2051         data.base = base;
2052         data.trim = trim;
2053         data.flags = flags;
2054         data.fn = fn;
2055         data.cb_data = cb_data;
2056
2057         if (ref_paranoia < 0)
2058                 ref_paranoia = git_env_bool("GIT_REF_PARANOIA", 0);
2059         if (ref_paranoia)
2060                 data.flags |= DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN;
2061
2062         return do_for_each_entry(refs, base, do_one_ref, &data);
2063 }
2064
2065 static int do_head_ref(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2066 {
2067         struct object_id oid;
2068         int flag;
2069
2070         if (submodule) {
2071                 if (resolve_gitlink_ref(submodule, "HEAD", oid.hash) == 0)
2072                         return fn("HEAD", &oid, 0, cb_data);
2073
2074                 return 0;
2075         }
2076
2077         if (!read_ref_full("HEAD", RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2078                 return fn("HEAD", &oid, flag, cb_data);
2079
2080         return 0;
2081 }
2082
2083 int head_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2084 {
2085         return do_head_ref(NULL, fn, cb_data);
2086 }
2087
2088 int head_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2089 {
2090         return do_head_ref(submodule, fn, cb_data);
2091 }
2092
2093 int for_each_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2094 {
2095         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0, 0, cb_data);
2096 }
2097
2098 int for_each_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2099 {
2100         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), "", fn, 0, 0, cb_data);
2101 }
2102
2103 int for_each_ref_in(const char *prefix, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2104 {
2105         return do_for_each_ref(&ref_cache, prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2106 }
2107
2108 int for_each_ref_in_submodule(const char *submodule, const char *prefix,
2109                 each_ref_fn fn, void *cb_data)
2110 {
2111         return do_for_each_ref(get_ref_cache(submodule), prefix, fn, strlen(prefix), 0, cb_data);
2112 }
2113
2114 int for_each_tag_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2115 {
2116         return for_each_ref_in("refs/tags/", fn, cb_data);
2117 }
2118
2119 int for_each_tag_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2120 {
2121         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/tags/", fn, cb_data);
2122 }
2123
2124 int for_each_branch_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2125 {
2126         return for_each_ref_in("refs/heads/", fn, cb_data);
2127 }
2128
2129 int for_each_branch_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2130 {
2131         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/heads/", fn, cb_data);
2132 }
2133
2134 int for_each_remote_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2135 {
2136         return for_each_ref_in("refs/remotes/", fn, cb_data);
2137 }
2138
2139 int for_each_remote_ref_submodule(const char *submodule, each_ref_fn fn, void *cb_data)
2140 {
2141         return for_each_ref_in_submodule(submodule, "refs/remotes/", fn, cb_data);
2142 }
2143
2144 int for_each_replace_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2145 {
2146         return do_for_each_ref(&ref_cache, git_replace_ref_base, fn,
2147                                strlen(git_replace_ref_base), 0, cb_data);
2148 }
2149
2150 int head_ref_namespaced(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2151 {
2152         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2153         int ret = 0;
2154         struct object_id oid;
2155         int flag;
2156
2157         strbuf_addf(&buf, "%sHEAD", get_git_namespace());
2158         if (!read_ref_full(buf.buf, RESOLVE_REF_READING, oid.hash, &flag))
2159                 ret = fn(buf.buf, &oid, flag, cb_data);
2160         strbuf_release(&buf);
2161
2162         return ret;
2163 }
2164
2165 int for_each_namespaced_ref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2166 {
2167         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2168         int ret;
2169         strbuf_addf(&buf, "%srefs/", get_git_namespace());
2170         ret = do_for_each_ref(&ref_cache, buf.buf, fn, 0, 0, cb_data);
2171         strbuf_release(&buf);
2172         return ret;
2173 }
2174
2175 int for_each_glob_ref_in(each_ref_fn fn, const char *pattern,
2176         const char *prefix, void *cb_data)
2177 {
2178         struct strbuf real_pattern = STRBUF_INIT;
2179         struct ref_filter filter;
2180         int ret;
2181
2182         if (!prefix && !starts_with(pattern, "refs/"))
2183                 strbuf_addstr(&real_pattern, "refs/");
2184         else if (prefix)
2185                 strbuf_addstr(&real_pattern, prefix);
2186         strbuf_addstr(&real_pattern, pattern);
2187
2188         if (!has_glob_specials(pattern)) {
2189                 /* Append implied '/' '*' if not present. */
2190                 if (real_pattern.buf[real_pattern.len - 1] != '/')
2191                         strbuf_addch(&real_pattern, '/');
2192                 /* No need to check for '*', there is none. */
2193                 strbuf_addch(&real_pattern, '*');
2194         }
2195
2196         filter.pattern = real_pattern.buf;
2197         filter.fn = fn;
2198         filter.cb_data = cb_data;
2199         ret = for_each_ref(filter_refs, &filter);
2200
2201         strbuf_release(&real_pattern);
2202         return ret;
2203 }
2204
2205 int for_each_glob_ref(each_ref_fn fn, const char *pattern, void *cb_data)
2206 {
2207         return for_each_glob_ref_in(fn, pattern, NULL, cb_data);
2208 }
2209
2210 int for_each_rawref(each_ref_fn fn, void *cb_data)
2211 {
2212         return do_for_each_ref(&ref_cache, "", fn, 0,
2213                                DO_FOR_EACH_INCLUDE_BROKEN, cb_data);
2214 }
2215
2216 const char *prettify_refname(const char *name)
2217 {
2218         return name + (
2219                 starts_with(name, "refs/heads/") ? 11 :
2220                 starts_with(name, "refs/tags/") ? 10 :
2221                 starts_with(name, "refs/remotes/") ? 13 :
2222                 0);
2223 }
2224
2225 static const char *ref_rev_parse_rules[] = {
2226         "%.*s",
2227         "refs/%.*s",
2228         "refs/tags/%.*s",
2229         "refs/heads/%.*s",
2230         "refs/remotes/%.*s",
2231         "refs/remotes/%.*s/HEAD",
2232         NULL
2233 };
2234
2235 int refname_match(const char *abbrev_name, const char *full_name)
2236 {
2237         const char **p;
2238         const int abbrev_name_len = strlen(abbrev_name);
2239
2240         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2241                 if (!strcmp(full_name, mkpath(*p, abbrev_name_len, abbrev_name))) {
2242                         return 1;
2243                 }
2244         }
2245
2246         return 0;
2247 }
2248
2249 static void unlock_ref(struct ref_lock *lock)
2250 {
2251         /* Do not free lock->lk -- atexit() still looks at them */
2252         if (lock->lk)
2253                 rollback_lock_file(lock->lk);
2254         free(lock->ref_name);
2255         free(lock->orig_ref_name);
2256         free(lock);
2257 }
2258
2259 /*
2260  * Verify that the reference locked by lock has the value old_sha1.
2261  * Fail if the reference doesn't exist and mustexist is set. Return 0
2262  * on success. On error, write an error message to err, set errno, and
2263  * return a negative value.
2264  */
2265 static int verify_lock(struct ref_lock *lock,
2266                        const unsigned char *old_sha1, int mustexist,
2267                        struct strbuf *err)
2268 {
2269         assert(err);
2270
2271         if (read_ref_full(lock->ref_name,
2272                           mustexist ? RESOLVE_REF_READING : 0,
2273                           lock->old_oid.hash, NULL)) {
2274                 int save_errno = errno;
2275                 strbuf_addf(err, "can't verify ref %s", lock->ref_name);
2276                 errno = save_errno;
2277                 return -1;
2278         }
2279         if (hashcmp(lock->old_oid.hash, old_sha1)) {
2280                 strbuf_addf(err, "ref %s is at %s but expected %s",
2281                             lock->ref_name,
2282                             sha1_to_hex(lock->old_oid.hash),
2283                             sha1_to_hex(old_sha1));
2284                 errno = EBUSY;
2285                 return -1;
2286         }
2287         return 0;
2288 }
2289
2290 static int remove_empty_directories(const char *file)
2291 {
2292         /* we want to create a file but there is a directory there;
2293          * if that is an empty directory (or a directory that contains
2294          * only empty directories), remove them.
2295          */
2296         struct strbuf path;
2297         int result, save_errno;
2298
2299         strbuf_init(&path, 20);
2300         strbuf_addstr(&path, file);
2301
2302         result = remove_dir_recursively(&path, REMOVE_DIR_EMPTY_ONLY);
2303         save_errno = errno;
2304
2305         strbuf_release(&path);
2306         errno = save_errno;
2307
2308         return result;
2309 }
2310
2311 /*
2312  * *string and *len will only be substituted, and *string returned (for
2313  * later free()ing) if the string passed in is a magic short-hand form
2314  * to name a branch.
2315  */
2316 static char *substitute_branch_name(const char **string, int *len)
2317 {
2318         struct strbuf buf = STRBUF_INIT;
2319         int ret = interpret_branch_name(*string, *len, &buf);
2320
2321         if (ret == *len) {
2322                 size_t size;
2323                 *string = strbuf_detach(&buf, &size);
2324                 *len = size;
2325                 return (char *)*string;
2326         }
2327
2328         return NULL;
2329 }
2330
2331 int dwim_ref(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **ref)
2332 {
2333         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2334         const char **p, *r;
2335         int refs_found = 0;
2336
2337         *ref = NULL;
2338         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2339                 char fullref[PATH_MAX];
2340                 unsigned char sha1_from_ref[20];
2341                 unsigned char *this_result;
2342                 int flag;
2343
2344                 this_result = refs_found ? sha1_from_ref : sha1;
2345                 mksnpath(fullref, sizeof(fullref), *p, len, str);
2346                 r = resolve_ref_unsafe(fullref, RESOLVE_REF_READING,
2347                                        this_result, &flag);
2348                 if (r) {
2349                         if (!refs_found++)
2350                                 *ref = xstrdup(r);
2351                         if (!warn_ambiguous_refs)
2352                                 break;
2353                 } else if ((flag & REF_ISSYMREF) && strcmp(fullref, "HEAD")) {
2354                         warning("ignoring dangling symref %s.", fullref);
2355                 } else if ((flag & REF_ISBROKEN) && strchr(fullref, '/')) {
2356                         warning("ignoring broken ref %s.", fullref);
2357                 }
2358         }
2359         free(last_branch);
2360         return refs_found;
2361 }
2362
2363 int dwim_log(const char *str, int len, unsigned char *sha1, char **log)
2364 {
2365         char *last_branch = substitute_branch_name(&str, &len);
2366         const char **p;
2367         int logs_found = 0;
2368
2369         *log = NULL;
2370         for (p = ref_rev_parse_rules; *p; p++) {
2371                 unsigned char hash[20];
2372                 char path[PATH_MAX];
2373                 const char *ref, *it;
2374
2375                 mksnpath(path, sizeof(path), *p, len, str);
2376                 ref = resolve_ref_unsafe(path, RESOLVE_REF_READING,
2377                                          hash, NULL);
2378                 if (!ref)
2379                         continue;
2380                 if (reflog_exists(path))
2381                         it = path;
2382                 else if (strcmp(ref, path) && reflog_exists(ref))
2383                         it = ref;
2384                 else
2385                         continue;
2386                 if (!logs_found++) {
2387                         *log = xstrdup(it);
2388                         hashcpy(sha1, hash);
2389                 }
2390                 if (!warn_ambiguous_refs)
2391                         break;
2392         }
2393         free(last_branch);
2394         return logs_found;
2395 }
2396
2397 /*
2398  * Locks a ref returning the lock on success and NULL on failure.
2399  * On failure errno is set to something meaningful.
2400  */
2401 static struct ref_lock *lock_ref_sha1_basic(const char *refname,
2402                                             const unsigned char *old_sha1,
2403                                             const struct string_list *extras,
2404                                             const struct string_list *skip,
2405                                             unsigned int flags, int *type_p,
2406                                             struct strbuf *err)
2407 {
2408         const char *ref_file;
2409         const char *orig_refname = refname;
2410         struct ref_lock *lock;
2411         int last_errno = 0;
2412         int type, lflags;
2413         int mustexist = (old_sha1 && !is_null_sha1(old_sha1));
2414         int resolve_flags = 0;
2415         int attempts_remaining = 3;
2416
2417         assert(err);
2418
2419         lock = xcalloc(1, sizeof(struct ref_lock));
2420
2421         if (mustexist)
2422                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_READING;
2423         if (flags & REF_DELETING) {
2424                 resolve_flags |= RESOLVE_REF_ALLOW_BAD_NAME;
2425                 if (flags & REF_NODEREF)
2426                         resolve_flags |= RESOLVE_REF_NO_RECURSE;
2427         }
2428
2429         refname = resolve_ref_unsafe(refname, resolve_flags,
2430                                      lock->old_oid.hash, &type);
2431         if (!refname && errno == EISDIR) {
2432                 /* we are trying to lock foo but we used to
2433                  * have foo/bar which now does not exist;
2434                  * it is normal for the empty directory 'foo'
2435                  * to remain.
2436                  */
2437                 ref_file = git_path("%s", orig_refname);
2438                 if (remove_empty_directories(ref_file)) {
2439                         last_errno = errno;
2440
2441                         if (!verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2442                                                       get_loose_refs(&ref_cache), err))
2443                                 strbuf_addf(err, "there are still refs under '%s'",
2444                                             orig_refname);
2445
2446                         goto error_return;
2447                 }
2448                 refname = resolve_ref_unsafe(orig_refname, resolve_flags,
2449                                              lock->old_oid.hash, &type);
2450         }
2451         if (type_p)
2452             *type_p = type;
2453         if (!refname) {
2454                 last_errno = errno;
2455                 if (last_errno != ENOTDIR ||
2456                     !verify_refname_available(orig_refname, extras, skip,
2457                                               get_loose_refs(&ref_cache), err))
2458                         strbuf_addf(err, "unable to resolve reference %s: %s",
2459                                     orig_refname, strerror(last_errno));
2460
2461                 goto error_return;
2462         }
2463         /*
2464          * If the ref did not exist and we are creating it, make sure
2465          * there is no existing packed ref whose name begins with our
2466          * refname, nor a packed ref whose name is a proper prefix of
2467          * our refname.
2468          */
2469         if (is_null_oid(&lock->old_oid) &&
2470             verify_refname_available(refname, extras, skip,
2471                                      get_packed_refs(&ref_cache), err)) {
2472                 last_errno = ENOTDIR;
2473                 goto error_return;
2474         }
2475
2476         lock->lk = xcalloc(1, sizeof(struct lock_file));
2477
2478         lflags = 0;
2479         if (flags & REF_NODEREF) {
2480                 refname = orig_refname;
2481                 lflags |= LOCK_NO_DEREF;
2482         }
2483         lock->ref_name = xstrdup(refname);
2484         lock->orig_ref_name = xstrdup(orig_refname);
2485         ref_file = git_path("%s", refname);
2486
2487  retry:
2488         switch (safe_create_leading_directories_const(ref_file)) {
2489         case SCLD_OK:
2490                 break; /* success */
2491         case SCLD_VANISHED:
2492                 if (--attempts_remaining > 0)
2493                         goto retry;
2494                 /* fall through */
2495         default:
2496                 last_errno = errno;
2497                 strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s", ref_file);
2498                 goto error_return;
2499         }
2500
2501         if (hold_lock_file_for_update(lock->lk, ref_file, lflags) < 0) {
2502                 last_errno = errno;
2503                 if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0)
2504                         /*
2505                          * Maybe somebody just deleted one of the
2506                          * directories leading to ref_file.  Try
2507                          * again:
2508                          */
2509                         goto retry;
2510                 else {
2511                         unable_to_lock_message(ref_file, errno, err);
2512                         goto error_return;
2513                 }
2514         }
2515         if (old_sha1 && verify_lock(lock, old_sha1, mustexist, err)) {
2516                 last_errno = errno;
2517                 goto error_return;
2518         }
2519         return lock;
2520
2521  error_return:
2522         unlock_ref(lock);
2523         errno = last_errno;
2524         return NULL;
2525 }
2526
2527 /*
2528  * Write an entry to the packed-refs file for the specified refname.
2529  * If peeled is non-NULL, write it as the entry's peeled value.
2530  */
2531 static void write_packed_entry(FILE *fh, char *refname, unsigned char *sha1,
2532                                unsigned char *peeled)
2533 {
2534         fprintf_or_die(fh, "%s %s\n", sha1_to_hex(sha1), refname);
2535         if (peeled)
2536                 fprintf_or_die(fh, "^%s\n", sha1_to_hex(peeled));
2537 }
2538
2539 /*
2540  * An each_ref_entry_fn that writes the entry to a packed-refs file.
2541  */
2542 static int write_packed_entry_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2543 {
2544         enum peel_status peel_status = peel_entry(entry, 0);
2545
2546         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2547                 error("internal error: %s is not a valid packed reference!",
2548                       entry->name);
2549         write_packed_entry(cb_data, entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2550                            peel_status == PEEL_PEELED ?
2551                            entry->u.value.peeled.hash : NULL);
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 /*
2556  * Lock the packed-refs file for writing. Flags is passed to
2557  * hold_lock_file_for_update(). Return 0 on success. On errors, set
2558  * errno appropriately and return a nonzero value.
2559  */
2560 static int lock_packed_refs(int flags)
2561 {
2562         static int timeout_configured = 0;
2563         static int timeout_value = 1000;
2564
2565         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache;
2566
2567         if (!timeout_configured) {
2568                 git_config_get_int("core.packedrefstimeout", &timeout_value);
2569                 timeout_configured = 1;
2570         }
2571
2572         if (hold_lock_file_for_update_timeout(
2573                             &packlock, git_path("packed-refs"),
2574                             flags, timeout_value) < 0)
2575                 return -1;
2576         /*
2577          * Get the current packed-refs while holding the lock.  If the
2578          * packed-refs file has been modified since we last read it,
2579          * this will automatically invalidate the cache and re-read
2580          * the packed-refs file.
2581          */
2582         packed_ref_cache = get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2583         packed_ref_cache->lock = &packlock;
2584         /* Increment the reference count to prevent it from being freed: */
2585         acquire_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2586         return 0;
2587 }
2588
2589 /*
2590  * Write the current version of the packed refs cache from memory to
2591  * disk. The packed-refs file must already be locked for writing (see
2592  * lock_packed_refs()). Return zero on success. On errors, set errno
2593  * and return a nonzero value
2594  */
2595 static int commit_packed_refs(void)
2596 {
2597         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2598                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2599         int error = 0;
2600         int save_errno = 0;
2601         FILE *out;
2602
2603         if (!packed_ref_cache->lock)
2604                 die("internal error: packed-refs not locked");
2605
2606         out = fdopen_lock_file(packed_ref_cache->lock, "w");
2607         if (!out)
2608                 die_errno("unable to fdopen packed-refs descriptor");
2609
2610         fprintf_or_die(out, "%s", PACKED_REFS_HEADER);
2611         do_for_each_entry_in_dir(get_packed_ref_dir(packed_ref_cache),
2612                                  0, write_packed_entry_fn, out);
2613
2614         if (commit_lock_file(packed_ref_cache->lock)) {
2615                 save_errno = errno;
2616                 error = -1;
2617         }
2618         packed_ref_cache->lock = NULL;
2619         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2620         errno = save_errno;
2621         return error;
2622 }
2623
2624 /*
2625  * Rollback the lockfile for the packed-refs file, and discard the
2626  * in-memory packed reference cache.  (The packed-refs file will be
2627  * read anew if it is needed again after this function is called.)
2628  */
2629 static void rollback_packed_refs(void)
2630 {
2631         struct packed_ref_cache *packed_ref_cache =
2632                 get_packed_ref_cache(&ref_cache);
2633
2634         if (!packed_ref_cache->lock)
2635                 die("internal error: packed-refs not locked");
2636         rollback_lock_file(packed_ref_cache->lock);
2637         packed_ref_cache->lock = NULL;
2638         release_packed_ref_cache(packed_ref_cache);
2639         clear_packed_ref_cache(&ref_cache);
2640 }
2641
2642 struct ref_to_prune {
2643         struct ref_to_prune *next;
2644         unsigned char sha1[20];
2645         char name[FLEX_ARRAY];
2646 };
2647
2648 struct pack_refs_cb_data {
2649         unsigned int flags;
2650         struct ref_dir *packed_refs;
2651         struct ref_to_prune *ref_to_prune;
2652 };
2653
2654 /*
2655  * An each_ref_entry_fn that is run over loose references only.  If
2656  * the loose reference can be packed, add an entry in the packed ref
2657  * cache.  If the reference should be pruned, also add it to
2658  * ref_to_prune in the pack_refs_cb_data.
2659  */
2660 static int pack_if_possible_fn(struct ref_entry *entry, void *cb_data)
2661 {
2662         struct pack_refs_cb_data *cb = cb_data;
2663         enum peel_status peel_status;
2664         struct ref_entry *packed_entry;
2665         int is_tag_ref = starts_with(entry->name, "refs/tags/");
2666
2667         /* ALWAYS pack tags */
2668         if (!(cb->flags & PACK_REFS_ALL) && !is_tag_ref)
2669                 return 0;
2670
2671         /* Do not pack symbolic or broken refs: */
2672         if ((entry->flag & REF_ISSYMREF) || !ref_resolves_to_object(entry))
2673                 return 0;
2674
2675         /* Add a packed ref cache entry equivalent to the loose entry. */
2676         peel_status = peel_entry(entry, 1);
2677         if (peel_status != PEEL_PEELED && peel_status != PEEL_NON_TAG)
2678                 die("internal error peeling reference %s (%s)",
2679                     entry->name, oid_to_hex(&entry->u.value.oid));
2680         packed_entry = find_ref(cb->packed_refs, entry->name);
2681         if (packed_entry) {
2682                 /* Overwrite existing packed entry with info from loose entry */
2683                 packed_entry->flag = REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED;
2684                 oidcpy(&packed_entry->u.value.oid, &entry->u.value.oid);
2685         } else {
2686                 packed_entry = create_ref_entry(entry->name, entry->u.value.oid.hash,
2687                                                 REF_ISPACKED | REF_KNOWS_PEELED, 0);
2688                 add_ref(cb->packed_refs, packed_entry);
2689         }
2690         oidcpy(&packed_entry->u.value.peeled, &entry->u.value.peeled);
2691
2692         /* Schedule the loose reference for pruning if requested. */
2693         if ((cb->flags & PACK_REFS_PRUNE)) {
2694                 int namelen = strlen(entry->name) + 1;
2695                 struct ref_to_prune *n = xcalloc(1, sizeof(*n) + namelen);
2696                 hashcpy(n->sha1, entry->u.value.oid.hash);
2697                 strcpy(n->name, entry->name);
2698                 n->next = cb->ref_to_prune;
2699                 cb->ref_to_prune = n;
2700         }
2701         return 0;
2702 }
2703
2704 /*
2705  * Remove empty parents, but spare refs/ and immediate subdirs.
2706  * Note: munges *name.
2707  */
2708 static void try_remove_empty_parents(char *name)
2709 {
2710         char *p, *q;
2711         int i;
2712         p = name;
2713         for (i = 0; i < 2; i++) { /* refs/{heads,tags,...}/ */
2714                 while (*p && *p != '/')
2715                         p++;
2716                 /* tolerate duplicate slashes; see check_refname_format() */
2717                 while (*p == '/')
2718                         p++;
2719         }
2720         for (q = p; *q; q++)
2721                 ;
2722         while (1) {
2723                 while (q > p && *q != '/')
2724                         q--;
2725                 while (q > p && *(q-1) == '/')
2726                         q--;
2727                 if (q == p)
2728                         break;
2729                 *q = '\0';
2730                 if (rmdir(git_path("%s", name)))
2731                         break;
2732         }
2733 }
2734
2735 /* make sure nobody touched the ref, and unlink */
2736 static void prune_ref(struct ref_to_prune *r)
2737 {
2738         struct ref_transaction *transaction;
2739         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2740
2741         if (check_refname_format(r->name, 0))
2742                 return;
2743
2744         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2745         if (!transaction ||
2746             ref_transaction_delete(transaction, r->name, r->sha1,
2747                                    REF_ISPRUNING, NULL, &err) ||
2748             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2749                 ref_transaction_free(transaction);
2750                 error("%s", err.buf);
2751                 strbuf_release(&err);
2752                 return;
2753         }
2754         ref_transaction_free(transaction);
2755         strbuf_release(&err);
2756         try_remove_empty_parents(r->name);
2757 }
2758
2759 static void prune_refs(struct ref_to_prune *r)
2760 {
2761         while (r) {
2762                 prune_ref(r);
2763                 r = r->next;
2764         }
2765 }
2766
2767 int pack_refs(unsigned int flags)
2768 {
2769         struct pack_refs_cb_data cbdata;
2770
2771         memset(&cbdata, 0, sizeof(cbdata));
2772         cbdata.flags = flags;
2773
2774         lock_packed_refs(LOCK_DIE_ON_ERROR);
2775         cbdata.packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
2776
2777         do_for_each_entry_in_dir(get_loose_refs(&ref_cache), 0,
2778                                  pack_if_possible_fn, &cbdata);
2779
2780         if (commit_packed_refs())
2781                 die_errno("unable to overwrite old ref-pack file");
2782
2783         prune_refs(cbdata.ref_to_prune);
2784         return 0;
2785 }
2786
2787 /*
2788  * Rewrite the packed-refs file, omitting any refs listed in
2789  * 'refnames'. On error, leave packed-refs unchanged, write an error
2790  * message to 'err', and return a nonzero value.
2791  *
2792  * The refs in 'refnames' needn't be sorted. `err` must not be NULL.
2793  */
2794 static int repack_without_refs(struct string_list *refnames, struct strbuf *err)
2795 {
2796         struct ref_dir *packed;
2797         struct string_list_item *refname;
2798         int ret, needs_repacking = 0, removed = 0;
2799
2800         assert(err);
2801
2802         /* Look for a packed ref */
2803         for_each_string_list_item(refname, refnames) {
2804                 if (get_packed_ref(refname->string)) {
2805                         needs_repacking = 1;
2806                         break;
2807                 }
2808         }
2809
2810         /* Avoid locking if we have nothing to do */
2811         if (!needs_repacking)
2812                 return 0; /* no refname exists in packed refs */
2813
2814         if (lock_packed_refs(0)) {
2815                 unable_to_lock_message(git_path("packed-refs"), errno, err);
2816                 return -1;
2817         }
2818         packed = get_packed_refs(&ref_cache);
2819
2820         /* Remove refnames from the cache */
2821         for_each_string_list_item(refname, refnames)
2822                 if (remove_entry(packed, refname->string) != -1)
2823                         removed = 1;
2824         if (!removed) {
2825                 /*
2826                  * All packed entries disappeared while we were
2827                  * acquiring the lock.
2828                  */
2829                 rollback_packed_refs();
2830                 return 0;
2831         }
2832
2833         /* Write what remains */
2834         ret = commit_packed_refs();
2835         if (ret)
2836                 strbuf_addf(err, "unable to overwrite old ref-pack file: %s",
2837                             strerror(errno));
2838         return ret;
2839 }
2840
2841 static int delete_ref_loose(struct ref_lock *lock, int flag, struct strbuf *err)
2842 {
2843         assert(err);
2844
2845         if (!(flag & REF_ISPACKED) || flag & REF_ISSYMREF) {
2846                 /*
2847                  * loose.  The loose file name is the same as the
2848                  * lockfile name, minus ".lock":
2849                  */
2850                 char *loose_filename = get_locked_file_path(lock->lk);
2851                 int res = unlink_or_msg(loose_filename, err);
2852                 free(loose_filename);
2853                 if (res)
2854                         return 1;
2855         }
2856         return 0;
2857 }
2858
2859 int delete_ref(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
2860                unsigned int flags)
2861 {
2862         struct ref_transaction *transaction;
2863         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2864
2865         transaction = ref_transaction_begin(&err);
2866         if (!transaction ||
2867             ref_transaction_delete(transaction, refname, old_sha1,
2868                                    flags, NULL, &err) ||
2869             ref_transaction_commit(transaction, &err)) {
2870                 error("%s", err.buf);
2871                 ref_transaction_free(transaction);
2872                 strbuf_release(&err);
2873                 return 1;
2874         }
2875         ref_transaction_free(transaction);
2876         strbuf_release(&err);
2877         return 0;
2878 }
2879
2880 int delete_refs(struct string_list *refnames)
2881 {
2882         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2883         int i, result = 0;
2884
2885         if (!refnames->nr)
2886                 return 0;
2887
2888         result = repack_without_refs(refnames, &err);
2889         if (result) {
2890                 /*
2891                  * If we failed to rewrite the packed-refs file, then
2892                  * it is unsafe to try to remove loose refs, because
2893                  * doing so might expose an obsolete packed value for
2894                  * a reference that might even point at an object that
2895                  * has been garbage collected.
2896                  */
2897                 if (refnames->nr == 1)
2898                         error(_("could not delete reference %s: %s"),
2899                               refnames->items[0].string, err.buf);
2900                 else
2901                         error(_("could not delete references: %s"), err.buf);
2902
2903                 goto out;
2904         }
2905
2906         for (i = 0; i < refnames->nr; i++) {
2907                 const char *refname = refnames->items[i].string;
2908
2909                 if (delete_ref(refname, NULL, 0))
2910                         result |= error(_("could not remove reference %s"), refname);
2911         }
2912
2913 out:
2914         strbuf_release(&err);
2915         return result;
2916 }
2917
2918 /*
2919  * People using contrib's git-new-workdir have .git/logs/refs ->
2920  * /some/other/path/.git/logs/refs, and that may live on another device.
2921  *
2922  * IOW, to avoid cross device rename errors, the temporary renamed log must
2923  * live into logs/refs.
2924  */
2925 #define TMP_RENAMED_LOG  "logs/refs/.tmp-renamed-log"
2926
2927 static int rename_tmp_log(const char *newrefname)
2928 {
2929         int attempts_remaining = 4;
2930
2931  retry:
2932         switch (safe_create_leading_directories_const(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2933         case SCLD_OK:
2934                 break; /* success */
2935         case SCLD_VANISHED:
2936                 if (--attempts_remaining > 0)
2937                         goto retry;
2938                 /* fall through */
2939         default:
2940                 error("unable to create directory for %s", newrefname);
2941                 return -1;
2942         }
2943
2944         if (rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", newrefname))) {
2945                 if ((errno==EISDIR || errno==ENOTDIR) && --attempts_remaining > 0) {
2946                         /*
2947                          * rename(a, b) when b is an existing
2948                          * directory ought to result in ISDIR, but
2949                          * Solaris 5.8 gives ENOTDIR.  Sheesh.
2950                          */
2951                         if (remove_empty_directories(git_path("logs/%s", newrefname))) {
2952                                 error("Directory not empty: logs/%s", newrefname);
2953                                 return -1;
2954                         }
2955                         goto retry;
2956                 } else if (errno == ENOENT && --attempts_remaining > 0) {
2957                         /*
2958                          * Maybe another process just deleted one of
2959                          * the directories in the path to newrefname.
2960                          * Try again from the beginning.
2961                          */
2962                         goto retry;
2963                 } else {
2964                         error("unable to move logfile "TMP_RENAMED_LOG" to logs/%s: %s",
2965                                 newrefname, strerror(errno));
2966                         return -1;
2967                 }
2968         }
2969         return 0;
2970 }
2971
2972 static int rename_ref_available(const char *oldname, const char *newname)
2973 {
2974         struct string_list skip = STRING_LIST_INIT_NODUP;
2975         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
2976         int ret;
2977
2978         string_list_insert(&skip, oldname);
2979         ret = !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
2980                                         get_packed_refs(&ref_cache), &err)
2981                 && !verify_refname_available(newname, NULL, &skip,
2982                                              get_loose_refs(&ref_cache), &err);
2983         if (!ret)
2984                 error("%s", err.buf);
2985
2986         string_list_clear(&skip, 0);
2987         strbuf_release(&err);
2988         return ret;
2989 }
2990
2991 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
2992                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err);
2993 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
2994                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
2995                              int flags, struct strbuf *err);
2996
2997 int rename_ref(const char *oldrefname, const char *newrefname, const char *logmsg)
2998 {
2999         unsigned char sha1[20], orig_sha1[20];
3000         int flag = 0, logmoved = 0;
3001         struct ref_lock *lock;
3002         struct stat loginfo;
3003         int log = !lstat(git_path("logs/%s", oldrefname), &loginfo);
3004         const char *symref = NULL;
3005         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3006
3007         if (log && S_ISLNK(loginfo.st_mode))
3008                 return error("reflog for %s is a symlink", oldrefname);
3009
3010         symref = resolve_ref_unsafe(oldrefname, RESOLVE_REF_READING,
3011                                     orig_sha1, &flag);
3012         if (flag & REF_ISSYMREF)
3013                 return error("refname %s is a symbolic ref, renaming it is not supported",
3014                         oldrefname);
3015         if (!symref)
3016                 return error("refname %s not found", oldrefname);
3017
3018         if (!rename_ref_available(oldrefname, newrefname))
3019                 return 1;
3020
3021         if (log && rename(git_path("logs/%s", oldrefname), git_path(TMP_RENAMED_LOG)))
3022                 return error("unable to move logfile logs/%s to "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3023                         oldrefname, strerror(errno));
3024
3025         if (delete_ref(oldrefname, orig_sha1, REF_NODEREF)) {
3026                 error("unable to delete old %s", oldrefname);
3027                 goto rollback;
3028         }
3029
3030         if (!read_ref_full(newrefname, RESOLVE_REF_READING, sha1, NULL) &&
3031             delete_ref(newrefname, sha1, REF_NODEREF)) {
3032                 if (errno==EISDIR) {
3033                         if (remove_empty_directories(git_path("%s", newrefname))) {
3034                                 error("Directory not empty: %s", newrefname);
3035                                 goto rollback;
3036                         }
3037                 } else {
3038                         error("unable to delete existing %s", newrefname);
3039                         goto rollback;
3040                 }
3041         }
3042
3043         if (log && rename_tmp_log(newrefname))
3044                 goto rollback;
3045
3046         logmoved = log;
3047
3048         lock = lock_ref_sha1_basic(newrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3049         if (!lock) {
3050                 error("unable to rename '%s' to '%s': %s", oldrefname, newrefname, err.buf);
3051                 strbuf_release(&err);
3052                 goto rollback;
3053         }
3054         hashcpy(lock->old_oid.hash, orig_sha1);
3055
3056         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3057             commit_ref_update(lock, orig_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3058                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", newrefname, err.buf);
3059                 strbuf_release(&err);
3060                 goto rollback;
3061         }
3062
3063         return 0;
3064
3065  rollback:
3066         lock = lock_ref_sha1_basic(oldrefname, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, &err);
3067         if (!lock) {
3068                 error("unable to lock %s for rollback: %s", oldrefname, err.buf);
3069                 strbuf_release(&err);
3070                 goto rollbacklog;
3071         }
3072
3073         flag = log_all_ref_updates;
3074         log_all_ref_updates = 0;
3075         if (write_ref_to_lockfile(lock, orig_sha1, &err) ||
3076             commit_ref_update(lock, orig_sha1, NULL, 0, &err)) {
3077                 error("unable to write current sha1 into %s: %s", oldrefname, err.buf);
3078                 strbuf_release(&err);
3079         }
3080         log_all_ref_updates = flag;
3081
3082  rollbacklog:
3083         if (logmoved && rename(git_path("logs/%s", newrefname), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3084                 error("unable to restore logfile %s from %s: %s",
3085                         oldrefname, newrefname, strerror(errno));
3086         if (!logmoved && log &&
3087             rename(git_path(TMP_RENAMED_LOG), git_path("logs/%s", oldrefname)))
3088                 error("unable to restore logfile %s from "TMP_RENAMED_LOG": %s",
3089                         oldrefname, strerror(errno));
3090
3091         return 1;
3092 }
3093
3094 static int close_ref(struct ref_lock *lock)
3095 {
3096         if (close_lock_file(lock->lk))
3097                 return -1;
3098         return 0;
3099 }
3100
3101 static int commit_ref(struct ref_lock *lock)
3102 {
3103         if (commit_lock_file(lock->lk))
3104                 return -1;
3105         return 0;
3106 }
3107
3108 /*
3109  * copy the reflog message msg to buf, which has been allocated sufficiently
3110  * large, while cleaning up the whitespaces.  Especially, convert LF to space,
3111  * because reflog file is one line per entry.
3112  */
3113 static int copy_msg(char *buf, const char *msg)
3114 {
3115         char *cp = buf;
3116         char c;
3117         int wasspace = 1;
3118
3119         *cp++ = '\t';
3120         while ((c = *msg++)) {
3121                 if (wasspace && isspace(c))
3122                         continue;
3123                 wasspace = isspace(c);
3124                 if (wasspace)
3125                         c = ' ';
3126                 *cp++ = c;
3127         }
3128         while (buf < cp && isspace(cp[-1]))
3129                 cp--;
3130         *cp++ = '\n';
3131         return cp - buf;
3132 }
3133
3134 static int should_autocreate_reflog(const char *refname)
3135 {
3136         if (!log_all_ref_updates)
3137                 return 0;
3138         return starts_with(refname, "refs/heads/") ||
3139                 starts_with(refname, "refs/remotes/") ||
3140                 starts_with(refname, "refs/notes/") ||
3141                 !strcmp(refname, "HEAD");
3142 }
3143
3144 /*
3145  * Create a reflog for a ref.  If force_create = 0, the reflog will
3146  * only be created for certain refs (those for which
3147  * should_autocreate_reflog returns non-zero.  Otherwise, create it
3148  * regardless of the ref name.  Fill in *err and return -1 on failure.
3149  */
3150 static int log_ref_setup(const char *refname, struct strbuf *sb_logfile, struct strbuf *err, int force_create)
3151 {
3152         int logfd, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3153         char *logfile;
3154
3155         strbuf_git_path(sb_logfile, "logs/%s", refname);
3156         logfile = sb_logfile->buf;
3157         /* make sure the rest of the function can't change "logfile" */
3158         sb_logfile = NULL;
3159         if (force_create || should_autocreate_reflog(refname)) {
3160                 if (safe_create_leading_directories(logfile) < 0) {
3161                         strbuf_addf(err, "unable to create directory for %s: "
3162                                     "%s", logfile, strerror(errno));
3163                         return -1;
3164                 }
3165                 oflags |= O_CREAT;
3166         }
3167
3168         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
3169         if (logfd < 0) {
3170                 if (!(oflags & O_CREAT) && (errno == ENOENT || errno == EISDIR))
3171                         return 0;
3172
3173                 if (errno == EISDIR) {
3174                         if (remove_empty_directories(logfile)) {
3175                                 strbuf_addf(err, "There are still logs under "
3176                                             "'%s'", logfile);
3177                                 return -1;
3178                         }
3179                         logfd = open(logfile, oflags, 0666);
3180                 }
3181
3182                 if (logfd < 0) {
3183                         strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s",
3184                                     logfile, strerror(errno));
3185                         return -1;
3186                 }
3187         }
3188
3189         adjust_shared_perm(logfile);
3190         close(logfd);
3191         return 0;
3192 }
3193
3194
3195 int safe_create_reflog(const char *refname, int force_create, struct strbuf *err)
3196 {
3197         int ret;
3198         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3199
3200         ret = log_ref_setup(refname, &sb, err, force_create);
3201         strbuf_release(&sb);
3202         return ret;
3203 }
3204
3205 static int log_ref_write_fd(int fd, const unsigned char *old_sha1,
3206                             const unsigned char *new_sha1,
3207                             const char *committer, const char *msg)
3208 {
3209         int msglen, written;
3210         unsigned maxlen, len;
3211         char *logrec;
3212
3213         msglen = msg ? strlen(msg) : 0;
3214         maxlen = strlen(committer) + msglen + 100;
3215         logrec = xmalloc(maxlen);
3216         len = sprintf(logrec, "%s %s %s\n",
3217                       sha1_to_hex(old_sha1),
3218                       sha1_to_hex(new_sha1),
3219                       committer);
3220         if (msglen)
3221                 len += copy_msg(logrec + len - 1, msg) - 1;
3222
3223         written = len <= maxlen ? write_in_full(fd, logrec, len) : -1;
3224         free(logrec);
3225         if (written != len)
3226                 return -1;
3227
3228         return 0;
3229 }
3230
3231 static int log_ref_write_1(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3232                            const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3233                            struct strbuf *sb_log_file, int flags,
3234                            struct strbuf *err)
3235 {
3236         int logfd, result, oflags = O_APPEND | O_WRONLY;
3237         char *log_file;
3238
3239         if (log_all_ref_updates < 0)
3240                 log_all_ref_updates = !is_bare_repository();
3241
3242         result = log_ref_setup(refname, sb_log_file, err, flags & REF_FORCE_CREATE_REFLOG);
3243
3244         if (result)
3245                 return result;
3246         log_file = sb_log_file->buf;
3247         /* make sure the rest of the function can't change "log_file" */
3248         sb_log_file = NULL;
3249
3250         logfd = open(log_file, oflags);
3251         if (logfd < 0)
3252                 return 0;
3253         result = log_ref_write_fd(logfd, old_sha1, new_sha1,
3254                                   git_committer_info(0), msg);
3255         if (result) {
3256                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", log_file,
3257                             strerror(errno));
3258                 close(logfd);
3259                 return -1;
3260         }
3261         if (close(logfd)) {
3262                 strbuf_addf(err, "unable to append to %s: %s", log_file,
3263                             strerror(errno));
3264                 return -1;
3265         }
3266         return 0;
3267 }
3268
3269 static int log_ref_write(const char *refname, const unsigned char *old_sha1,
3270                          const unsigned char *new_sha1, const char *msg,
3271                          int flags, struct strbuf *err)
3272 {
3273         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3274         int ret = log_ref_write_1(refname, old_sha1, new_sha1, msg, &sb, flags,
3275                                   err);
3276         strbuf_release(&sb);
3277         return ret;
3278 }
3279
3280 int is_branch(const char *refname)
3281 {
3282         return !strcmp(refname, "HEAD") || starts_with(refname, "refs/heads/");
3283 }
3284
3285 /*
3286  * Write sha1 into the open lockfile, then close the lockfile. On
3287  * errors, rollback the lockfile, fill in *err and
3288  * return -1.
3289  */
3290 static int write_ref_to_lockfile(struct ref_lock *lock,
3291                                  const unsigned char *sha1, struct strbuf *err)
3292 {
3293         static char term = '\n';
3294         struct object *o;
3295
3296         o = parse_object(sha1);
3297         if (!o) {
3298                 strbuf_addf(err,
3299                             "Trying to write ref %s with nonexistent object %s",
3300                             lock->ref_name, sha1_to_hex(sha1));
3301                 unlock_ref(lock);
3302                 return -1;
3303         }
3304         if (o->type != OBJ_COMMIT && is_branch(lock->ref_name)) {
3305                 strbuf_addf(err,
3306                             "Trying to write non-commit object %s to branch %s",
3307                             sha1_to_hex(sha1), lock->ref_name);
3308                 unlock_ref(lock);
3309                 return -1;
3310         }
3311         if (write_in_full(lock->lk->fd, sha1_to_hex(sha1), 40) != 40 ||
3312             write_in_full(lock->lk->fd, &term, 1) != 1 ||
3313             close_ref(lock) < 0) {
3314                 strbuf_addf(err,
3315                             "Couldn't write %s", lock->lk->filename.buf);
3316                 unlock_ref(lock);
3317                 return -1;
3318         }
3319         return 0;
3320 }
3321
3322 /*
3323  * Commit a change to a loose reference that has already been written
3324  * to the loose reference lockfile. Also update the reflogs if
3325  * necessary, using the specified lockmsg (which can be NULL).
3326  */
3327 static int commit_ref_update(struct ref_lock *lock,
3328                              const unsigned char *sha1, const char *logmsg,
3329                              int flags, struct strbuf *err)
3330 {
3331         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
3332         if (log_ref_write(lock->ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0 ||
3333             (strcmp(lock->ref_name, lock->orig_ref_name) &&
3334              log_ref_write(lock->orig_ref_name, lock->old_oid.hash, sha1, logmsg, flags, err) < 0)) {
3335                 char *old_msg = strbuf_detach(err, NULL);
3336                 strbuf_addf(err, "Cannot update the ref '%s': %s",
3337                             lock->ref_name, old_msg);
3338                 free(old_msg);
3339                 unlock_ref(lock);
3340                 return -1;
3341         }
3342         if (strcmp(lock->orig_ref_name, "HEAD") != 0) {
3343                 /*
3344                  * Special hack: If a branch is updated directly and HEAD
3345                  * points to it (may happen on the remote side of a push
3346                  * for example) then logically the HEAD reflog should be
3347                  * updated too.
3348                  * A generic solution implies reverse symref information,
3349                  * but finding all symrefs pointing to the given branch
3350                  * would be rather costly for this rare event (the direct
3351                  * update of a branch) to be worth it.  So let's cheat and
3352                  * check with HEAD only which should cover 99% of all usage
3353                  * scenarios (even 100% of the default ones).
3354                  */
3355                 unsigned char head_sha1[20];
3356                 int head_flag;
3357                 const char *head_ref;
3358                 head_ref = resolve_ref_unsafe("HEAD", RESOLVE_REF_READING,
3359                                               head_sha1, &head_flag);
3360                 if (head_ref && (head_flag & REF_ISSYMREF) &&
3361                     !strcmp(head_ref, lock->ref_name)) {
3362                         struct strbuf log_err = STRBUF_INIT;
3363                         if (log_ref_write("HEAD", lock->old_oid.hash, sha1,
3364                                           logmsg, 0, &log_err)) {
3365                                 error("%s", log_err.buf);
3366                                 strbuf_release(&log_err);
3367                         }
3368                 }
3369         }
3370         if (commit_ref(lock)) {
3371                 error("Couldn't set %s", lock->ref_name);
3372                 unlock_ref(lock);
3373                 return -1;
3374         }
3375
3376         unlock_ref(lock);
3377         return 0;
3378 }
3379
3380 int create_symref(const char *ref_target, const char *refs_heads_master,
3381                   const char *logmsg)
3382 {
3383         const char *lockpath;
3384         char ref[1000];
3385         int fd, len, written;
3386         char *git_HEAD = git_pathdup("%s", ref_target);
3387         unsigned char old_sha1[20], new_sha1[20];
3388         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3389
3390         if (logmsg && read_ref(ref_target, old_sha1))
3391                 hashclr(old_sha1);
3392
3393         if (safe_create_leading_directories(git_HEAD) < 0)
3394                 return error("unable to create directory for %s", git_HEAD);
3395
3396 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3397         if (prefer_symlink_refs) {
3398                 unlink(git_HEAD);
3399                 if (!symlink(refs_heads_master, git_HEAD))
3400                         goto done;
3401                 fprintf(stderr, "no symlink - falling back to symbolic ref\n");
3402         }
3403 #endif
3404
3405         len = snprintf(ref, sizeof(ref), "ref: %s\n", refs_heads_master);
3406         if (sizeof(ref) <= len) {
3407                 error("refname too long: %s", refs_heads_master);
3408                 goto error_free_return;
3409         }
3410         lockpath = mkpath("%s.lock", git_HEAD);
3411         fd = open(lockpath, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY, 0666);
3412         if (fd < 0) {
3413                 error("Unable to open %s for writing", lockpath);
3414                 goto error_free_return;
3415         }
3416         written = write_in_full(fd, ref, len);
3417         if (close(fd) != 0 || written != len) {
3418                 error("Unable to write to %s", lockpath);
3419                 goto error_unlink_return;
3420         }
3421         if (rename(lockpath, git_HEAD) < 0) {
3422                 error("Unable to create %s", git_HEAD);
3423                 goto error_unlink_return;
3424         }
3425         if (adjust_shared_perm(git_HEAD)) {
3426                 error("Unable to fix permissions on %s", lockpath);
3427         error_unlink_return:
3428                 unlink_or_warn(lockpath);
3429         error_free_return:
3430                 free(git_HEAD);
3431                 return -1;
3432         }
3433
3434 #ifndef NO_SYMLINK_HEAD
3435         done:
3436 #endif
3437         if (logmsg && !read_ref(refs_heads_master, new_sha1) &&
3438                 log_ref_write(ref_target, old_sha1, new_sha1, logmsg, 0, &err)) {
3439                 error("%s", err.buf);
3440                 strbuf_release(&err);
3441         }
3442
3443         free(git_HEAD);
3444         return 0;
3445 }
3446
3447 struct read_ref_at_cb {
3448         const char *refname;
3449         unsigned long at_time;
3450         int cnt;
3451         int reccnt;
3452         unsigned char *sha1;
3453         int found_it;
3454
3455         unsigned char osha1[20];
3456         unsigned char nsha1[20];
3457         int tz;
3458         unsigned long date;
3459         char **msg;
3460         unsigned long *cutoff_time;
3461         int *cutoff_tz;
3462         int *cutoff_cnt;
3463 };
3464
3465 static int read_ref_at_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3466                 const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
3467                 const char *message, void *cb_data)
3468 {
3469         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3470
3471         cb->reccnt++;
3472         cb->tz = tz;
3473         cb->date = timestamp;
3474
3475         if (timestamp <= cb->at_time || cb->cnt == 0) {
3476                 if (cb->msg)
3477                         *cb->msg = xstrdup(message);
3478                 if (cb->cutoff_time)
3479                         *cb->cutoff_time = timestamp;
3480                 if (cb->cutoff_tz)
3481                         *cb->cutoff_tz = tz;
3482                 if (cb->cutoff_cnt)
3483                         *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt - 1;
3484                 /*
3485                  * we have not yet updated cb->[n|o]sha1 so they still
3486                  * hold the values for the previous record.
3487                  */
3488                 if (!is_null_sha1(cb->osha1)) {
3489                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3490                         if (hashcmp(cb->osha1, nsha1))
3491                                 warning("Log for ref %s has gap after %s.",
3492                                         cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz, DATE_MODE(RFC2822)));
3493                 }
3494                 else if (cb->date == cb->at_time)
3495                         hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3496                 else if (hashcmp(nsha1, cb->sha1))
3497                         warning("Log for ref %s unexpectedly ended on %s.",
3498                                 cb->refname, show_date(cb->date, cb->tz,
3499                                                        DATE_MODE(RFC2822)));
3500                 hashcpy(cb->osha1, osha1);
3501                 hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3502                 cb->found_it = 1;
3503                 return 1;
3504         }
3505         hashcpy(cb->osha1, osha1);
3506         hashcpy(cb->nsha1, nsha1);
3507         if (cb->cnt > 0)
3508                 cb->cnt--;
3509         return 0;
3510 }
3511
3512 static int read_ref_at_ent_oldest(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
3513                                   const char *email, unsigned long timestamp,
3514                                   int tz, const char *message, void *cb_data)
3515 {
3516         struct read_ref_at_cb *cb = cb_data;
3517
3518         if (cb->msg)
3519                 *cb->msg = xstrdup(message);
3520         if (cb->cutoff_time)
3521                 *cb->cutoff_time = timestamp;
3522         if (cb->cutoff_tz)
3523                 *cb->cutoff_tz = tz;
3524         if (cb->cutoff_cnt)
3525                 *cb->cutoff_cnt = cb->reccnt;
3526         hashcpy(cb->sha1, osha1);
3527         if (is_null_sha1(cb->sha1))
3528                 hashcpy(cb->sha1, nsha1);
3529         /* We just want the first entry */
3530         return 1;
3531 }
3532
3533 int read_ref_at(const char *refname, unsigned int flags, unsigned long at_time, int cnt,
3534                 unsigned char *sha1, char **msg,
3535                 unsigned long *cutoff_time, int *cutoff_tz, int *cutoff_cnt)
3536 {
3537         struct read_ref_at_cb cb;
3538
3539         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
3540         cb.refname = refname;
3541         cb.at_time = at_time;
3542         cb.cnt = cnt;
3543         cb.msg = msg;
3544         cb.cutoff_time = cutoff_time;
3545         cb.cutoff_tz = cutoff_tz;
3546         cb.cutoff_cnt = cutoff_cnt;
3547         cb.sha1 = sha1;
3548
3549         for_each_reflog_ent_reverse(refname, read_ref_at_ent, &cb);
3550
3551         if (!cb.reccnt) {
3552                 if (flags & GET_SHA1_QUIETLY)
3553                         exit(128);
3554                 else
3555                         die("Log for %s is empty.", refname);
3556         }
3557         if (cb.found_it)
3558                 return 0;
3559
3560         for_each_reflog_ent(refname, read_ref_at_ent_oldest, &cb);
3561
3562         return 1;
3563 }
3564
3565 int reflog_exists(const char *refname)
3566 {
3567         struct stat st;
3568
3569         return !lstat(git_path("logs/%s", refname), &st) &&
3570                 S_ISREG(st.st_mode);
3571 }
3572
3573 int delete_reflog(const char *refname)
3574 {
3575         return remove_path(git_path("logs/%s", refname));
3576 }
3577
3578 static int show_one_reflog_ent(struct strbuf *sb, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3579 {
3580         unsigned char osha1[20], nsha1[20];
3581         char *email_end, *message;
3582         unsigned long timestamp;
3583         int tz;
3584
3585         /* old SP new SP name <email> SP time TAB msg LF */
3586         if (sb->len < 83 || sb->buf[sb->len - 1] != '\n' ||
3587             get_sha1_hex(sb->buf, osha1) || sb->buf[40] != ' ' ||
3588             get_sha1_hex(sb->buf + 41, nsha1) || sb->buf[81] != ' ' ||
3589             !(email_end = strchr(sb->buf + 82, '>')) ||
3590             email_end[1] != ' ' ||
3591             !(timestamp = strtoul(email_end + 2, &message, 10)) ||
3592             !message || message[0] != ' ' ||
3593             (message[1] != '+' && message[1] != '-') ||
3594             !isdigit(message[2]) || !isdigit(message[3]) ||
3595             !isdigit(message[4]) || !isdigit(message[5]))
3596                 return 0; /* corrupt? */
3597         email_end[1] = '\0';
3598         tz = strtol(message + 1, NULL, 10);
3599         if (message[6] != '\t')
3600                 message += 6;
3601         else
3602                 message += 7;
3603         return fn(osha1, nsha1, sb->buf + 82, timestamp, tz, message, cb_data);
3604 }
3605
3606 static char *find_beginning_of_line(char *bob, char *scan)
3607 {
3608         while (bob < scan && *(--scan) != '\n')
3609                 ; /* keep scanning backwards */
3610         /*
3611          * Return either beginning of the buffer, or LF at the end of
3612          * the previous line.
3613          */
3614         return scan;
3615 }
3616
3617 int for_each_reflog_ent_reverse(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3618 {
3619         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3620         FILE *logfp;
3621         long pos;
3622         int ret = 0, at_tail = 1;
3623
3624         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3625         if (!logfp)
3626                 return -1;
3627
3628         /* Jump to the end */
3629         if (fseek(logfp, 0, SEEK_END) < 0)
3630                 return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3631                              refname, strerror(errno));
3632         pos = ftell(logfp);
3633         while (!ret && 0 < pos) {
3634                 int cnt;
3635                 size_t nread;
3636                 char buf[BUFSIZ];
3637                 char *endp, *scanp;
3638
3639                 /* Fill next block from the end */
3640                 cnt = (sizeof(buf) < pos) ? sizeof(buf) : pos;
3641                 if (fseek(logfp, pos - cnt, SEEK_SET))
3642                         return error("cannot seek back reflog for %s: %s",
3643                                      refname, strerror(errno));
3644                 nread = fread(buf, cnt, 1, logfp);
3645                 if (nread != 1)
3646                         return error("cannot read %d bytes from reflog for %s: %s",
3647                                      cnt, refname, strerror(errno));
3648                 pos -= cnt;
3649
3650                 scanp = endp = buf + cnt;
3651                 if (at_tail && scanp[-1] == '\n')
3652                         /* Looking at the final LF at the end of the file */
3653                         scanp--;
3654                 at_tail = 0;
3655
3656                 while (buf < scanp) {
3657                         /*
3658                          * terminating LF of the previous line, or the beginning
3659                          * of the buffer.
3660                          */
3661                         char *bp;
3662
3663                         bp = find_beginning_of_line(buf, scanp);
3664
3665                         if (*bp == '\n') {
3666                                 /*
3667                                  * The newline is the end of the previous line,
3668                                  * so we know we have complete line starting
3669                                  * at (bp + 1). Prefix it onto any prior data
3670                                  * we collected for the line and process it.
3671                                  */
3672                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, bp + 1, endp - (bp + 1));
3673                                 scanp = bp;
3674                                 endp = bp + 1;
3675                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3676                                 strbuf_reset(&sb);
3677                                 if (ret)
3678                                         break;
3679                         } else if (!pos) {
3680                                 /*
3681                                  * We are at the start of the buffer, and the
3682                                  * start of the file; there is no previous
3683                                  * line, and we have everything for this one.
3684                                  * Process it, and we can end the loop.
3685                                  */
3686                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3687                                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3688                                 strbuf_reset(&sb);
3689                                 break;
3690                         }
3691
3692                         if (bp == buf) {
3693                                 /*
3694                                  * We are at the start of the buffer, and there
3695                                  * is more file to read backwards. Which means
3696                                  * we are in the middle of a line. Note that we
3697                                  * may get here even if *bp was a newline; that
3698                                  * just means we are at the exact end of the
3699                                  * previous line, rather than some spot in the
3700                                  * middle.
3701                                  *
3702                                  * Save away what we have to be combined with
3703                                  * the data from the next read.
3704                                  */
3705                                 strbuf_splice(&sb, 0, 0, buf, endp - buf);
3706                                 break;
3707                         }
3708                 }
3709
3710         }
3711         if (!ret && sb.len)
3712                 die("BUG: reverse reflog parser had leftover data");
3713
3714         fclose(logfp);
3715         strbuf_release(&sb);
3716         return ret;
3717 }
3718
3719 int for_each_reflog_ent(const char *refname, each_reflog_ent_fn fn, void *cb_data)
3720 {
3721         FILE *logfp;
3722         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
3723         int ret = 0;
3724
3725         logfp = fopen(git_path("logs/%s", refname), "r");
3726         if (!logfp)
3727                 return -1;
3728
3729         while (!ret && !strbuf_getwholeline(&sb, logfp, '\n'))
3730                 ret = show_one_reflog_ent(&sb, fn, cb_data);
3731         fclose(logfp);
3732         strbuf_release(&sb);
3733         return ret;
3734 }
3735 /*
3736  * Call fn for each reflog in the namespace indicated by name.  name
3737  * must be empty or end with '/'.  Name will be used as a scratch
3738  * space, but its contents will be restored before return.
3739  */
3740 static int do_for_each_reflog(struct strbuf *name, each_ref_fn fn, void *cb_data)
3741 {
3742         DIR *d = opendir(git_path("logs/%s", name->buf));
3743         int retval = 0;
3744         struct dirent *de;
3745         int oldlen = name->len;
3746
3747         if (!d)
3748                 return name->len ? errno : 0;
3749
3750         while ((de = readdir(d)) != NULL) {
3751                 struct stat st;
3752
3753                 if (de->d_name[0] == '.')
3754                         continue;
3755                 if (ends_with(de->d_name, ".lock"))
3756                         continue;
3757                 strbuf_addstr(name, de->d_name);
3758                 if (stat(git_path("logs/%s", name->buf), &st) < 0) {
3759                         ; /* silently ignore */
3760                 } else {
3761                         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
3762                                 strbuf_addch(name, '/');
3763                                 retval = do_for_each_reflog(name, fn, cb_data);
3764                         } else {
3765                                 struct object_id oid;
3766
3767                                 if (read_ref_full(name->buf, 0, oid.hash, NULL))
3768                                         retval = error("bad ref for %s", name->buf);
3769                                 else
3770                                         retval = fn(name->buf, &oid, 0, cb_data);
3771                         }
3772                         if (retval)
3773                                 break;
3774                 }
3775                 strbuf_setlen(name, oldlen);
3776         }
3777         closedir(d);
3778         return retval;
3779 }
3780
3781 int for_each_reflog(each_ref_fn fn, void *cb_data)
3782 {
3783         int retval;
3784         struct strbuf name;
3785         strbuf_init(&name, PATH_MAX);
3786         retval = do_for_each_reflog(&name, fn, cb_data);
3787         strbuf_release(&name);
3788         return retval;
3789 }
3790
3791 /**
3792  * Information needed for a single ref update. Set new_sha1 to the new
3793  * value or to null_sha1 to delete the ref. To check the old value
3794  * while the ref is locked, set (flags & REF_HAVE_OLD) and set
3795  * old_sha1 to the old value, or to null_sha1 to ensure the ref does
3796  * not exist before update.
3797  */
3798 struct ref_update {
3799         /*
3800          * If (flags & REF_HAVE_NEW), set the reference to this value:
3801          */
3802         unsigned char new_sha1[20];
3803         /*
3804          * If (flags & REF_HAVE_OLD), check that the reference
3805          * previously had this value:
3806          */
3807         unsigned char old_sha1[20];
3808         /*
3809          * One or more of REF_HAVE_NEW, REF_HAVE_OLD, REF_NODEREF,
3810          * REF_DELETING, and REF_ISPRUNING:
3811          */
3812         unsigned int flags;
3813         struct ref_lock *lock;
3814         int type;
3815         char *msg;
3816         const char refname[FLEX_ARRAY];
3817 };
3818
3819 /*
3820  * Transaction states.
3821  * OPEN:   The transaction is in a valid state and can accept new updates.
3822  *         An OPEN transaction can be committed.
3823  * CLOSED: A closed transaction is no longer active and no other operations
3824  *         than free can be used on it in this state.
3825  *         A transaction can either become closed by successfully committing
3826  *         an active transaction or if there is a failure while building
3827  *         the transaction thus rendering it failed/inactive.
3828  */
3829 enum ref_transaction_state {
3830         REF_TRANSACTION_OPEN   = 0,
3831         REF_TRANSACTION_CLOSED = 1
3832 };
3833
3834 /*
3835  * Data structure for holding a reference transaction, which can
3836  * consist of checks and updates to multiple references, carried out
3837  * as atomically as possible.  This structure is opaque to callers.
3838  */
3839 struct ref_transaction {
3840         struct ref_update **updates;
3841         size_t alloc;
3842         size_t nr;
3843         enum ref_transaction_state state;
3844 };
3845
3846 struct ref_transaction *ref_transaction_begin(struct strbuf *err)
3847 {
3848         assert(err);
3849
3850         return xcalloc(1, sizeof(struct ref_transaction));
3851 }
3852
3853 void ref_transaction_free(struct ref_transaction *transaction)
3854 {
3855         int i;
3856
3857         if (!transaction)
3858                 return;
3859
3860         for (i = 0; i < transaction->nr; i++) {
3861                 free(transaction->updates[i]->msg);
3862                 free(transaction->updates[i]);
3863         }
3864         free(transaction->updates);
3865         free(transaction);
3866 }
3867
3868 static struct ref_update *add_update(struct ref_transaction *transaction,
3869                                      const char *refname)
3870 {
3871         size_t len = strlen(refname);
3872         struct ref_update *update = xcalloc(1, sizeof(*update) + len + 1);
3873
3874         strcpy((char *)update->refname, refname);
3875         ALLOC_GROW(transaction->updates, transaction->nr + 1, transaction->alloc);
3876         transaction->updates[transaction->nr++] = update;
3877         return update;
3878 }
3879
3880 int ref_transaction_update(struct ref_transaction *transaction,
3881                            const char *refname,
3882                            const unsigned char *new_sha1,
3883                            const unsigned char *old_sha1,
3884                            unsigned int flags, const char *msg,
3885                            struct strbuf *err)
3886 {
3887         struct ref_update *update;
3888
3889         assert(err);
3890
3891         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
3892                 die("BUG: update called for transaction that is not open");
3893
3894         if (new_sha1 && !is_null_sha1(new_sha1) &&
3895             check_refname_format(refname, REFNAME_ALLOW_ONELEVEL)) {
3896                 strbuf_addf(err, "refusing to update ref with bad name %s",
3897                             refname);
3898                 return -1;
3899         }
3900
3901         update = add_update(transaction, refname);
3902         if (new_sha1) {
3903                 hashcpy(update->new_sha1, new_sha1);
3904                 flags |= REF_HAVE_NEW;
3905         }
3906         if (old_sha1) {
3907                 hashcpy(update->old_sha1, old_sha1);
3908                 flags |= REF_HAVE_OLD;
3909         }
3910         update->flags = flags;
3911         if (msg)
3912                 update->msg = xstrdup(msg);
3913         return 0;
3914 }
3915
3916 int ref_transaction_create(struct ref_transaction *transaction,
3917                            const char *refname,
3918                            const unsigned char *new_sha1,
3919                            unsigned int flags, const char *msg,
3920                            struct strbuf *err)
3921 {
3922         if (!new_sha1 || is_null_sha1(new_sha1))
3923                 die("BUG: create called without valid new_sha1");
3924         return ref_transaction_update(transaction, refname, new_sha1,
3925                                       null_sha1, flags, msg, err);
3926 }
3927
3928 int ref_transaction_delete(struct ref_transaction *transaction,
3929                            const char *refname,
3930                            const unsigned char *old_sha1,
3931                            unsigned int flags, const char *msg,
3932                            struct strbuf *err)
3933 {
3934         if (old_sha1 && is_null_sha1(old_sha1))
3935                 die("BUG: delete called with old_sha1 set to zeros");
3936         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3937                                       null_sha1, old_sha1,
3938                                       flags, msg, err);
3939 }
3940
3941 int ref_transaction_verify(struct ref_transaction *transaction,
3942                            const char *refname,
3943                            const unsigned char *old_sha1,
3944                            unsigned int flags,
3945                            struct strbuf *err)
3946 {
3947         if (!old_sha1)
3948                 die("BUG: verify called with old_sha1 set to NULL");
3949         return ref_transaction_update(transaction, refname,
3950                                       NULL, old_sha1,
3951                                       flags, NULL, err);
3952 }
3953
3954 int update_ref(const char *msg, const char *refname,
3955                const unsigned char *new_sha1, const unsigned char *old_sha1,
3956                unsigned int flags, enum action_on_err onerr)
3957 {
3958         struct ref_transaction *t;
3959         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
3960
3961         t = ref_transaction_begin(&err);
3962         if (!t ||
3963             ref_transaction_update(t, refname, new_sha1, old_sha1,
3964                                    flags, msg, &err) ||
3965             ref_transaction_commit(t, &err)) {
3966                 const char *str = "update_ref failed for ref '%s': %s";
3967
3968                 ref_transaction_free(t);
3969                 switch (onerr) {
3970                 case UPDATE_REFS_MSG_ON_ERR:
3971                         error(str, refname, err.buf);
3972                         break;
3973                 case UPDATE_REFS_DIE_ON_ERR:
3974                         die(str, refname, err.buf);
3975                         break;
3976                 case UPDATE_REFS_QUIET_ON_ERR:
3977                         break;
3978                 }
3979                 strbuf_release(&err);
3980                 return 1;
3981         }
3982         strbuf_release(&err);
3983         ref_transaction_free(t);
3984         return 0;
3985 }
3986
3987 static int ref_update_reject_duplicates(struct string_list *refnames,
3988                                         struct strbuf *err)
3989 {
3990         int i, n = refnames->nr;
3991
3992         assert(err);
3993
3994         for (i = 1; i < n; i++)
3995                 if (!strcmp(refnames->items[i - 1].string, refnames->items[i].string)) {
3996                         strbuf_addf(err,
3997                                     "Multiple updates for ref '%s' not allowed.",
3998                                     refnames->items[i].string);
3999                         return 1;
4000                 }
4001         return 0;
4002 }
4003
4004 int ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4005                            struct strbuf *err)
4006 {
4007         int ret = 0, i;
4008         int n = transaction->nr;
4009         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4010         struct string_list refs_to_delete = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4011         struct string_list_item *ref_to_delete;
4012         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4013
4014         assert(err);
4015
4016         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4017                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4018
4019         if (!n) {
4020                 transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4021                 return 0;
4022         }
4023
4024         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4025         for (i = 0; i < n; i++)
4026                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4027         string_list_sort(&affected_refnames);
4028         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4029                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4030                 goto cleanup;
4031         }
4032
4033         /*
4034          * Acquire all locks, verify old values if provided, check
4035          * that new values are valid, and write new values to the
4036          * lockfiles, ready to be activated. Only keep one lockfile
4037          * open at a time to avoid running out of file descriptors.
4038          */
4039         for (i = 0; i < n; i++) {
4040                 struct ref_update *update = updates[i];
4041
4042                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4043                     is_null_sha1(update->new_sha1))
4044                         update->flags |= REF_DELETING;
4045                 update->lock = lock_ref_sha1_basic(
4046                                 update->refname,
4047                                 ((update->flags & REF_HAVE_OLD) ?
4048                                  update->old_sha1 : NULL),
4049                                 &affected_refnames, NULL,
4050                                 update->flags,
4051                                 &update->type,
4052                                 err);
4053                 if (!update->lock) {
4054                         char *reason;
4055
4056                         ret = (errno == ENOTDIR)
4057                                 ? TRANSACTION_NAME_CONFLICT
4058                                 : TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4059                         reason = strbuf_detach(err, NULL);
4060                         strbuf_addf(err, "cannot lock ref '%s': %s",
4061                                     update->refname, reason);
4062                         free(reason);
4063                         goto cleanup;
4064                 }
4065                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4066                     !(update->flags & REF_DELETING)) {
4067                         int overwriting_symref = ((update->type & REF_ISSYMREF) &&
4068                                                   (update->flags & REF_NODEREF));
4069
4070                         if (!overwriting_symref &&
4071                             !hashcmp(update->lock->old_oid.hash, update->new_sha1)) {
4072                                 /*
4073                                  * The reference already has the desired
4074                                  * value, so we don't need to write it.
4075                                  */
4076                         } else if (write_ref_to_lockfile(update->lock,
4077                                                          update->new_sha1,
4078                                                          err)) {
4079                                 char *write_err = strbuf_detach(err, NULL);
4080
4081                                 /*
4082                                  * The lock was freed upon failure of
4083                                  * write_ref_to_lockfile():
4084                                  */
4085                                 update->lock = NULL;
4086                                 strbuf_addf(err,
4087                                             "cannot update the ref '%s': %s",
4088                                             update->refname, write_err);
4089                                 free(write_err);
4090                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4091                                 goto cleanup;
4092                         } else {
4093                                 update->flags |= REF_NEEDS_COMMIT;
4094                         }
4095                 }
4096                 if (!(update->flags & REF_NEEDS_COMMIT)) {
4097                         /*
4098                          * We didn't have to write anything to the lockfile.
4099                          * Close it to free up the file descriptor:
4100                          */
4101                         if (close_ref(update->lock)) {
4102                                 strbuf_addf(err, "Couldn't close %s.lock",
4103                                             update->refname);
4104                                 goto cleanup;
4105                         }
4106                 }
4107         }
4108
4109         /* Perform updates first so live commits remain referenced */
4110         for (i = 0; i < n; i++) {
4111                 struct ref_update *update = updates[i];
4112
4113                 if (update->flags & REF_NEEDS_COMMIT) {
4114                         if (commit_ref_update(update->lock,
4115                                               update->new_sha1, update->msg,
4116                                               update->flags, err)) {
4117                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4118                                 update->lock = NULL;
4119                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4120                                 goto cleanup;
4121                         } else {
4122                                 /* freed by commit_ref_update(): */
4123                                 update->lock = NULL;
4124                         }
4125                 }
4126         }
4127
4128         /* Perform deletes now that updates are safely completed */
4129         for (i = 0; i < n; i++) {
4130                 struct ref_update *update = updates[i];
4131
4132                 if (update->flags & REF_DELETING) {
4133                         if (delete_ref_loose(update->lock, update->type, err)) {
4134                                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4135                                 goto cleanup;
4136                         }
4137
4138                         if (!(update->flags & REF_ISPRUNING))
4139                                 string_list_append(&refs_to_delete,
4140                                                    update->lock->ref_name);
4141                 }
4142         }
4143
4144         if (repack_without_refs(&refs_to_delete, err)) {
4145                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4146                 goto cleanup;
4147         }
4148         for_each_string_list_item(ref_to_delete, &refs_to_delete)
4149                 unlink_or_warn(git_path("logs/%s", ref_to_delete->string));
4150         clear_loose_ref_cache(&ref_cache);
4151
4152 cleanup:
4153         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4154
4155         for (i = 0; i < n; i++)
4156                 if (updates[i]->lock)
4157                         unlock_ref(updates[i]->lock);
4158         string_list_clear(&refs_to_delete, 0);
4159         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4160         return ret;
4161 }
4162
4163 static int ref_present(const char *refname,
4164                        const struct object_id *oid, int flags, void *cb_data)
4165 {
4166         struct string_list *affected_refnames = cb_data;
4167
4168         return string_list_has_string(affected_refnames, refname);
4169 }
4170
4171 int initial_ref_transaction_commit(struct ref_transaction *transaction,
4172                                    struct strbuf *err)
4173 {
4174         struct ref_dir *loose_refs = get_loose_refs(&ref_cache);
4175         struct ref_dir *packed_refs = get_packed_refs(&ref_cache);
4176         int ret = 0, i;
4177         int n = transaction->nr;
4178         struct ref_update **updates = transaction->updates;
4179         struct string_list affected_refnames = STRING_LIST_INIT_NODUP;
4180
4181         assert(err);
4182
4183         if (transaction->state != REF_TRANSACTION_OPEN)
4184                 die("BUG: commit called for transaction that is not open");
4185
4186         /* Fail if a refname appears more than once in the transaction: */
4187         for (i = 0; i < n; i++)
4188                 string_list_append(&affected_refnames, updates[i]->refname);
4189         string_list_sort(&affected_refnames);
4190         if (ref_update_reject_duplicates(&affected_refnames, err)) {
4191                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4192                 goto cleanup;
4193         }
4194
4195         /*
4196          * It's really undefined to call this function in an active
4197          * repository or when there are existing references: we are
4198          * only locking and changing packed-refs, so (1) any
4199          * simultaneous processes might try to change a reference at
4200          * the same time we do, and (2) any existing loose versions of
4201          * the references that we are setting would have precedence
4202          * over our values. But some remote helpers create the remote
4203          * "HEAD" and "master" branches before calling this function,
4204          * so here we really only check that none of the references
4205          * that we are creating already exists.
4206          */
4207         if (for_each_rawref(ref_present, &affected_refnames))
4208                 die("BUG: initial ref transaction called with existing refs");
4209
4210         for (i = 0; i < n; i++) {
4211                 struct ref_update *update = updates[i];
4212
4213                 if ((update->flags & REF_HAVE_OLD) &&
4214                     !is_null_sha1(update->old_sha1))
4215                         die("BUG: initial ref transaction with old_sha1 set");
4216                 if (verify_refname_available(update->refname,
4217                                              &affected_refnames, NULL,
4218                                              loose_refs, err) ||
4219                     verify_refname_available(update->refname,
4220                                              &affected_refnames, NULL,
4221                                              packed_refs, err)) {
4222                         ret = TRANSACTION_NAME_CONFLICT;
4223                         goto cleanup;
4224                 }
4225         }
4226
4227         if (lock_packed_refs(0)) {
4228                 strbuf_addf(err, "unable to lock packed-refs file: %s",
4229                             strerror(errno));
4230                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4231                 goto cleanup;
4232         }
4233
4234         for (i = 0; i < n; i++) {
4235                 struct ref_update *update = updates[i];
4236
4237                 if ((update->flags & REF_HAVE_NEW) &&
4238                     !is_null_sha1(update->new_sha1))
4239                         add_packed_ref(update->refname, update->new_sha1);
4240         }
4241
4242         if (commit_packed_refs()) {
4243                 strbuf_addf(err, "unable to commit packed-refs file: %s",
4244                             strerror(errno));
4245                 ret = TRANSACTION_GENERIC_ERROR;
4246                 goto cleanup;
4247         }
4248
4249 cleanup:
4250         transaction->state = REF_TRANSACTION_CLOSED;
4251         string_list_clear(&affected_refnames, 0);
4252         return ret;
4253 }
4254
4255 char *shorten_unambiguous_ref(const char *refname, int strict)
4256 {
4257         int i;
4258         static char **scanf_fmts;
4259         static int nr_rules;
4260         char *short_name;
4261
4262         if (!nr_rules) {
4263                 /*
4264                  * Pre-generate scanf formats from ref_rev_parse_rules[].
4265                  * Generate a format suitable for scanf from a
4266                  * ref_rev_parse_rules rule by interpolating "%s" at the
4267                  * location of the "%.*s".
4268                  */
4269                 size_t total_len = 0;
4270                 size_t offset = 0;
4271
4272                 /* the rule list is NULL terminated, count them first */
4273                 for (nr_rules = 0; ref_rev_parse_rules[nr_rules]; nr_rules++)
4274                         /* -2 for strlen("%.*s") - strlen("%s"); +1 for NUL */
4275                         total_len += strlen(ref_rev_parse_rules[nr_rules]) - 2 + 1;
4276
4277                 scanf_fmts = xmalloc(nr_rules * sizeof(char *) + total_len);
4278
4279                 offset = 0;
4280                 for (i = 0; i < nr_rules; i++) {
4281                         assert(offset < total_len);
4282                         scanf_fmts[i] = (char *)&scanf_fmts[nr_rules] + offset;
4283                         offset += snprintf(scanf_fmts[i], total_len - offset,
4284                                            ref_rev_parse_rules[i], 2, "%s") + 1;
4285                 }
4286         }
4287
4288         /* bail out if there are no rules */
4289         if (!nr_rules)
4290                 return xstrdup(refname);
4291
4292         /* buffer for scanf result, at most refname must fit */
4293         short_name = xstrdup(refname);
4294
4295         /* skip first rule, it will always match */
4296         for (i = nr_rules - 1; i > 0 ; --i) {
4297                 int j;
4298                 int rules_to_fail = i;
4299                 int short_name_len;
4300
4301                 if (1 != sscanf(refname, scanf_fmts[i], short_name))
4302                         continue;
4303
4304                 short_name_len = strlen(short_name);
4305
4306                 /*
4307                  * in strict mode, all (except the matched one) rules
4308                  * must fail to resolve to a valid non-ambiguous ref
4309                  */
4310                 if (strict)
4311                         rules_to_fail = nr_rules;
4312
4313                 /*
4314                  * check if the short name resolves to a valid ref,
4315                  * but use only rules prior to the matched one
4316                  */
4317                 for (j = 0; j < rules_to_fail; j++) {
4318                         const char *rule = ref_rev_parse_rules[j];
4319                         char refname[PATH_MAX];
4320
4321                         /* skip matched rule */
4322                         if (i == j)
4323                                 continue;
4324
4325                         /*
4326                          * the short name is ambiguous, if it resolves
4327                          * (with this previous rule) to a valid ref
4328                          * read_ref() returns 0 on success
4329                          */
4330                         mksnpath(refname, sizeof(refname),
4331                                  rule, short_name_len, short_name);
4332                         if (ref_exists(refname))
4333                                 break;
4334                 }
4335
4336                 /*
4337                  * short name is non-ambiguous if all previous rules
4338                  * haven't resolved to a valid ref
4339                  */
4340                 if (j == rules_to_fail)
4341                         return short_name;
4342         }
4343
4344         free(short_name);
4345         return xstrdup(refname);
4346 }
4347
4348 static struct string_list *hide_refs;
4349
4350 int parse_hide_refs_config(const char *var, const char *value, const char *section)
4351 {
4352         if (!strcmp("transfer.hiderefs", var) ||
4353             /* NEEDSWORK: use parse_config_key() once both are merged */
4354             (starts_with(var, section) && var[strlen(section)] == '.' &&
4355              !strcmp(var + strlen(section), ".hiderefs"))) {
4356                 char *ref;
4357                 int len;
4358
4359                 if (!value)
4360                         return config_error_nonbool(var);
4361                 ref = xstrdup(value);
4362                 len = strlen(ref);
4363                 while (len && ref[len - 1] == '/')
4364                         ref[--len] = '\0';
4365                 if (!hide_refs) {
4366                         hide_refs = xcalloc(1, sizeof(*hide_refs));
4367                         hide_refs->strdup_strings = 1;
4368                 }
4369                 string_list_append(hide_refs, ref);
4370         }
4371         return 0;
4372 }
4373
4374 int ref_is_hidden(const char *refname)
4375 {
4376         struct string_list_item *item;
4377
4378         if (!hide_refs)
4379                 return 0;
4380         for_each_string_list_item(item, hide_refs) {
4381                 int len;
4382                 if (!starts_with(refname, item->string))
4383                         continue;
4384                 len = strlen(item->string);
4385                 if (!refname[len] || refname[len] == '/')
4386                         return 1;
4387         }
4388         return 0;
4389 }
4390
4391 struct expire_reflog_cb {
4392         unsigned int flags;
4393         reflog_expiry_should_prune_fn *should_prune_fn;
4394         void *policy_cb;
4395         FILE *newlog;
4396         unsigned char last_kept_sha1[20];
4397 };
4398
4399 static int expire_reflog_ent(unsigned char *osha1, unsigned char *nsha1,
4400                              const char *email, unsigned long timestamp, int tz,
4401                              const char *message, void *cb_data)
4402 {
4403         struct expire_reflog_cb *cb = cb_data;
4404         struct expire_reflog_policy_cb *policy_cb = cb->policy_cb;
4405
4406         if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_REWRITE)
4407                 osha1 = cb->last_kept_sha1;
4408
4409         if ((*cb->should_prune_fn)(osha1, nsha1, email, timestamp, tz,
4410                                    message, policy_cb)) {
4411                 if (!cb->newlog)
4412                         printf("would prune %s", message);
4413                 else if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4414                         printf("prune %s", message);
4415         } else {
4416                 if (cb->newlog) {
4417                         fprintf(cb->newlog, "%s %s %s %lu %+05d\t%s",
4418                                 sha1_to_hex(osha1), sha1_to_hex(nsha1),
4419                                 email, timestamp, tz, message);
4420                         hashcpy(cb->last_kept_sha1, nsha1);
4421                 }
4422                 if (cb->flags & EXPIRE_REFLOGS_VERBOSE)
4423                         printf("keep %s", message);
4424         }
4425         return 0;
4426 }
4427
4428 int reflog_expire(const char *refname, const unsigned char *sha1,
4429                  unsigned int flags,
4430                  reflog_expiry_prepare_fn prepare_fn,
4431                  reflog_expiry_should_prune_fn should_prune_fn,
4432                  reflog_expiry_cleanup_fn cleanup_fn,
4433                  void *policy_cb_data)
4434 {
4435         static struct lock_file reflog_lock;
4436         struct expire_reflog_cb cb;
4437         struct ref_lock *lock;
4438         char *log_file;
4439         int status = 0;
4440         int type;
4441         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4442
4443         memset(&cb, 0, sizeof(cb));
4444         cb.flags = flags;
4445         cb.policy_cb = policy_cb_data;
4446         cb.should_prune_fn = should_prune_fn;
4447
4448         /*
4449          * The reflog file is locked by holding the lock on the
4450          * reference itself, plus we might need to update the
4451          * reference if --updateref was specified:
4452          */
4453         lock = lock_ref_sha1_basic(refname, sha1, NULL, NULL, 0, &type, &err);
4454         if (!lock) {
4455                 error("cannot lock ref '%s': %s", refname, err.buf);
4456                 strbuf_release(&err);
4457                 return -1;
4458         }
4459         if (!reflog_exists(refname)) {
4460                 unlock_ref(lock);
4461                 return 0;
4462         }
4463
4464         log_file = git_pathdup("logs/%s", refname);
4465         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4466                 /*
4467                  * Even though holding $GIT_DIR/logs/$reflog.lock has
4468                  * no locking implications, we use the lock_file
4469                  * machinery here anyway because it does a lot of the
4470                  * work we need, including cleaning up if the program
4471                  * exits unexpectedly.
4472                  */
4473                 if (hold_lock_file_for_update(&reflog_lock, log_file, 0) < 0) {
4474                         struct strbuf err = STRBUF_INIT;
4475                         unable_to_lock_message(log_file, errno, &err);
4476                         error("%s", err.buf);
4477                         strbuf_release(&err);
4478                         goto failure;
4479                 }
4480                 cb.newlog = fdopen_lock_file(&reflog_lock, "w");
4481                 if (!cb.newlog) {
4482                         error("cannot fdopen %s (%s)",
4483                               reflog_lock.filename.buf, strerror(errno));
4484                         goto failure;
4485                 }
4486         }
4487
4488         (*prepare_fn)(refname, sha1, cb.policy_cb);
4489         for_each_reflog_ent(refname, expire_reflog_ent, &cb);
4490         (*cleanup_fn)(cb.policy_cb);
4491
4492         if (!(flags & EXPIRE_REFLOGS_DRY_RUN)) {
4493                 /*
4494                  * It doesn't make sense to adjust a reference pointed
4495                  * to by a symbolic ref based on expiring entries in
4496                  * the symbolic reference's reflog. Nor can we update
4497                  * a reference if there are no remaining reflog
4498                  * entries.
4499                  */
4500                 int update = (flags & EXPIRE_REFLOGS_UPDATE_REF) &&
4501                         !(type & REF_ISSYMREF) &&
4502                         !is_null_sha1(cb.last_kept_sha1);
4503
4504                 if (close_lock_file(&reflog_lock)) {
4505                         status |= error("couldn't write %s: %s", log_file,
4506                                         strerror(errno));
4507                 } else if (update &&
4508                            (write_in_full(lock->lk->fd,
4509                                 sha1_to_hex(cb.last_kept_sha1), 40) != 40 ||
4510                          write_str_in_full(lock->lk->fd, "\n") != 1 ||
4511                          close_ref(lock) < 0)) {
4512                         status |= error("couldn't write %s",
4513                                         lock->lk->filename.buf);
4514                         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4515                 } else if (commit_lock_file(&reflog_lock)) {
4516                         status |= error("unable to commit reflog '%s' (%s)",
4517                                         log_file, strerror(errno));
4518                 } else if (update && commit_ref(lock)) {
4519                         status |= error("couldn't set %s", lock->ref_name);
4520                 }
4521         }
4522         free(log_file);
4523         unlock_ref(lock);
4524         return status;
4525
4526  failure:
4527         rollback_lock_file(&reflog_lock);
4528         free(log_file);
4529         unlock_ref(lock);
4530         return -1;
4531 }