Imported Upstream version 2.1.4
[platform/upstream/git.git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #define NO_THE_INDEX_COMPATIBILITY_MACROS
7 #include "cache.h"
8 #include "cache-tree.h"
9 #include "refs.h"
10 #include "dir.h"
11 #include "tree.h"
12 #include "commit.h"
13 #include "blob.h"
14 #include "resolve-undo.h"
15 #include "strbuf.h"
16 #include "varint.h"
17 #include "split-index.h"
18 #include "sigchain.h"
19 #include "utf8.h"
20
21 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
22                                                unsigned int options);
23
24 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
25
26 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
27
28 /* Index extensions.
29  *
30  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
31  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
32  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
33  * order to correctly interpret the index file, pick character that
34  * is outside the range, to cause the reader to abort.
35  */
36
37 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
38 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
39 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
40 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
41
42 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
43 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
44                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
45                  SPLIT_INDEX_ORDERED)
46
47 struct index_state the_index;
48 static const char *alternate_index_output;
49
50 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
51 {
52         istate->cache[nr] = ce;
53         add_name_hash(istate, ce);
54 }
55
56 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
57 {
58         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
59
60         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
61         remove_name_hash(istate, old);
62         free(old);
63         set_index_entry(istate, nr, ce);
64         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
65         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
66 }
67
68 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
69 {
70         struct cache_entry *old = istate->cache[nr], *new;
71         int namelen = strlen(new_name);
72
73         new = xmalloc(cache_entry_size(namelen));
74         copy_cache_entry(new, old);
75         new->ce_flags &= ~CE_HASHED;
76         new->ce_namelen = namelen;
77         new->index = 0;
78         memcpy(new->name, new_name, namelen + 1);
79
80         cache_tree_invalidate_path(istate, old->name);
81         remove_index_entry_at(istate, nr);
82         add_index_entry(istate, new, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
83 }
84
85 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
86 {
87         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
88         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
89         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
90         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
91         sd->sd_dev = st->st_dev;
92         sd->sd_ino = st->st_ino;
93         sd->sd_uid = st->st_uid;
94         sd->sd_gid = st->st_gid;
95         sd->sd_size = st->st_size;
96 }
97
98 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
99 {
100         int changed = 0;
101
102         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
103                 changed |= MTIME_CHANGED;
104         if (trust_ctime && check_stat &&
105             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
106                 changed |= CTIME_CHANGED;
107
108 #ifdef USE_NSEC
109         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
110                 changed |= MTIME_CHANGED;
111         if (trust_ctime && check_stat &&
112             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
113                 changed |= CTIME_CHANGED;
114 #endif
115
116         if (check_stat) {
117                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
118                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
119                         changed |= OWNER_CHANGED;
120                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
121                         changed |= INODE_CHANGED;
122         }
123
124 #ifdef USE_STDEV
125         /*
126          * st_dev breaks on network filesystems where different
127          * clients will have different views of what "device"
128          * the filesystem is on
129          */
130         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
131                         changed |= INODE_CHANGED;
132 #endif
133
134         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
135                 changed |= DATA_CHANGED;
136
137         return changed;
138 }
139
140 /*
141  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
142  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
143  * to validate the cache.
144  */
145 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
146 {
147         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
148
149         if (assume_unchanged)
150                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
151
152         if (S_ISREG(st->st_mode))
153                 ce_mark_uptodate(ce);
154 }
155
156 static int ce_compare_data(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
157 {
158         int match = -1;
159         int fd = open(ce->name, O_RDONLY);
160
161         if (fd >= 0) {
162                 unsigned char sha1[20];
163                 if (!index_fd(sha1, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
164                         match = hashcmp(sha1, ce->sha1);
165                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
166         }
167         return match;
168 }
169
170 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
171 {
172         int match = -1;
173         void *buffer;
174         unsigned long size;
175         enum object_type type;
176         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
177
178         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
179                 return -1;
180
181         buffer = read_sha1_file(ce->sha1, &type, &size);
182         if (buffer) {
183                 if (size == sb.len)
184                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
185                 free(buffer);
186         }
187         strbuf_release(&sb);
188         return match;
189 }
190
191 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
192 {
193         unsigned char sha1[20];
194
195         /*
196          * We don't actually require that the .git directory
197          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
198          * might even be missing (in case nobody populated that
199          * sub-project).
200          *
201          * If so, we consider it always to match.
202          */
203         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", sha1) < 0)
204                 return 0;
205         return hashcmp(sha1, ce->sha1);
206 }
207
208 static int ce_modified_check_fs(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
209 {
210         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
211         case S_IFREG:
212                 if (ce_compare_data(ce, st))
213                         return DATA_CHANGED;
214                 break;
215         case S_IFLNK:
216                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
217                         return DATA_CHANGED;
218                 break;
219         case S_IFDIR:
220                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
221                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
222         default:
223                 return TYPE_CHANGED;
224         }
225         return 0;
226 }
227
228 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
229 {
230         unsigned int changed = 0;
231
232         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
233                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
234
235         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
236         case S_IFREG:
237                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
238                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
239                  * "mode changes"
240                  */
241                 if (trust_executable_bit &&
242                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
243                         changed |= MODE_CHANGED;
244                 break;
245         case S_IFLNK:
246                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
247                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
248                         changed |= TYPE_CHANGED;
249                 break;
250         case S_IFGITLINK:
251                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
252                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
253                         changed |= TYPE_CHANGED;
254                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
255                         changed |= DATA_CHANGED;
256                 return changed;
257         default:
258                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
259         }
260
261         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
262
263         /* Racily smudged entry? */
264         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
265                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->sha1))
266                         changed |= DATA_CHANGED;
267         }
268
269         return changed;
270 }
271
272 static int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
273                              const struct cache_entry *ce)
274 {
275         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
276                 istate->timestamp.sec &&
277 #ifdef USE_NSEC
278                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
279                 (istate->timestamp.sec < ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec ||
280                  (istate->timestamp.sec == ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec &&
281                   istate->timestamp.nsec <= ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec))
282 #else
283                 istate->timestamp.sec <= ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec
284 #endif
285                  );
286 }
287
288 int ie_match_stat(const struct index_state *istate,
289                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
290                   unsigned int options)
291 {
292         unsigned int changed;
293         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
294         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
295         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
296
297         /*
298          * If it's marked as always valid in the index, it's
299          * valid whatever the checked-out copy says.
300          *
301          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
302          */
303         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
304                 return 0;
305         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
306                 return 0;
307
308         /*
309          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
310          * by definition never matches what is in the work tree until it
311          * actually gets added.
312          */
313         if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
314                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
315
316         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
317
318         /*
319          * Within 1 second of this sequence:
320          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
321          * running this command:
322          *      echo frotz >file
323          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
324          * length match the cache, and other stat fields do not change.
325          *
326          * We could detect this at update-index time (the cache entry
327          * being registered/updated records the same time as "now")
328          * and delay the return from git-update-index, but that would
329          * effectively mean we can make at most one commit per second,
330          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
331          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
332          * carefully than others.
333          */
334         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
335                 if (assume_racy_is_modified)
336                         changed |= DATA_CHANGED;
337                 else
338                         changed |= ce_modified_check_fs(ce, st);
339         }
340
341         return changed;
342 }
343
344 int ie_modified(const struct index_state *istate,
345                 const struct cache_entry *ce,
346                 struct stat *st, unsigned int options)
347 {
348         int changed, changed_fs;
349
350         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
351         if (!changed)
352                 return 0;
353         /*
354          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
355          * to refresh the entry - it's not going to match
356          */
357         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
358                 return changed;
359
360         /*
361          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
362          * the length field is zero, as we have never even read the
363          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
364          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
365          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
366          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
367          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
368          *
369          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
370          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
371          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
372          * then we know it is.
373          */
374         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
375             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
376                 return changed;
377
378         changed_fs = ce_modified_check_fs(ce, st);
379         if (changed_fs)
380                 return changed | changed_fs;
381         return 0;
382 }
383
384 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
385                       const char *name2, int len2, int mode2)
386 {
387         unsigned char c1, c2;
388         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
389         int cmp;
390
391         cmp = memcmp(name1, name2, len);
392         if (cmp)
393                 return cmp;
394         c1 = name1[len];
395         c2 = name2[len];
396         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
397                 c1 = '/';
398         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
399                 c2 = '/';
400         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
401 }
402
403 /*
404  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
405  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
406  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
407  * then individually compare _differently_ to a filename that has
408  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
409  *
410  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
411  * but then handle conflicting entries together when possible.
412  */
413 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
414                     const char *name2, int len2, int mode2)
415 {
416         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
417         unsigned char c1, c2;
418
419         cmp = memcmp(name1, name2, len);
420         if (cmp)
421                 return cmp;
422         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
423         if (len1 == len2)
424                 return 0;
425         c1 = name1[len];
426         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
427                 c1 = '/';
428         c2 = name2[len];
429         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
430                 c2 = '/';
431         if (c1 == '/' && !c2)
432                 return 0;
433         if (c2 == '/' && !c1)
434                 return 0;
435         return c1 - c2;
436 }
437
438 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
439 {
440         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
441         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
442         if (cmp)
443                 return cmp;
444         if (len1 < len2)
445                 return -1;
446         if (len1 > len2)
447                 return 1;
448         return 0;
449 }
450
451 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
452 {
453         int cmp;
454
455         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
456         if (cmp)
457                 return cmp;
458
459         if (stage1 < stage2)
460                 return -1;
461         if (stage1 > stage2)
462                 return 1;
463         return 0;
464 }
465
466 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
467 {
468         int first, last;
469
470         first = 0;
471         last = istate->cache_nr;
472         while (last > first) {
473                 int next = (last + first) >> 1;
474                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
475                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
476                 if (!cmp)
477                         return next;
478                 if (cmp < 0) {
479                         last = next;
480                         continue;
481                 }
482                 first = next+1;
483         }
484         return -first-1;
485 }
486
487 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
488 {
489         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
490 }
491
492 /* Remove entry, return true if there are more entries to go.. */
493 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
494 {
495         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
496
497         record_resolve_undo(istate, ce);
498         remove_name_hash(istate, ce);
499         save_or_free_index_entry(istate, ce);
500         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
501         istate->cache_nr--;
502         if (pos >= istate->cache_nr)
503                 return 0;
504         memmove(istate->cache + pos,
505                 istate->cache + pos + 1,
506                 (istate->cache_nr - pos) * sizeof(struct cache_entry *));
507         return 1;
508 }
509
510 /*
511  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
512  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
513  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
514  */
515 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
516 {
517         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
518         unsigned int i, j;
519
520         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
521                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
522                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
523                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
524                 }
525                 else
526                         ce_array[j++] = ce_array[i];
527         }
528         if (j == istate->cache_nr)
529                 return;
530         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
531         istate->cache_nr = j;
532 }
533
534 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
535 {
536         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
537         if (pos < 0)
538                 pos = -pos-1;
539         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
540         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
541                 remove_index_entry_at(istate, pos);
542         return 0;
543 }
544
545 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
546 {
547         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
548 }
549
550 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
551         const char *path, int namelen)
552 {
553         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
554         struct cache_entry *ce;
555
556         if (pos >= 0)
557                 return pos;
558
559         /* maybe unmerged? */
560         pos = -1 - pos;
561         if (pos >= istate->cache_nr ||
562                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
563                 return -1;
564
565         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
566         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
567                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
568                         !compare_name(ce, path, namelen))
569                 pos++;
570         return pos;
571 }
572
573 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
574 {
575         int len = ce_namelen(ce);
576         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
577 }
578
579 /*
580  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
581  * name that we already have - but we don't want to update the same
582  * alias twice, because that implies that there were actually two
583  * different files with aliasing names!
584  *
585  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
586  * one before we accept it as
587  */
588 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
589                                            struct cache_entry *ce,
590                                            struct cache_entry *alias)
591 {
592         int len;
593         struct cache_entry *new;
594
595         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
596                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
597
598         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
599         len = ce_namelen(alias);
600         new = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
601         memcpy(new->name, alias->name, len);
602         copy_cache_entry(new, ce);
603         save_or_free_index_entry(istate, ce);
604         return new;
605 }
606
607 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
608 {
609         unsigned char sha1[20];
610         if (write_sha1_file("", 0, blob_type, sha1))
611                 die("cannot create an empty blob in the object database");
612         hashcpy(ce->sha1, sha1);
613 }
614
615 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
616 {
617         int size, namelen, was_same;
618         mode_t st_mode = st->st_mode;
619         struct cache_entry *ce, *alias;
620         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
621         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
622         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
623         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
624         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
625                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
626
627         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
628                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
629
630         namelen = strlen(path);
631         if (S_ISDIR(st_mode)) {
632                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
633                         namelen--;
634         }
635         size = cache_entry_size(namelen);
636         ce = xcalloc(1, size);
637         memcpy(ce->name, path, namelen);
638         ce->ce_namelen = namelen;
639         if (!intent_only)
640                 fill_stat_cache_info(ce, st);
641         else
642                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
643
644         if (trust_executable_bit && has_symlinks)
645                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
646         else {
647                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
648                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
649                  */
650                 struct cache_entry *ent;
651                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
652
653                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
654                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
655         }
656
657         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
658          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
659          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
660          * entry's directory case.
661          */
662         if (ignore_case) {
663                 const char *startPtr = ce->name;
664                 const char *ptr = startPtr;
665                 while (*ptr) {
666                         while (*ptr && *ptr != '/')
667                                 ++ptr;
668                         if (*ptr == '/') {
669                                 struct cache_entry *foundce;
670                                 ++ptr;
671                                 foundce = index_dir_exists(istate, ce->name, ptr - ce->name - 1);
672                                 if (foundce) {
673                                         memcpy((void *)startPtr, foundce->name + (startPtr - ce->name), ptr - startPtr);
674                                         startPtr = ptr;
675                                 }
676                         }
677                 }
678         }
679
680         alias = index_file_exists(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ignore_case);
681         if (alias && !ce_stage(alias) && !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
682                 /* Nothing changed, really */
683                 free(ce);
684                 if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
685                         ce_mark_uptodate(alias);
686                 alias->ce_flags |= CE_ADDED;
687                 return 0;
688         }
689         if (!intent_only) {
690                 if (index_path(ce->sha1, path, st, HASH_WRITE_OBJECT))
691                         return error("unable to index file %s", path);
692         } else
693                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
694
695         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
696                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
697         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
698
699         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
700         was_same = (alias &&
701                     !ce_stage(alias) &&
702                     !hashcmp(alias->sha1, ce->sha1) &&
703                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
704
705         if (pretend)
706                 ;
707         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option))
708                 return error("unable to add %s to index",path);
709         if (verbose && !was_same)
710                 printf("add '%s'\n", path);
711         return 0;
712 }
713
714 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
715 {
716         struct stat st;
717         if (lstat(path, &st))
718                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
719         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
720 }
721
722 struct cache_entry *make_cache_entry(unsigned int mode,
723                 const unsigned char *sha1, const char *path, int stage,
724                 unsigned int refresh_options)
725 {
726         int size, len;
727         struct cache_entry *ce;
728
729         if (!verify_path(path)) {
730                 error("Invalid path '%s'", path);
731                 return NULL;
732         }
733
734         len = strlen(path);
735         size = cache_entry_size(len);
736         ce = xcalloc(1, size);
737
738         hashcpy(ce->sha1, sha1);
739         memcpy(ce->name, path, len);
740         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
741         ce->ce_namelen = len;
742         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
743
744         return refresh_cache_entry(ce, refresh_options);
745 }
746
747 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
748 {
749         int len = ce_namelen(a);
750         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
751 }
752
753 /*
754  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
755  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
756  * want to recurse into ".git" either.
757  *
758  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
759  * end that can make pathnames ambiguous.
760  */
761 static int verify_dotfile(const char *rest)
762 {
763         /*
764          * The first character was '.', but that
765          * has already been discarded, we now test
766          * the rest.
767          */
768
769         /* "." is not allowed */
770         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
771                 return 0;
772
773         switch (*rest) {
774         /*
775          * ".git" followed by  NUL or slash is bad. This
776          * shares the path end test with the ".." case.
777          */
778         case 'g':
779         case 'G':
780                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
781                         break;
782                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
783                         break;
784                 rest += 2;
785         /* fallthrough */
786         case '.':
787                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
788                         return 0;
789         }
790         return 1;
791 }
792
793 int verify_path(const char *path)
794 {
795         char c;
796
797         if (has_dos_drive_prefix(path))
798                 return 0;
799
800         goto inside;
801         for (;;) {
802                 if (!c)
803                         return 1;
804                 if (is_dir_sep(c)) {
805 inside:
806                         if (protect_hfs && is_hfs_dotgit(path))
807                                 return 0;
808                         if (protect_ntfs && is_ntfs_dotgit(path))
809                                 return 0;
810                         c = *path++;
811                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path)) ||
812                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
813                                 return 0;
814                 }
815                 c = *path++;
816         }
817 }
818
819 /*
820  * Do we have another file that has the beginning components being a
821  * proper superset of the name we're trying to add?
822  */
823 static int has_file_name(struct index_state *istate,
824                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
825 {
826         int retval = 0;
827         int len = ce_namelen(ce);
828         int stage = ce_stage(ce);
829         const char *name = ce->name;
830
831         while (pos < istate->cache_nr) {
832                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
833
834                 if (len >= ce_namelen(p))
835                         break;
836                 if (memcmp(name, p->name, len))
837                         break;
838                 if (ce_stage(p) != stage)
839                         continue;
840                 if (p->name[len] != '/')
841                         continue;
842                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
843                         continue;
844                 retval = -1;
845                 if (!ok_to_replace)
846                         break;
847                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
848         }
849         return retval;
850 }
851
852 /*
853  * Do we have another file with a pathname that is a proper
854  * subset of the name we're trying to add?
855  */
856 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
857                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
858 {
859         int retval = 0;
860         int stage = ce_stage(ce);
861         const char *name = ce->name;
862         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
863
864         for (;;) {
865                 int len;
866
867                 for (;;) {
868                         if (*--slash == '/')
869                                 break;
870                         if (slash <= ce->name)
871                                 return retval;
872                 }
873                 len = slash - name;
874
875                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
876                 if (pos >= 0) {
877                         /*
878                          * Found one, but not so fast.  This could
879                          * be a marker that says "I was here, but
880                          * I am being removed".  Such an entry is
881                          * not a part of the resulting tree, and
882                          * it is Ok to have a directory at the same
883                          * path.
884                          */
885                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
886                                 retval = -1;
887                                 if (!ok_to_replace)
888                                         break;
889                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
890                                 continue;
891                         }
892                 }
893                 else
894                         pos = -pos-1;
895
896                 /*
897                  * Trivial optimization: if we find an entry that
898                  * already matches the sub-directory, then we know
899                  * we're ok, and we can exit.
900                  */
901                 while (pos < istate->cache_nr) {
902                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
903                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
904                             (p->name[len] != '/') ||
905                             memcmp(p->name, name, len))
906                                 break; /* not our subdirectory */
907                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
908                                 /*
909                                  * p is at the same stage as our entry, and
910                                  * is a subdirectory of what we are looking
911                                  * at, so we cannot have conflicts at our
912                                  * level or anything shorter.
913                                  */
914                                 return retval;
915                         pos++;
916                 }
917         }
918         return retval;
919 }
920
921 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
922  * is being added, or we already have path and path/file is being
923  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
924  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
925  *
926  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
927  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
928  * When this happens, we return non-zero.
929  */
930 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
931                                          const struct cache_entry *ce,
932                                          int pos, int ok_to_replace)
933 {
934         int retval;
935
936         /*
937          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
938          */
939         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
940                 return 0;
941
942         /*
943          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
944          * first, since removing those will not change the position
945          * in the array.
946          */
947         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
948
949         /*
950          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
951          * before it.
952          */
953         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
954 }
955
956 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
957 {
958         int pos;
959         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
960         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
961         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
962         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
963
964         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
965                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
966         pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
967
968         /* existing match? Just replace it. */
969         if (pos >= 0) {
970                 if (!new_only)
971                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
972                 return 0;
973         }
974         pos = -pos-1;
975
976         /*
977          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
978          * will always replace all non-merged entries..
979          */
980         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
981                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
982                         ok_to_add = 1;
983                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
984                                 break;
985                 }
986         }
987
988         if (!ok_to_add)
989                 return -1;
990         if (!verify_path(ce->name))
991                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
992
993         if (!skip_df_check &&
994             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
995                 if (!ok_to_replace)
996                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
997                                      ce->name);
998                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
999                 pos = -pos-1;
1000         }
1001         return pos + 1;
1002 }
1003
1004 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1005 {
1006         int pos;
1007
1008         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1009                 pos = istate->cache_nr;
1010         else {
1011                 int ret;
1012                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1013                 if (ret <= 0)
1014                         return ret;
1015                 pos = ret - 1;
1016         }
1017
1018         /* Make sure the array is big enough .. */
1019         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1020
1021         /* Add it in.. */
1022         istate->cache_nr++;
1023         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1024                 memmove(istate->cache + pos + 1,
1025                         istate->cache + pos,
1026                         (istate->cache_nr - pos - 1) * sizeof(ce));
1027         set_index_entry(istate, pos, ce);
1028         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1029         return 0;
1030 }
1031
1032 /*
1033  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1034  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1035  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1036  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1037  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1038  * out of date.
1039  *
1040  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1041  * to link up the stat cache details with the proper files.
1042  */
1043 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1044                                              struct cache_entry *ce,
1045                                              unsigned int options, int *err,
1046                                              int *changed_ret)
1047 {
1048         struct stat st;
1049         struct cache_entry *updated;
1050         int changed, size;
1051         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1052         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1053         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1054         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1055
1056         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1057                 return ce;
1058
1059         /*
1060          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1061          * that the change to the work tree does not matter and told
1062          * us not to worry.
1063          */
1064         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1065                 ce_mark_uptodate(ce);
1066                 return ce;
1067         }
1068         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1069                 ce_mark_uptodate(ce);
1070                 return ce;
1071         }
1072
1073         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1074                 if (ignore_missing)
1075                         return ce;
1076                 if (err)
1077                         *err = ENOENT;
1078                 return NULL;
1079         }
1080
1081         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1082                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1083                         return ce;
1084                 if (err)
1085                         *err = errno;
1086                 return NULL;
1087         }
1088
1089         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1090         if (changed_ret)
1091                 *changed_ret = changed;
1092         if (!changed) {
1093                 /*
1094                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1095                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1096                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1097                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1098                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1099                  */
1100                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1101                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1102                         ; /* mark this one VALID again */
1103                 else {
1104                         /*
1105                          * We do not mark the index itself "modified"
1106                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1107                          * we are not going to write this change out.
1108                          */
1109                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1110                                 ce_mark_uptodate(ce);
1111                         return ce;
1112                 }
1113         }
1114
1115         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1116                 if (err)
1117                         *err = EINVAL;
1118                 return NULL;
1119         }
1120
1121         size = ce_size(ce);
1122         updated = xmalloc(size);
1123         memcpy(updated, ce, size);
1124         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1125         /*
1126          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1127          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1128          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1129          * automatically, which is not really what we want.
1130          */
1131         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1132             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1133                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1134
1135         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1136         return updated;
1137 }
1138
1139 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1140                       int * first, const char *header_msg)
1141 {
1142         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1143                 printf("%s\n", header_msg);
1144                 *first = 0;
1145         }
1146         printf(fmt, name);
1147 }
1148
1149 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1150                   const struct pathspec *pathspec,
1151                   char *seen, const char *header_msg)
1152 {
1153         int i;
1154         int has_errors = 0;
1155         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1156         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1157         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1158         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1159         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1160         int first = 1;
1161         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1162         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1163                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1164                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1165         const char *modified_fmt;
1166         const char *deleted_fmt;
1167         const char *typechange_fmt;
1168         const char *added_fmt;
1169         const char *unmerged_fmt;
1170
1171         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1172         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1173         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1174         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1175         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1176         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1177                 struct cache_entry *ce, *new;
1178                 int cache_errno = 0;
1179                 int changed = 0;
1180                 int filtered = 0;
1181
1182                 ce = istate->cache[i];
1183                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1184                         continue;
1185
1186                 if (pathspec && !ce_path_match(ce, pathspec, seen))
1187                         filtered = 1;
1188
1189                 if (ce_stage(ce)) {
1190                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1191                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1192                                 i++;
1193                         i--;
1194                         if (allow_unmerged)
1195                                 continue;
1196                         if (!filtered)
1197                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1198                                           &first, header_msg);
1199                         has_errors = 1;
1200                         continue;
1201                 }
1202
1203                 if (filtered)
1204                         continue;
1205
1206                 new = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1207                 if (new == ce)
1208                         continue;
1209                 if (!new) {
1210                         const char *fmt;
1211
1212                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1213                                 /* If we are doing --really-refresh that
1214                                  * means the index is not valid anymore.
1215                                  */
1216                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1217                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1218                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1219                         }
1220                         if (quiet)
1221                                 continue;
1222
1223                         if (cache_errno == ENOENT)
1224                                 fmt = deleted_fmt;
1225                         else if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
1226                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1227                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1228                                 fmt = typechange_fmt;
1229                         else
1230                                 fmt = modified_fmt;
1231                         show_file(fmt,
1232                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1233                         has_errors = 1;
1234                         continue;
1235                 }
1236
1237                 replace_index_entry(istate, i, new);
1238         }
1239         return has_errors;
1240 }
1241
1242 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
1243                                                unsigned int options)
1244 {
1245         return refresh_cache_ent(&the_index, ce, options, NULL, NULL);
1246 }
1247
1248
1249 /*****************************************************************
1250  * Index File I/O
1251  *****************************************************************/
1252
1253 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1254
1255 static int index_format_config(const char *var, const char *value, void *cb)
1256 {
1257         unsigned int *version = cb;
1258         if (!strcmp(var, "index.version")) {
1259                 *version = git_config_int(var, value);
1260                 return 0;
1261         }
1262         return 1;
1263 }
1264
1265 static unsigned int get_index_format_default(void)
1266 {
1267         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1268         char *endp;
1269         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1270
1271         if (!envversion) {
1272                 git_config(index_format_config, &version);
1273                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1274                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1275                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1276                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1277                 }
1278                 return version;
1279         }
1280
1281         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1282         if (*endp ||
1283             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1284                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1285                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1286                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1287         }
1288         return version;
1289 }
1290
1291 /*
1292  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1293  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1294  * the inode hasn't changed.
1295  *
1296  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1297  * index file over NFS transparently.
1298  */
1299 struct ondisk_cache_entry {
1300         struct cache_time ctime;
1301         struct cache_time mtime;
1302         uint32_t dev;
1303         uint32_t ino;
1304         uint32_t mode;
1305         uint32_t uid;
1306         uint32_t gid;
1307         uint32_t size;
1308         unsigned char sha1[20];
1309         uint16_t flags;
1310         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1311 };
1312
1313 /*
1314  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1315  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1316  * ctime till flags
1317  */
1318 struct ondisk_cache_entry_extended {
1319         struct cache_time ctime;
1320         struct cache_time mtime;
1321         uint32_t dev;
1322         uint32_t ino;
1323         uint32_t mode;
1324         uint32_t uid;
1325         uint32_t gid;
1326         uint32_t size;
1327         unsigned char sha1[20];
1328         uint16_t flags;
1329         uint16_t flags2;
1330         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1331 };
1332
1333 /* These are only used for v3 or lower */
1334 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1335 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1336 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1337 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1338                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1339                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1340
1341 static int verify_hdr(struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1342 {
1343         git_SHA_CTX c;
1344         unsigned char sha1[20];
1345         int hdr_version;
1346
1347         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1348                 return error("bad signature");
1349         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1350         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1351                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1352         git_SHA1_Init(&c);
1353         git_SHA1_Update(&c, hdr, size - 20);
1354         git_SHA1_Final(sha1, &c);
1355         if (hashcmp(sha1, (unsigned char *)hdr + size - 20))
1356                 return error("bad index file sha1 signature");
1357         return 0;
1358 }
1359
1360 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1361                                 const char *ext, void *data, unsigned long sz)
1362 {
1363         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1364         case CACHE_EXT_TREE:
1365                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1366                 break;
1367         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1368                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1369                 break;
1370         case CACHE_EXT_LINK:
1371                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1372                         return -1;
1373                 break;
1374         default:
1375                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1376                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1377                                      ext);
1378                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1379                 break;
1380         }
1381         return 0;
1382 }
1383
1384 int read_index(struct index_state *istate)
1385 {
1386         return read_index_from(istate, get_index_file());
1387 }
1388
1389 static struct cache_entry *cache_entry_from_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1390                                                    unsigned int flags,
1391                                                    const char *name,
1392                                                    size_t len)
1393 {
1394         struct cache_entry *ce = xmalloc(cache_entry_size(len));
1395
1396         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1397         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1398         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1399         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1400         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1401         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1402         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1403         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1404         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1405         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1406         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1407         ce->ce_namelen = len;
1408         ce->index = 0;
1409         hashcpy(ce->sha1, ondisk->sha1);
1410         memcpy(ce->name, name, len);
1411         ce->name[len] = '\0';
1412         return ce;
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1417  * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1418  * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1419  * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1420  * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1421  */
1422 static unsigned long expand_name_field(struct strbuf *name, const char *cp_)
1423 {
1424         const unsigned char *ep, *cp = (const unsigned char *)cp_;
1425         size_t len = decode_varint(&cp);
1426
1427         if (name->len < len)
1428                 die("malformed name field in the index");
1429         strbuf_remove(name, name->len - len, len);
1430         for (ep = cp; *ep; ep++)
1431                 ; /* find the end */
1432         strbuf_add(name, cp, ep - cp);
1433         return (const char *)ep + 1 - cp_;
1434 }
1435
1436 static struct cache_entry *create_from_disk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1437                                             unsigned long *ent_size,
1438                                             struct strbuf *previous_name)
1439 {
1440         struct cache_entry *ce;
1441         size_t len;
1442         const char *name;
1443         unsigned int flags;
1444
1445         /* On-disk flags are just 16 bits */
1446         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1447         len = flags & CE_NAMEMASK;
1448
1449         if (flags & CE_EXTENDED) {
1450                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1451                 int extended_flags;
1452                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1453                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1454                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1455                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1456                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1457                 flags |= extended_flags;
1458                 name = ondisk2->name;
1459         }
1460         else
1461                 name = ondisk->name;
1462
1463         if (!previous_name) {
1464                 /* v3 and earlier */
1465                 if (len == CE_NAMEMASK)
1466                         len = strlen(name);
1467                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags, name, len);
1468
1469                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1470         } else {
1471                 unsigned long consumed;
1472                 consumed = expand_name_field(previous_name, name);
1473                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags,
1474                                              previous_name->buf,
1475                                              previous_name->len);
1476
1477                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + consumed;
1478         }
1479         return ce;
1480 }
1481
1482 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
1483 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
1484 {
1485         int fd, i;
1486         struct stat st;
1487         unsigned long src_offset;
1488         struct cache_header *hdr;
1489         void *mmap;
1490         size_t mmap_size;
1491         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1492
1493         if (istate->initialized)
1494                 return istate->cache_nr;
1495
1496         istate->timestamp.sec = 0;
1497         istate->timestamp.nsec = 0;
1498         fd = open(path, O_RDONLY);
1499         if (fd < 0) {
1500                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
1501                         return 0;
1502                 die_errno("%s: index file open failed", path);
1503         }
1504
1505         if (fstat(fd, &st))
1506                 die_errno("cannot stat the open index");
1507
1508         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
1509         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1510                 die("index file smaller than expected");
1511
1512         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1513         if (mmap == MAP_FAILED)
1514                 die_errno("unable to map index file");
1515         close(fd);
1516
1517         hdr = mmap;
1518         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
1519                 goto unmap;
1520
1521         hashcpy(istate->sha1, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - 20);
1522         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
1523         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
1524         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
1525         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
1526         istate->initialized = 1;
1527
1528         if (istate->version == 4)
1529                 previous_name = &previous_name_buf;
1530         else
1531                 previous_name = NULL;
1532
1533         src_offset = sizeof(*hdr);
1534         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1535                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1536                 struct cache_entry *ce;
1537                 unsigned long consumed;
1538
1539                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)((char *)mmap + src_offset);
1540                 ce = create_from_disk(disk_ce, &consumed, previous_name);
1541                 set_index_entry(istate, i, ce);
1542
1543                 src_offset += consumed;
1544         }
1545         strbuf_release(&previous_name_buf);
1546         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
1547         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
1548
1549         while (src_offset <= mmap_size - 20 - 8) {
1550                 /* After an array of active_nr index entries,
1551                  * there can be arbitrary number of extended
1552                  * sections, each of which is prefixed with
1553                  * extension name (4-byte) and section length
1554                  * in 4-byte network byte order.
1555                  */
1556                 uint32_t extsize;
1557                 memcpy(&extsize, (char *)mmap + src_offset + 4, 4);
1558                 extsize = ntohl(extsize);
1559                 if (read_index_extension(istate,
1560                                          (const char *) mmap + src_offset,
1561                                          (char *) mmap + src_offset + 8,
1562                                          extsize) < 0)
1563                         goto unmap;
1564                 src_offset += 8;
1565                 src_offset += extsize;
1566         }
1567         munmap(mmap, mmap_size);
1568         return istate->cache_nr;
1569
1570 unmap:
1571         munmap(mmap, mmap_size);
1572         die("index file corrupt");
1573 }
1574
1575 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path)
1576 {
1577         struct split_index *split_index;
1578         int ret;
1579
1580         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
1581         if (istate->initialized)
1582                 return istate->cache_nr;
1583
1584         ret = do_read_index(istate, path, 0);
1585         split_index = istate->split_index;
1586         if (!split_index)
1587                 return ret;
1588
1589         if (is_null_sha1(split_index->base_sha1))
1590                 return ret;
1591
1592         if (split_index->base)
1593                 discard_index(split_index->base);
1594         else
1595                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
1596         ret = do_read_index(split_index->base,
1597                             git_path("sharedindex.%s",
1598                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)), 1);
1599         if (hashcmp(split_index->base_sha1, split_index->base->sha1))
1600                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
1601                     sha1_to_hex(split_index->base_sha1),
1602                     git_path("sharedindex.%s",
1603                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)),
1604                     sha1_to_hex(split_index->base->sha1));
1605         merge_base_index(istate);
1606         return ret;
1607 }
1608
1609 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
1610 {
1611         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
1612 }
1613
1614 int discard_index(struct index_state *istate)
1615 {
1616         int i;
1617
1618         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1619                 if (istate->cache[i]->index &&
1620                     istate->split_index &&
1621                     istate->split_index->base &&
1622                     istate->cache[i]->index <= istate->split_index->base->cache_nr &&
1623                     istate->cache[i] == istate->split_index->base->cache[istate->cache[i]->index - 1])
1624                         continue;
1625                 free(istate->cache[i]);
1626         }
1627         resolve_undo_clear_index(istate);
1628         istate->cache_nr = 0;
1629         istate->cache_changed = 0;
1630         istate->timestamp.sec = 0;
1631         istate->timestamp.nsec = 0;
1632         free_name_hash(istate);
1633         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
1634         istate->initialized = 0;
1635         free(istate->cache);
1636         istate->cache = NULL;
1637         istate->cache_alloc = 0;
1638         discard_split_index(istate);
1639         return 0;
1640 }
1641
1642 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
1643 {
1644         int i;
1645         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1646                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
1647                         return 1;
1648         }
1649         return 0;
1650 }
1651
1652 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
1653 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
1654 static unsigned long write_buffer_len;
1655
1656 static int ce_write_flush(git_SHA_CTX *context, int fd)
1657 {
1658         unsigned int buffered = write_buffer_len;
1659         if (buffered) {
1660                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, buffered);
1661                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) != buffered)
1662                         return -1;
1663                 write_buffer_len = 0;
1664         }
1665         return 0;
1666 }
1667
1668 static int ce_write(git_SHA_CTX *context, int fd, void *data, unsigned int len)
1669 {
1670         while (len) {
1671                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
1672                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
1673                 if (partial > len)
1674                         partial = len;
1675                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
1676                 buffered += partial;
1677                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
1678                         write_buffer_len = buffered;
1679                         if (ce_write_flush(context, fd))
1680                                 return -1;
1681                         buffered = 0;
1682                 }
1683                 write_buffer_len = buffered;
1684                 len -= partial;
1685                 data = (char *) data + partial;
1686         }
1687         return 0;
1688 }
1689
1690 static int write_index_ext_header(git_SHA_CTX *context, int fd,
1691                                   unsigned int ext, unsigned int sz)
1692 {
1693         ext = htonl(ext);
1694         sz = htonl(sz);
1695         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
1696                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
1697 }
1698
1699 static int ce_flush(git_SHA_CTX *context, int fd, unsigned char *sha1)
1700 {
1701         unsigned int left = write_buffer_len;
1702
1703         if (left) {
1704                 write_buffer_len = 0;
1705                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, left);
1706         }
1707
1708         /* Flush first if not enough space for SHA1 signature */
1709         if (left + 20 > WRITE_BUFFER_SIZE) {
1710                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left)
1711                         return -1;
1712                 left = 0;
1713         }
1714
1715         /* Append the SHA1 signature at the end */
1716         git_SHA1_Final(write_buffer + left, context);
1717         hashcpy(sha1, write_buffer + left);
1718         left += 20;
1719         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left) ? -1 : 0;
1720 }
1721
1722 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct cache_entry *ce)
1723 {
1724         /*
1725          * The only thing we care about in this function is to smudge the
1726          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
1727          * everything else as they are.  We are called for entries whose
1728          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
1729          *
1730          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
1731          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
1732          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
1733          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
1734          */
1735         struct stat st;
1736
1737         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
1738                 return;
1739         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
1740                 return;
1741         if (ce_modified_check_fs(ce, &st)) {
1742                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
1743                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
1744                  * that it can break with this sequence:
1745                  *
1746                  * $ echo xyzzy >frotz
1747                  * $ git-update-index --add frotz
1748                  * $ : >frotz
1749                  * $ sleep 3
1750                  * $ echo filfre >nitfol
1751                  * $ git-update-index --add nitfol
1752                  *
1753                  * but it does not.  When the second update-index runs,
1754                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
1755                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
1756                  * size to zero here, then the object name recorded
1757                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
1758                  * becomes zero --- which would then match what we would
1759                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
1760                  *
1761                  * However, the second update-index, before calling
1762                  * this function, notices that the cached size is 6
1763                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
1764                  * file, and never calls us, so the cached size information
1765                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
1766                  */
1767                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
1768         }
1769 }
1770
1771 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
1772 static char *copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1773                                        struct cache_entry *ce)
1774 {
1775         short flags;
1776
1777         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
1778         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
1779         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
1780         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
1781         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
1782         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
1783         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
1784         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
1785         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
1786         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
1787         hashcpy(ondisk->sha1, ce->sha1);
1788
1789         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
1790         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
1791         ondisk->flags = htons(flags);
1792         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
1793                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1794                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1795                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
1796                 return ondisk2->name;
1797         }
1798         else {
1799                 return ondisk->name;
1800         }
1801 }
1802
1803 static int ce_write_entry(git_SHA_CTX *c, int fd, struct cache_entry *ce,
1804                           struct strbuf *previous_name)
1805 {
1806         int size;
1807         struct ondisk_cache_entry *ondisk;
1808         int saved_namelen = saved_namelen; /* compiler workaround */
1809         char *name;
1810         int result;
1811
1812         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1813                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
1814                 ce->ce_namelen = 0;
1815         }
1816
1817         if (!previous_name) {
1818                 size = ondisk_ce_size(ce);
1819                 ondisk = xcalloc(1, size);
1820                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1821                 memcpy(name, ce->name, ce_namelen(ce));
1822         } else {
1823                 int common, to_remove, prefix_size;
1824                 unsigned char to_remove_vi[16];
1825                 for (common = 0;
1826                      (ce->name[common] &&
1827                       common < previous_name->len &&
1828                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
1829                      common++)
1830                         ; /* still matching */
1831                 to_remove = previous_name->len - common;
1832                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
1833
1834                 if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
1835                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
1836                 else
1837                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
1838                 size += prefix_size + (ce_namelen(ce) - common + 1);
1839
1840                 ondisk = xcalloc(1, size);
1841                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1842                 memcpy(name, to_remove_vi, prefix_size);
1843                 memcpy(name + prefix_size, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1844
1845                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
1846                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1847         }
1848         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1849                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
1850                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
1851         }
1852
1853         result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
1854         free(ondisk);
1855         return result;
1856 }
1857
1858 /*
1859  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
1860  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
1861  */
1862 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
1863 {
1864         int fd;
1865         ssize_t n;
1866         struct stat st;
1867         unsigned char sha1[20];
1868
1869         if (!istate->initialized)
1870                 return 0;
1871
1872         fd = open(path, O_RDONLY);
1873         if (fd < 0)
1874                 return 0;
1875
1876         if (fstat(fd, &st))
1877                 goto out;
1878
1879         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1880                 goto out;
1881
1882         n = pread_in_full(fd, sha1, 20, st.st_size - 20);
1883         if (n != 20)
1884                 goto out;
1885
1886         if (hashcmp(istate->sha1, sha1))
1887                 goto out;
1888
1889         close(fd);
1890         return 1;
1891
1892 out:
1893         close(fd);
1894         return 0;
1895 }
1896
1897 static int verify_index(const struct index_state *istate)
1898 {
1899         return verify_index_from(istate, get_index_file());
1900 }
1901
1902 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
1903 {
1904         int entries = istate->cache_nr;
1905         int i;
1906
1907         for (i = 0; i < entries; i++) {
1908                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
1909                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
1910                         return 1;
1911         }
1912         return 0;
1913 }
1914
1915 /*
1916  * Opportunistically update the index but do not complain if we can't
1917  */
1918 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
1919 {
1920         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
1921             verify_index(istate) &&
1922             write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK))
1923                 rollback_lock_file(lockfile);
1924 }
1925
1926 static int do_write_index(struct index_state *istate, int newfd,
1927                           int strip_extensions)
1928 {
1929         git_SHA_CTX c;
1930         struct cache_header hdr;
1931         int i, err, removed, extended, hdr_version;
1932         struct cache_entry **cache = istate->cache;
1933         int entries = istate->cache_nr;
1934         struct stat st;
1935         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1936
1937         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
1938                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
1939                         removed++;
1940
1941                 /* reduce extended entries if possible */
1942                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
1943                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
1944                         extended++;
1945                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
1946                 }
1947         }
1948
1949         if (!istate->version) {
1950                 istate->version = get_index_format_default();
1951                 if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX"))
1952                         init_split_index(istate);
1953         }
1954
1955         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
1956         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
1957                 istate->version = extended ? 3 : 2;
1958
1959         hdr_version = istate->version;
1960
1961         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
1962         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
1963         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
1964
1965         git_SHA1_Init(&c);
1966         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
1967                 return -1;
1968
1969         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
1970         for (i = 0; i < entries; i++) {
1971                 struct cache_entry *ce = cache[i];
1972                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
1973                         continue;
1974                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
1975                         ce_smudge_racily_clean_entry(ce);
1976                 if (is_null_sha1(ce->sha1)) {
1977                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
1978                         static int allow = -1;
1979
1980                         if (allow < 0)
1981                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
1982                         if (allow)
1983                                 warning(msg, ce->name);
1984                         else
1985                                 return error(msg, ce->name);
1986                 }
1987                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name) < 0)
1988                         return -1;
1989         }
1990         strbuf_release(&previous_name_buf);
1991
1992         /* Write extension data here */
1993         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
1994                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
1995
1996                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
1997                         write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
1998                                                sb.len) < 0 ||
1999                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2000                 strbuf_release(&sb);
2001                 if (err)
2002                         return -1;
2003         }
2004         if (!strip_extensions && istate->cache_tree) {
2005                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2006
2007                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2008                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2009                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2010                 strbuf_release(&sb);
2011                 if (err)
2012                         return -1;
2013         }
2014         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2015                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2016
2017                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2018                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2019                                              sb.len) < 0
2020                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2021                 strbuf_release(&sb);
2022                 if (err)
2023                         return -1;
2024         }
2025
2026         if (ce_flush(&c, newfd, istate->sha1) || fstat(newfd, &st))
2027                 return -1;
2028         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2029         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2030         return 0;
2031 }
2032
2033 void set_alternate_index_output(const char *name)
2034 {
2035         alternate_index_output = name;
2036 }
2037
2038 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2039 {
2040         if (alternate_index_output) {
2041                 if (lk->fd >= 0 && close_lock_file(lk))
2042                         return -1;
2043                 if (rename(lk->filename, alternate_index_output))
2044                         return -1;
2045                 lk->filename[0] = 0;
2046                 return 0;
2047         } else {
2048                 return commit_lock_file(lk);
2049         }
2050 }
2051
2052 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2053                                  unsigned flags)
2054 {
2055         int ret = do_write_index(istate, lock->fd, 0);
2056         if (ret)
2057                 return ret;
2058         assert((flags & (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK)) !=
2059                (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK));
2060         if (flags & COMMIT_LOCK)
2061                 return commit_locked_index(lock);
2062         else if (flags & CLOSE_LOCK)
2063                 return close_lock_file(lock);
2064         else
2065                 return ret;
2066 }
2067
2068 static int write_split_index(struct index_state *istate,
2069                              struct lock_file *lock,
2070                              unsigned flags)
2071 {
2072         int ret;
2073         prepare_to_write_split_index(istate);
2074         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2075         finish_writing_split_index(istate);
2076         return ret;
2077 }
2078
2079 static char *temporary_sharedindex;
2080
2081 static void remove_temporary_sharedindex(void)
2082 {
2083         if (temporary_sharedindex) {
2084                 unlink_or_warn(temporary_sharedindex);
2085                 free(temporary_sharedindex);
2086                 temporary_sharedindex = NULL;
2087         }
2088 }
2089
2090 static void remove_temporary_sharedindex_on_signal(int signo)
2091 {
2092         remove_temporary_sharedindex();
2093         sigchain_pop(signo);
2094         raise(signo);
2095 }
2096
2097 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
2098                               struct lock_file *lock, unsigned flags)
2099 {
2100         struct split_index *si = istate->split_index;
2101         static int installed_handler;
2102         int fd, ret;
2103
2104         temporary_sharedindex = git_pathdup("sharedindex_XXXXXX");
2105         fd = mkstemp(temporary_sharedindex);
2106         if (fd < 0) {
2107                 free(temporary_sharedindex);
2108                 temporary_sharedindex = NULL;
2109                 hashclr(si->base_sha1);
2110                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2111         }
2112         if (!installed_handler) {
2113                 atexit(remove_temporary_sharedindex);
2114                 sigchain_push_common(remove_temporary_sharedindex_on_signal);
2115         }
2116         move_cache_to_base_index(istate);
2117         ret = do_write_index(si->base, fd, 1);
2118         close(fd);
2119         if (ret) {
2120                 remove_temporary_sharedindex();
2121                 return ret;
2122         }
2123         ret = rename(temporary_sharedindex,
2124                      git_path("sharedindex.%s", sha1_to_hex(si->base->sha1)));
2125         free(temporary_sharedindex);
2126         temporary_sharedindex = NULL;
2127         if (!ret)
2128                 hashcpy(si->base_sha1, si->base->sha1);
2129         return ret;
2130 }
2131
2132 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2133                        unsigned flags)
2134 {
2135         struct split_index *si = istate->split_index;
2136
2137         if (!si || alternate_index_output ||
2138             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
2139                 if (si)
2140                         hashclr(si->base_sha1);
2141                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2142         }
2143
2144         if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX")) {
2145                 int v = si->base_sha1[0];
2146                 if ((v & 15) < 6)
2147                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2148         }
2149         if (istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED) {
2150                 int ret = write_shared_index(istate, lock, flags);
2151                 if (ret)
2152                         return ret;
2153         }
2154
2155         return write_split_index(istate, lock, flags);
2156 }
2157
2158 /*
2159  * Read the index file that is potentially unmerged into given
2160  * index_state, dropping any unmerged entries.  Returns true if
2161  * the index is unmerged.  Callers who want to refuse to work
2162  * from an unmerged state can call this and check its return value,
2163  * instead of calling read_cache().
2164  */
2165 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
2166 {
2167         int i;
2168         int unmerged = 0;
2169
2170         read_index(istate);
2171         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2172                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2173                 struct cache_entry *new_ce;
2174                 int size, len;
2175
2176                 if (!ce_stage(ce))
2177                         continue;
2178                 unmerged = 1;
2179                 len = ce_namelen(ce);
2180                 size = cache_entry_size(len);
2181                 new_ce = xcalloc(1, size);
2182                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
2183                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
2184                 new_ce->ce_namelen = len;
2185                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
2186                 if (add_index_entry(istate, new_ce, 0))
2187                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
2188                                      new_ce->name);
2189                 i = index_name_pos(istate, new_ce->name, len);
2190         }
2191         return unmerged;
2192 }
2193
2194 /*
2195  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
2196  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
2197  * either as a file, a directory with some files in the index,
2198  * or as an unmerged entry.
2199  *
2200  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
2201  * the output of read_directory can be used as-is.
2202  */
2203 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
2204                 int namelen)
2205 {
2206         int pos;
2207         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
2208                 namelen--;
2209         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
2210         if (0 <= pos)
2211                 return 0;       /* exact match */
2212         pos = -pos - 1;
2213         if (pos < istate->cache_nr) {
2214                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
2215                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
2216                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
2217                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
2218         }
2219         return 1;
2220 }
2221
2222 void *read_blob_data_from_index(struct index_state *istate, const char *path, unsigned long *size)
2223 {
2224         int pos, len;
2225         unsigned long sz;
2226         enum object_type type;
2227         void *data;
2228
2229         len = strlen(path);
2230         pos = index_name_pos(istate, path, len);
2231         if (pos < 0) {
2232                 /*
2233                  * We might be in the middle of a merge, in which
2234                  * case we would read stage #2 (ours).
2235                  */
2236                 int i;
2237                 for (i = -pos - 1;
2238                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
2239                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
2240                      i++)
2241                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
2242                                 pos = i;
2243         }
2244         if (pos < 0)
2245                 return NULL;
2246         data = read_sha1_file(istate->cache[pos]->sha1, &type, &sz);
2247         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
2248                 free(data);
2249                 return NULL;
2250         }
2251         if (size)
2252                 *size = sz;
2253         return data;
2254 }
2255
2256 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
2257 {
2258         free(sv->sd);
2259         sv->sd = NULL;
2260 }
2261
2262 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
2263 {
2264         struct stat st;
2265
2266         if (stat(path, &st) < 0)
2267                 return sv->sd == NULL;
2268         if (!sv->sd)
2269                 return 0;
2270         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
2271 }
2272
2273 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
2274 {
2275         struct stat st;
2276
2277         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
2278                 stat_validity_clear(sv);
2279         else {
2280                 if (!sv->sd)
2281                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
2282                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
2283         }
2284 }