Imported Upstream version 2.6.3
[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 "tempfile.h"
9 #include "lockfile.h"
10 #include "cache-tree.h"
11 #include "refs.h"
12 #include "dir.h"
13 #include "tree.h"
14 #include "commit.h"
15 #include "blob.h"
16 #include "resolve-undo.h"
17 #include "strbuf.h"
18 #include "varint.h"
19 #include "split-index.h"
20 #include "sigchain.h"
21 #include "utf8.h"
22
23 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
24                                                unsigned int options);
25
26 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
27
28 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
29
30 /* Index extensions.
31  *
32  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
33  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
34  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
35  * order to correctly interpret the index file, pick character that
36  * is outside the range, to cause the reader to abort.
37  */
38
39 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
40 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
41 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
42 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
43 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
44
45 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
46 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
47                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
48                  SPLIT_INDEX_ORDERED | UNTRACKED_CHANGED)
49
50 struct index_state the_index;
51 static const char *alternate_index_output;
52
53 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
54 {
55         istate->cache[nr] = ce;
56         add_name_hash(istate, ce);
57 }
58
59 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
60 {
61         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
62
63         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
64         remove_name_hash(istate, old);
65         free(old);
66         set_index_entry(istate, nr, ce);
67         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
68         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
69 }
70
71 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
72 {
73         struct cache_entry *old = istate->cache[nr], *new;
74         int namelen = strlen(new_name);
75
76         new = xmalloc(cache_entry_size(namelen));
77         copy_cache_entry(new, old);
78         new->ce_flags &= ~CE_HASHED;
79         new->ce_namelen = namelen;
80         new->index = 0;
81         memcpy(new->name, new_name, namelen + 1);
82
83         cache_tree_invalidate_path(istate, old->name);
84         untracked_cache_remove_from_index(istate, old->name);
85         remove_index_entry_at(istate, nr);
86         add_index_entry(istate, new, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
87 }
88
89 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
90 {
91         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
92         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
93         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
94         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
95         sd->sd_dev = st->st_dev;
96         sd->sd_ino = st->st_ino;
97         sd->sd_uid = st->st_uid;
98         sd->sd_gid = st->st_gid;
99         sd->sd_size = st->st_size;
100 }
101
102 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
103 {
104         int changed = 0;
105
106         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
107                 changed |= MTIME_CHANGED;
108         if (trust_ctime && check_stat &&
109             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
110                 changed |= CTIME_CHANGED;
111
112 #ifdef USE_NSEC
113         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
114                 changed |= MTIME_CHANGED;
115         if (trust_ctime && check_stat &&
116             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
117                 changed |= CTIME_CHANGED;
118 #endif
119
120         if (check_stat) {
121                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
122                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
123                         changed |= OWNER_CHANGED;
124                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
125                         changed |= INODE_CHANGED;
126         }
127
128 #ifdef USE_STDEV
129         /*
130          * st_dev breaks on network filesystems where different
131          * clients will have different views of what "device"
132          * the filesystem is on
133          */
134         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
135                         changed |= INODE_CHANGED;
136 #endif
137
138         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
139                 changed |= DATA_CHANGED;
140
141         return changed;
142 }
143
144 /*
145  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
146  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
147  * to validate the cache.
148  */
149 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
150 {
151         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
152
153         if (assume_unchanged)
154                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
155
156         if (S_ISREG(st->st_mode))
157                 ce_mark_uptodate(ce);
158 }
159
160 static int ce_compare_data(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
161 {
162         int match = -1;
163         int fd = open(ce->name, O_RDONLY);
164
165         if (fd >= 0) {
166                 unsigned char sha1[20];
167                 if (!index_fd(sha1, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
168                         match = hashcmp(sha1, ce->sha1);
169                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
170         }
171         return match;
172 }
173
174 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
175 {
176         int match = -1;
177         void *buffer;
178         unsigned long size;
179         enum object_type type;
180         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
181
182         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
183                 return -1;
184
185         buffer = read_sha1_file(ce->sha1, &type, &size);
186         if (buffer) {
187                 if (size == sb.len)
188                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
189                 free(buffer);
190         }
191         strbuf_release(&sb);
192         return match;
193 }
194
195 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
196 {
197         unsigned char sha1[20];
198
199         /*
200          * We don't actually require that the .git directory
201          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
202          * might even be missing (in case nobody populated that
203          * sub-project).
204          *
205          * If so, we consider it always to match.
206          */
207         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", sha1) < 0)
208                 return 0;
209         return hashcmp(sha1, ce->sha1);
210 }
211
212 static int ce_modified_check_fs(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
213 {
214         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
215         case S_IFREG:
216                 if (ce_compare_data(ce, st))
217                         return DATA_CHANGED;
218                 break;
219         case S_IFLNK:
220                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
221                         return DATA_CHANGED;
222                 break;
223         case S_IFDIR:
224                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
225                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
226         default:
227                 return TYPE_CHANGED;
228         }
229         return 0;
230 }
231
232 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
233 {
234         unsigned int changed = 0;
235
236         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
237                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
238
239         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
240         case S_IFREG:
241                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
242                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
243                  * "mode changes"
244                  */
245                 if (trust_executable_bit &&
246                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
247                         changed |= MODE_CHANGED;
248                 break;
249         case S_IFLNK:
250                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
251                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
252                         changed |= TYPE_CHANGED;
253                 break;
254         case S_IFGITLINK:
255                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
256                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
257                         changed |= TYPE_CHANGED;
258                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
259                         changed |= DATA_CHANGED;
260                 return changed;
261         default:
262                 die("internal error: ce_mode is %o", ce->ce_mode);
263         }
264
265         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
266
267         /* Racily smudged entry? */
268         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
269                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->sha1))
270                         changed |= DATA_CHANGED;
271         }
272
273         return changed;
274 }
275
276 static int is_racy_stat(const struct index_state *istate,
277                         const struct stat_data *sd)
278 {
279         return (istate->timestamp.sec &&
280 #ifdef USE_NSEC
281                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
282                 (istate->timestamp.sec < sd->sd_mtime.sec ||
283                  (istate->timestamp.sec == sd->sd_mtime.sec &&
284                   istate->timestamp.nsec <= sd->sd_mtime.nsec))
285 #else
286                 istate->timestamp.sec <= sd->sd_mtime.sec
287 #endif
288                 );
289 }
290
291 static int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
292                              const struct cache_entry *ce)
293 {
294         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
295                 is_racy_stat(istate, &ce->ce_stat_data));
296 }
297
298 int match_stat_data_racy(const struct index_state *istate,
299                          const struct stat_data *sd, struct stat *st)
300 {
301         if (is_racy_stat(istate, sd))
302                 return MTIME_CHANGED;
303         return match_stat_data(sd, st);
304 }
305
306 int ie_match_stat(const struct index_state *istate,
307                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
308                   unsigned int options)
309 {
310         unsigned int changed;
311         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
312         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
313         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
314
315         /*
316          * If it's marked as always valid in the index, it's
317          * valid whatever the checked-out copy says.
318          *
319          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
320          */
321         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
322                 return 0;
323         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
324                 return 0;
325
326         /*
327          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
328          * by definition never matches what is in the work tree until it
329          * actually gets added.
330          */
331         if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
332                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
333
334         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
335
336         /*
337          * Within 1 second of this sequence:
338          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
339          * running this command:
340          *      echo frotz >file
341          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
342          * length match the cache, and other stat fields do not change.
343          *
344          * We could detect this at update-index time (the cache entry
345          * being registered/updated records the same time as "now")
346          * and delay the return from git-update-index, but that would
347          * effectively mean we can make at most one commit per second,
348          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
349          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
350          * carefully than others.
351          */
352         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
353                 if (assume_racy_is_modified)
354                         changed |= DATA_CHANGED;
355                 else
356                         changed |= ce_modified_check_fs(ce, st);
357         }
358
359         return changed;
360 }
361
362 int ie_modified(const struct index_state *istate,
363                 const struct cache_entry *ce,
364                 struct stat *st, unsigned int options)
365 {
366         int changed, changed_fs;
367
368         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
369         if (!changed)
370                 return 0;
371         /*
372          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
373          * to refresh the entry - it's not going to match
374          */
375         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
376                 return changed;
377
378         /*
379          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
380          * the length field is zero, as we have never even read the
381          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
382          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
383          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
384          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
385          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
386          *
387          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
388          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
389          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
390          * then we know it is.
391          */
392         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
393             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
394                 return changed;
395
396         changed_fs = ce_modified_check_fs(ce, st);
397         if (changed_fs)
398                 return changed | changed_fs;
399         return 0;
400 }
401
402 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
403                       const char *name2, int len2, int mode2)
404 {
405         unsigned char c1, c2;
406         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
407         int cmp;
408
409         cmp = memcmp(name1, name2, len);
410         if (cmp)
411                 return cmp;
412         c1 = name1[len];
413         c2 = name2[len];
414         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
415                 c1 = '/';
416         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
417                 c2 = '/';
418         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
419 }
420
421 /*
422  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
423  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
424  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
425  * then individually compare _differently_ to a filename that has
426  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
427  *
428  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
429  * but then handle conflicting entries together when possible.
430  */
431 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
432                     const char *name2, int len2, int mode2)
433 {
434         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
435         unsigned char c1, c2;
436
437         cmp = memcmp(name1, name2, len);
438         if (cmp)
439                 return cmp;
440         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
441         if (len1 == len2)
442                 return 0;
443         c1 = name1[len];
444         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
445                 c1 = '/';
446         c2 = name2[len];
447         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
448                 c2 = '/';
449         if (c1 == '/' && !c2)
450                 return 0;
451         if (c2 == '/' && !c1)
452                 return 0;
453         return c1 - c2;
454 }
455
456 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
457 {
458         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
459         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
460         if (cmp)
461                 return cmp;
462         if (len1 < len2)
463                 return -1;
464         if (len1 > len2)
465                 return 1;
466         return 0;
467 }
468
469 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
470 {
471         int cmp;
472
473         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
474         if (cmp)
475                 return cmp;
476
477         if (stage1 < stage2)
478                 return -1;
479         if (stage1 > stage2)
480                 return 1;
481         return 0;
482 }
483
484 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
485 {
486         int first, last;
487
488         first = 0;
489         last = istate->cache_nr;
490         while (last > first) {
491                 int next = (last + first) >> 1;
492                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
493                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
494                 if (!cmp)
495                         return next;
496                 if (cmp < 0) {
497                         last = next;
498                         continue;
499                 }
500                 first = next+1;
501         }
502         return -first-1;
503 }
504
505 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
506 {
507         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
508 }
509
510 /* Remove entry, return true if there are more entries to go.. */
511 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
512 {
513         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
514
515         record_resolve_undo(istate, ce);
516         remove_name_hash(istate, ce);
517         save_or_free_index_entry(istate, ce);
518         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
519         istate->cache_nr--;
520         if (pos >= istate->cache_nr)
521                 return 0;
522         memmove(istate->cache + pos,
523                 istate->cache + pos + 1,
524                 (istate->cache_nr - pos) * sizeof(struct cache_entry *));
525         return 1;
526 }
527
528 /*
529  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
530  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
531  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
532  */
533 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
534 {
535         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
536         unsigned int i, j;
537
538         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
539                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
540                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
541                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
542                 }
543                 else
544                         ce_array[j++] = ce_array[i];
545         }
546         if (j == istate->cache_nr)
547                 return;
548         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
549         istate->cache_nr = j;
550 }
551
552 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
553 {
554         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
555         if (pos < 0)
556                 pos = -pos-1;
557         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
558         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
559         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
560                 remove_index_entry_at(istate, pos);
561         return 0;
562 }
563
564 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
565 {
566         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
567 }
568
569 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
570         const char *path, int namelen)
571 {
572         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
573         struct cache_entry *ce;
574
575         if (pos >= 0)
576                 return pos;
577
578         /* maybe unmerged? */
579         pos = -1 - pos;
580         if (pos >= istate->cache_nr ||
581                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
582                 return -1;
583
584         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
585         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
586                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
587                         !compare_name(ce, path, namelen))
588                 pos++;
589         return pos;
590 }
591
592 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
593 {
594         int len = ce_namelen(ce);
595         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
596 }
597
598 /*
599  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
600  * name that we already have - but we don't want to update the same
601  * alias twice, because that implies that there were actually two
602  * different files with aliasing names!
603  *
604  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
605  * one before we accept it as
606  */
607 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
608                                            struct cache_entry *ce,
609                                            struct cache_entry *alias)
610 {
611         int len;
612         struct cache_entry *new;
613
614         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
615                 die("Will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)", ce->name, alias->name);
616
617         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
618         len = ce_namelen(alias);
619         new = xcalloc(1, cache_entry_size(len));
620         memcpy(new->name, alias->name, len);
621         copy_cache_entry(new, ce);
622         save_or_free_index_entry(istate, ce);
623         return new;
624 }
625
626 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
627 {
628         unsigned char sha1[20];
629         if (write_sha1_file("", 0, blob_type, sha1))
630                 die("cannot create an empty blob in the object database");
631         hashcpy(ce->sha1, sha1);
632 }
633
634 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
635 {
636         int size, namelen, was_same;
637         mode_t st_mode = st->st_mode;
638         struct cache_entry *ce, *alias;
639         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
640         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
641         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
642         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
643         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
644                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
645
646         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
647                 return error("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories", path);
648
649         namelen = strlen(path);
650         if (S_ISDIR(st_mode)) {
651                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
652                         namelen--;
653         }
654         size = cache_entry_size(namelen);
655         ce = xcalloc(1, size);
656         memcpy(ce->name, path, namelen);
657         ce->ce_namelen = namelen;
658         if (!intent_only)
659                 fill_stat_cache_info(ce, st);
660         else
661                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
662
663         if (trust_executable_bit && has_symlinks)
664                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
665         else {
666                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
667                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
668                  */
669                 struct cache_entry *ent;
670                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
671
672                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
673                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
674         }
675
676         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
677          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
678          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
679          * entry's directory case.
680          */
681         if (ignore_case) {
682                 adjust_dirname_case(istate, ce->name);
683         }
684
685         alias = index_file_exists(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ignore_case);
686         if (alias && !ce_stage(alias) && !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
687                 /* Nothing changed, really */
688                 if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
689                         ce_mark_uptodate(alias);
690                 alias->ce_flags |= CE_ADDED;
691
692                 free(ce);
693                 return 0;
694         }
695         if (!intent_only) {
696                 if (index_path(ce->sha1, path, st, HASH_WRITE_OBJECT)) {
697                         free(ce);
698                         return error("unable to index file %s", path);
699                 }
700         } else
701                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
702
703         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
704                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
705         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
706
707         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
708         was_same = (alias &&
709                     !ce_stage(alias) &&
710                     !hashcmp(alias->sha1, ce->sha1) &&
711                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
712
713         if (pretend)
714                 free(ce);
715         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option)) {
716                 free(ce);
717                 return error("unable to add %s to index", path);
718         }
719         if (verbose && !was_same)
720                 printf("add '%s'\n", path);
721         return 0;
722 }
723
724 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
725 {
726         struct stat st;
727         if (lstat(path, &st))
728                 die_errno("unable to stat '%s'", path);
729         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
730 }
731
732 struct cache_entry *make_cache_entry(unsigned int mode,
733                 const unsigned char *sha1, const char *path, int stage,
734                 unsigned int refresh_options)
735 {
736         int size, len;
737         struct cache_entry *ce, *ret;
738
739         if (!verify_path(path)) {
740                 error("Invalid path '%s'", path);
741                 return NULL;
742         }
743
744         len = strlen(path);
745         size = cache_entry_size(len);
746         ce = xcalloc(1, size);
747
748         hashcpy(ce->sha1, sha1);
749         memcpy(ce->name, path, len);
750         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
751         ce->ce_namelen = len;
752         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
753
754         ret = refresh_cache_entry(ce, refresh_options);
755         if (ret != ce)
756                 free(ce);
757         return ret;
758 }
759
760 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
761 {
762         int len = ce_namelen(a);
763         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
764 }
765
766 /*
767  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
768  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
769  * want to recurse into ".git" either.
770  *
771  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
772  * end that can make pathnames ambiguous.
773  */
774 static int verify_dotfile(const char *rest)
775 {
776         /*
777          * The first character was '.', but that
778          * has already been discarded, we now test
779          * the rest.
780          */
781
782         /* "." is not allowed */
783         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
784                 return 0;
785
786         switch (*rest) {
787         /*
788          * ".git" followed by  NUL or slash is bad. This
789          * shares the path end test with the ".." case.
790          */
791         case 'g':
792         case 'G':
793                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
794                         break;
795                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
796                         break;
797                 rest += 2;
798         /* fallthrough */
799         case '.':
800                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
801                         return 0;
802         }
803         return 1;
804 }
805
806 int verify_path(const char *path)
807 {
808         char c;
809
810         if (has_dos_drive_prefix(path))
811                 return 0;
812
813         goto inside;
814         for (;;) {
815                 if (!c)
816                         return 1;
817                 if (is_dir_sep(c)) {
818 inside:
819                         if (protect_hfs && is_hfs_dotgit(path))
820                                 return 0;
821                         if (protect_ntfs && is_ntfs_dotgit(path))
822                                 return 0;
823                         c = *path++;
824                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path)) ||
825                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
826                                 return 0;
827                 }
828                 c = *path++;
829         }
830 }
831
832 /*
833  * Do we have another file that has the beginning components being a
834  * proper superset of the name we're trying to add?
835  */
836 static int has_file_name(struct index_state *istate,
837                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
838 {
839         int retval = 0;
840         int len = ce_namelen(ce);
841         int stage = ce_stage(ce);
842         const char *name = ce->name;
843
844         while (pos < istate->cache_nr) {
845                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
846
847                 if (len >= ce_namelen(p))
848                         break;
849                 if (memcmp(name, p->name, len))
850                         break;
851                 if (ce_stage(p) != stage)
852                         continue;
853                 if (p->name[len] != '/')
854                         continue;
855                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
856                         continue;
857                 retval = -1;
858                 if (!ok_to_replace)
859                         break;
860                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
861         }
862         return retval;
863 }
864
865 /*
866  * Do we have another file with a pathname that is a proper
867  * subset of the name we're trying to add?
868  */
869 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
870                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
871 {
872         int retval = 0;
873         int stage = ce_stage(ce);
874         const char *name = ce->name;
875         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
876
877         for (;;) {
878                 int len;
879
880                 for (;;) {
881                         if (*--slash == '/')
882                                 break;
883                         if (slash <= ce->name)
884                                 return retval;
885                 }
886                 len = slash - name;
887
888                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
889                 if (pos >= 0) {
890                         /*
891                          * Found one, but not so fast.  This could
892                          * be a marker that says "I was here, but
893                          * I am being removed".  Such an entry is
894                          * not a part of the resulting tree, and
895                          * it is Ok to have a directory at the same
896                          * path.
897                          */
898                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
899                                 retval = -1;
900                                 if (!ok_to_replace)
901                                         break;
902                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
903                                 continue;
904                         }
905                 }
906                 else
907                         pos = -pos-1;
908
909                 /*
910                  * Trivial optimization: if we find an entry that
911                  * already matches the sub-directory, then we know
912                  * we're ok, and we can exit.
913                  */
914                 while (pos < istate->cache_nr) {
915                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
916                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
917                             (p->name[len] != '/') ||
918                             memcmp(p->name, name, len))
919                                 break; /* not our subdirectory */
920                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
921                                 /*
922                                  * p is at the same stage as our entry, and
923                                  * is a subdirectory of what we are looking
924                                  * at, so we cannot have conflicts at our
925                                  * level or anything shorter.
926                                  */
927                                 return retval;
928                         pos++;
929                 }
930         }
931         return retval;
932 }
933
934 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
935  * is being added, or we already have path and path/file is being
936  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
937  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
938  *
939  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
940  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
941  * When this happens, we return non-zero.
942  */
943 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
944                                          const struct cache_entry *ce,
945                                          int pos, int ok_to_replace)
946 {
947         int retval;
948
949         /*
950          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
951          */
952         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
953                 return 0;
954
955         /*
956          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
957          * first, since removing those will not change the position
958          * in the array.
959          */
960         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
961
962         /*
963          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
964          * before it.
965          */
966         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
967 }
968
969 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
970 {
971         int pos;
972         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
973         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
974         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
975         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
976
977         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
978                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
979         pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
980
981         /* existing match? Just replace it. */
982         if (pos >= 0) {
983                 if (!new_only)
984                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
985                 return 0;
986         }
987         pos = -pos-1;
988
989         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
990                 untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
991
992         /*
993          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
994          * will always replace all non-merged entries..
995          */
996         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
997                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
998                         ok_to_add = 1;
999                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
1000                                 break;
1001                 }
1002         }
1003
1004         if (!ok_to_add)
1005                 return -1;
1006         if (!verify_path(ce->name))
1007                 return error("Invalid path '%s'", ce->name);
1008
1009         if (!skip_df_check &&
1010             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1011                 if (!ok_to_replace)
1012                         return error("'%s' appears as both a file and as a directory",
1013                                      ce->name);
1014                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1015                 pos = -pos-1;
1016         }
1017         return pos + 1;
1018 }
1019
1020 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1021 {
1022         int pos;
1023
1024         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1025                 pos = istate->cache_nr;
1026         else {
1027                 int ret;
1028                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1029                 if (ret <= 0)
1030                         return ret;
1031                 pos = ret - 1;
1032         }
1033
1034         /* Make sure the array is big enough .. */
1035         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1036
1037         /* Add it in.. */
1038         istate->cache_nr++;
1039         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1040                 memmove(istate->cache + pos + 1,
1041                         istate->cache + pos,
1042                         (istate->cache_nr - pos - 1) * sizeof(ce));
1043         set_index_entry(istate, pos, ce);
1044         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1045         return 0;
1046 }
1047
1048 /*
1049  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1050  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1051  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1052  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1053  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1054  * out of date.
1055  *
1056  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1057  * to link up the stat cache details with the proper files.
1058  */
1059 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1060                                              struct cache_entry *ce,
1061                                              unsigned int options, int *err,
1062                                              int *changed_ret)
1063 {
1064         struct stat st;
1065         struct cache_entry *updated;
1066         int changed, size;
1067         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1068         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1069         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1070         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1071
1072         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1073                 return ce;
1074
1075         /*
1076          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1077          * that the change to the work tree does not matter and told
1078          * us not to worry.
1079          */
1080         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1081                 ce_mark_uptodate(ce);
1082                 return ce;
1083         }
1084         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1085                 ce_mark_uptodate(ce);
1086                 return ce;
1087         }
1088
1089         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1090                 if (ignore_missing)
1091                         return ce;
1092                 if (err)
1093                         *err = ENOENT;
1094                 return NULL;
1095         }
1096
1097         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1098                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1099                         return ce;
1100                 if (err)
1101                         *err = errno;
1102                 return NULL;
1103         }
1104
1105         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1106         if (changed_ret)
1107                 *changed_ret = changed;
1108         if (!changed) {
1109                 /*
1110                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1111                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1112                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1113                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1114                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1115                  */
1116                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1117                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1118                         ; /* mark this one VALID again */
1119                 else {
1120                         /*
1121                          * We do not mark the index itself "modified"
1122                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1123                          * we are not going to write this change out.
1124                          */
1125                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1126                                 ce_mark_uptodate(ce);
1127                         return ce;
1128                 }
1129         }
1130
1131         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1132                 if (err)
1133                         *err = EINVAL;
1134                 return NULL;
1135         }
1136
1137         size = ce_size(ce);
1138         updated = xmalloc(size);
1139         memcpy(updated, ce, size);
1140         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1141         /*
1142          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1143          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1144          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1145          * automatically, which is not really what we want.
1146          */
1147         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1148             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1149                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1150
1151         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1152         return updated;
1153 }
1154
1155 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1156                       int * first, const char *header_msg)
1157 {
1158         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1159                 printf("%s\n", header_msg);
1160                 *first = 0;
1161         }
1162         printf(fmt, name);
1163 }
1164
1165 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1166                   const struct pathspec *pathspec,
1167                   char *seen, const char *header_msg)
1168 {
1169         int i;
1170         int has_errors = 0;
1171         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1172         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1173         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1174         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1175         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1176         int first = 1;
1177         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1178         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1179                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1180                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1181         const char *modified_fmt;
1182         const char *deleted_fmt;
1183         const char *typechange_fmt;
1184         const char *added_fmt;
1185         const char *unmerged_fmt;
1186
1187         modified_fmt = (in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1188         deleted_fmt = (in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n");
1189         typechange_fmt = (in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s needs update\n");
1190         added_fmt = (in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s needs update\n");
1191         unmerged_fmt = (in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n");
1192         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1193                 struct cache_entry *ce, *new;
1194                 int cache_errno = 0;
1195                 int changed = 0;
1196                 int filtered = 0;
1197
1198                 ce = istate->cache[i];
1199                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1200                         continue;
1201
1202                 if (pathspec && !ce_path_match(ce, pathspec, seen))
1203                         filtered = 1;
1204
1205                 if (ce_stage(ce)) {
1206                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1207                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1208                                 i++;
1209                         i--;
1210                         if (allow_unmerged)
1211                                 continue;
1212                         if (!filtered)
1213                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1214                                           &first, header_msg);
1215                         has_errors = 1;
1216                         continue;
1217                 }
1218
1219                 if (filtered)
1220                         continue;
1221
1222                 new = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1223                 if (new == ce)
1224                         continue;
1225                 if (!new) {
1226                         const char *fmt;
1227
1228                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1229                                 /* If we are doing --really-refresh that
1230                                  * means the index is not valid anymore.
1231                                  */
1232                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1233                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1234                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1235                         }
1236                         if (quiet)
1237                                 continue;
1238
1239                         if (cache_errno == ENOENT)
1240                                 fmt = deleted_fmt;
1241                         else if (ce->ce_flags & CE_INTENT_TO_ADD)
1242                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1243                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1244                                 fmt = typechange_fmt;
1245                         else
1246                                 fmt = modified_fmt;
1247                         show_file(fmt,
1248                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1249                         has_errors = 1;
1250                         continue;
1251                 }
1252
1253                 replace_index_entry(istate, i, new);
1254         }
1255         return has_errors;
1256 }
1257
1258 static struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct cache_entry *ce,
1259                                                unsigned int options)
1260 {
1261         return refresh_cache_ent(&the_index, ce, options, NULL, NULL);
1262 }
1263
1264
1265 /*****************************************************************
1266  * Index File I/O
1267  *****************************************************************/
1268
1269 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1270
1271 static unsigned int get_index_format_default(void)
1272 {
1273         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1274         char *endp;
1275         int value;
1276         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1277
1278         if (!envversion) {
1279                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1280                         version = value;
1281                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1282                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1283                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1284                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1285                 }
1286                 return version;
1287         }
1288
1289         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1290         if (*endp ||
1291             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1292                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1293                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1294                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1295         }
1296         return version;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1301  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1302  * the inode hasn't changed.
1303  *
1304  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1305  * index file over NFS transparently.
1306  */
1307 struct ondisk_cache_entry {
1308         struct cache_time ctime;
1309         struct cache_time mtime;
1310         uint32_t dev;
1311         uint32_t ino;
1312         uint32_t mode;
1313         uint32_t uid;
1314         uint32_t gid;
1315         uint32_t size;
1316         unsigned char sha1[20];
1317         uint16_t flags;
1318         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1319 };
1320
1321 /*
1322  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1323  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1324  * ctime till flags
1325  */
1326 struct ondisk_cache_entry_extended {
1327         struct cache_time ctime;
1328         struct cache_time mtime;
1329         uint32_t dev;
1330         uint32_t ino;
1331         uint32_t mode;
1332         uint32_t uid;
1333         uint32_t gid;
1334         uint32_t size;
1335         unsigned char sha1[20];
1336         uint16_t flags;
1337         uint16_t flags2;
1338         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1339 };
1340
1341 /* These are only used for v3 or lower */
1342 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1343 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1344 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1345 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1346                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1347                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1348
1349 static int verify_hdr(struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1350 {
1351         git_SHA_CTX c;
1352         unsigned char sha1[20];
1353         int hdr_version;
1354
1355         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1356                 return error("bad signature");
1357         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1358         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1359                 return error("bad index version %d", hdr_version);
1360         git_SHA1_Init(&c);
1361         git_SHA1_Update(&c, hdr, size - 20);
1362         git_SHA1_Final(sha1, &c);
1363         if (hashcmp(sha1, (unsigned char *)hdr + size - 20))
1364                 return error("bad index file sha1 signature");
1365         return 0;
1366 }
1367
1368 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1369                                 const char *ext, void *data, unsigned long sz)
1370 {
1371         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1372         case CACHE_EXT_TREE:
1373                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1374                 break;
1375         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1376                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1377                 break;
1378         case CACHE_EXT_LINK:
1379                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1380                         return -1;
1381                 break;
1382         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1383                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1384                 break;
1385         default:
1386                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1387                         return error("index uses %.4s extension, which we do not understand",
1388                                      ext);
1389                 fprintf(stderr, "ignoring %.4s extension\n", ext);
1390                 break;
1391         }
1392         return 0;
1393 }
1394
1395 int hold_locked_index(struct lock_file *lk, int die_on_error)
1396 {
1397         return hold_lock_file_for_update(lk, get_index_file(),
1398                                          die_on_error
1399                                          ? LOCK_DIE_ON_ERROR
1400                                          : 0);
1401 }
1402
1403 int read_index(struct index_state *istate)
1404 {
1405         return read_index_from(istate, get_index_file());
1406 }
1407
1408 static struct cache_entry *cache_entry_from_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1409                                                    unsigned int flags,
1410                                                    const char *name,
1411                                                    size_t len)
1412 {
1413         struct cache_entry *ce = xmalloc(cache_entry_size(len));
1414
1415         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1416         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1417         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1418         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1419         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1420         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1421         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1422         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1423         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1424         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1425         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1426         ce->ce_namelen = len;
1427         ce->index = 0;
1428         hashcpy(ce->sha1, ondisk->sha1);
1429         memcpy(ce->name, name, len);
1430         ce->name[len] = '\0';
1431         return ce;
1432 }
1433
1434 /*
1435  * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1436  * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1437  * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1438  * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1439  * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1440  */
1441 static unsigned long expand_name_field(struct strbuf *name, const char *cp_)
1442 {
1443         const unsigned char *ep, *cp = (const unsigned char *)cp_;
1444         size_t len = decode_varint(&cp);
1445
1446         if (name->len < len)
1447                 die("malformed name field in the index");
1448         strbuf_remove(name, name->len - len, len);
1449         for (ep = cp; *ep; ep++)
1450                 ; /* find the end */
1451         strbuf_add(name, cp, ep - cp);
1452         return (const char *)ep + 1 - cp_;
1453 }
1454
1455 static struct cache_entry *create_from_disk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1456                                             unsigned long *ent_size,
1457                                             struct strbuf *previous_name)
1458 {
1459         struct cache_entry *ce;
1460         size_t len;
1461         const char *name;
1462         unsigned int flags;
1463
1464         /* On-disk flags are just 16 bits */
1465         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1466         len = flags & CE_NAMEMASK;
1467
1468         if (flags & CE_EXTENDED) {
1469                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1470                 int extended_flags;
1471                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1472                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1473                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1474                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1475                         die("Unknown index entry format %08x", extended_flags);
1476                 flags |= extended_flags;
1477                 name = ondisk2->name;
1478         }
1479         else
1480                 name = ondisk->name;
1481
1482         if (!previous_name) {
1483                 /* v3 and earlier */
1484                 if (len == CE_NAMEMASK)
1485                         len = strlen(name);
1486                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags, name, len);
1487
1488                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1489         } else {
1490                 unsigned long consumed;
1491                 consumed = expand_name_field(previous_name, name);
1492                 ce = cache_entry_from_ondisk(ondisk, flags,
1493                                              previous_name->buf,
1494                                              previous_name->len);
1495
1496                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + consumed;
1497         }
1498         return ce;
1499 }
1500
1501 static void check_ce_order(struct index_state *istate)
1502 {
1503         unsigned int i;
1504
1505         for (i = 1; i < istate->cache_nr; i++) {
1506                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i - 1];
1507                 struct cache_entry *next_ce = istate->cache[i];
1508                 int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1509
1510                 if (0 < name_compare)
1511                         die("unordered stage entries in index");
1512                 if (!name_compare) {
1513                         if (!ce_stage(ce))
1514                                 die("multiple stage entries for merged file '%s'",
1515                                     ce->name);
1516                         if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1517                                 die("unordered stage entries for '%s'",
1518                                     ce->name);
1519                 }
1520         }
1521 }
1522
1523 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
1524 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
1525 {
1526         int fd, i;
1527         struct stat st;
1528         unsigned long src_offset;
1529         struct cache_header *hdr;
1530         void *mmap;
1531         size_t mmap_size;
1532         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1533
1534         if (istate->initialized)
1535                 return istate->cache_nr;
1536
1537         istate->timestamp.sec = 0;
1538         istate->timestamp.nsec = 0;
1539         fd = open(path, O_RDONLY);
1540         if (fd < 0) {
1541                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
1542                         return 0;
1543                 die_errno("%s: index file open failed", path);
1544         }
1545
1546         if (fstat(fd, &st))
1547                 die_errno("cannot stat the open index");
1548
1549         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
1550         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1551                 die("index file smaller than expected");
1552
1553         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1554         if (mmap == MAP_FAILED)
1555                 die_errno("unable to map index file");
1556         close(fd);
1557
1558         hdr = mmap;
1559         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
1560                 goto unmap;
1561
1562         hashcpy(istate->sha1, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - 20);
1563         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
1564         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
1565         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
1566         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
1567         istate->initialized = 1;
1568
1569         if (istate->version == 4)
1570                 previous_name = &previous_name_buf;
1571         else
1572                 previous_name = NULL;
1573
1574         src_offset = sizeof(*hdr);
1575         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1576                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1577                 struct cache_entry *ce;
1578                 unsigned long consumed;
1579
1580                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)((char *)mmap + src_offset);
1581                 ce = create_from_disk(disk_ce, &consumed, previous_name);
1582                 set_index_entry(istate, i, ce);
1583
1584                 src_offset += consumed;
1585         }
1586         strbuf_release(&previous_name_buf);
1587         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
1588         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
1589
1590         while (src_offset <= mmap_size - 20 - 8) {
1591                 /* After an array of active_nr index entries,
1592                  * there can be arbitrary number of extended
1593                  * sections, each of which is prefixed with
1594                  * extension name (4-byte) and section length
1595                  * in 4-byte network byte order.
1596                  */
1597                 uint32_t extsize;
1598                 memcpy(&extsize, (char *)mmap + src_offset + 4, 4);
1599                 extsize = ntohl(extsize);
1600                 if (read_index_extension(istate,
1601                                          (const char *) mmap + src_offset,
1602                                          (char *) mmap + src_offset + 8,
1603                                          extsize) < 0)
1604                         goto unmap;
1605                 src_offset += 8;
1606                 src_offset += extsize;
1607         }
1608         munmap(mmap, mmap_size);
1609         return istate->cache_nr;
1610
1611 unmap:
1612         munmap(mmap, mmap_size);
1613         die("index file corrupt");
1614 }
1615
1616 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path)
1617 {
1618         struct split_index *split_index;
1619         int ret;
1620
1621         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
1622         if (istate->initialized)
1623                 return istate->cache_nr;
1624
1625         ret = do_read_index(istate, path, 0);
1626         split_index = istate->split_index;
1627         if (!split_index || is_null_sha1(split_index->base_sha1)) {
1628                 check_ce_order(istate);
1629                 return ret;
1630         }
1631
1632         if (split_index->base)
1633                 discard_index(split_index->base);
1634         else
1635                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
1636         ret = do_read_index(split_index->base,
1637                             git_path("sharedindex.%s",
1638                                      sha1_to_hex(split_index->base_sha1)), 1);
1639         if (hashcmp(split_index->base_sha1, split_index->base->sha1))
1640                 die("broken index, expect %s in %s, got %s",
1641                     sha1_to_hex(split_index->base_sha1),
1642                     git_path("sharedindex.%s",
1643                              sha1_to_hex(split_index->base_sha1)),
1644                     sha1_to_hex(split_index->base->sha1));
1645         merge_base_index(istate);
1646         check_ce_order(istate);
1647         return ret;
1648 }
1649
1650 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
1651 {
1652         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
1653 }
1654
1655 int discard_index(struct index_state *istate)
1656 {
1657         int i;
1658
1659         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1660                 if (istate->cache[i]->index &&
1661                     istate->split_index &&
1662                     istate->split_index->base &&
1663                     istate->cache[i]->index <= istate->split_index->base->cache_nr &&
1664                     istate->cache[i] == istate->split_index->base->cache[istate->cache[i]->index - 1])
1665                         continue;
1666                 free(istate->cache[i]);
1667         }
1668         resolve_undo_clear_index(istate);
1669         istate->cache_nr = 0;
1670         istate->cache_changed = 0;
1671         istate->timestamp.sec = 0;
1672         istate->timestamp.nsec = 0;
1673         free_name_hash(istate);
1674         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
1675         istate->initialized = 0;
1676         free(istate->cache);
1677         istate->cache = NULL;
1678         istate->cache_alloc = 0;
1679         discard_split_index(istate);
1680         free_untracked_cache(istate->untracked);
1681         istate->untracked = NULL;
1682         return 0;
1683 }
1684
1685 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
1686 {
1687         int i;
1688         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1689                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
1690                         return 1;
1691         }
1692         return 0;
1693 }
1694
1695 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
1696 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
1697 static unsigned long write_buffer_len;
1698
1699 static int ce_write_flush(git_SHA_CTX *context, int fd)
1700 {
1701         unsigned int buffered = write_buffer_len;
1702         if (buffered) {
1703                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, buffered);
1704                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) != buffered)
1705                         return -1;
1706                 write_buffer_len = 0;
1707         }
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 static int ce_write(git_SHA_CTX *context, int fd, void *data, unsigned int len)
1712 {
1713         while (len) {
1714                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
1715                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
1716                 if (partial > len)
1717                         partial = len;
1718                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
1719                 buffered += partial;
1720                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
1721                         write_buffer_len = buffered;
1722                         if (ce_write_flush(context, fd))
1723                                 return -1;
1724                         buffered = 0;
1725                 }
1726                 write_buffer_len = buffered;
1727                 len -= partial;
1728                 data = (char *) data + partial;
1729         }
1730         return 0;
1731 }
1732
1733 static int write_index_ext_header(git_SHA_CTX *context, int fd,
1734                                   unsigned int ext, unsigned int sz)
1735 {
1736         ext = htonl(ext);
1737         sz = htonl(sz);
1738         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
1739                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
1740 }
1741
1742 static int ce_flush(git_SHA_CTX *context, int fd, unsigned char *sha1)
1743 {
1744         unsigned int left = write_buffer_len;
1745
1746         if (left) {
1747                 write_buffer_len = 0;
1748                 git_SHA1_Update(context, write_buffer, left);
1749         }
1750
1751         /* Flush first if not enough space for SHA1 signature */
1752         if (left + 20 > WRITE_BUFFER_SIZE) {
1753                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left)
1754                         return -1;
1755                 left = 0;
1756         }
1757
1758         /* Append the SHA1 signature at the end */
1759         git_SHA1_Final(write_buffer + left, context);
1760         hashcpy(sha1, write_buffer + left);
1761         left += 20;
1762         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) != left) ? -1 : 0;
1763 }
1764
1765 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct cache_entry *ce)
1766 {
1767         /*
1768          * The only thing we care about in this function is to smudge the
1769          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
1770          * everything else as they are.  We are called for entries whose
1771          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
1772          *
1773          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
1774          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
1775          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
1776          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
1777          */
1778         struct stat st;
1779
1780         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
1781                 return;
1782         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
1783                 return;
1784         if (ce_modified_check_fs(ce, &st)) {
1785                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
1786                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
1787                  * that it can break with this sequence:
1788                  *
1789                  * $ echo xyzzy >frotz
1790                  * $ git-update-index --add frotz
1791                  * $ : >frotz
1792                  * $ sleep 3
1793                  * $ echo filfre >nitfol
1794                  * $ git-update-index --add nitfol
1795                  *
1796                  * but it does not.  When the second update-index runs,
1797                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
1798                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
1799                  * size to zero here, then the object name recorded
1800                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
1801                  * becomes zero --- which would then match what we would
1802                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
1803                  *
1804                  * However, the second update-index, before calling
1805                  * this function, notices that the cached size is 6
1806                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
1807                  * file, and never calls us, so the cached size information
1808                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
1809                  */
1810                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
1811         }
1812 }
1813
1814 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
1815 static char *copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1816                                        struct cache_entry *ce)
1817 {
1818         short flags;
1819
1820         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
1821         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
1822         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
1823         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
1824         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
1825         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
1826         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
1827         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
1828         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
1829         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
1830         hashcpy(ondisk->sha1, ce->sha1);
1831
1832         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
1833         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
1834         ondisk->flags = htons(flags);
1835         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
1836                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1837                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1838                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
1839                 return ondisk2->name;
1840         }
1841         else {
1842                 return ondisk->name;
1843         }
1844 }
1845
1846 static int ce_write_entry(git_SHA_CTX *c, int fd, struct cache_entry *ce,
1847                           struct strbuf *previous_name)
1848 {
1849         int size;
1850         struct ondisk_cache_entry *ondisk;
1851         int saved_namelen = saved_namelen; /* compiler workaround */
1852         char *name;
1853         int result;
1854
1855         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1856                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
1857                 ce->ce_namelen = 0;
1858         }
1859
1860         if (!previous_name) {
1861                 size = ondisk_ce_size(ce);
1862                 ondisk = xcalloc(1, size);
1863                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1864                 memcpy(name, ce->name, ce_namelen(ce));
1865         } else {
1866                 int common, to_remove, prefix_size;
1867                 unsigned char to_remove_vi[16];
1868                 for (common = 0;
1869                      (ce->name[common] &&
1870                       common < previous_name->len &&
1871                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
1872                      common++)
1873                         ; /* still matching */
1874                 to_remove = previous_name->len - common;
1875                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
1876
1877                 if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
1878                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
1879                 else
1880                         size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
1881                 size += prefix_size + (ce_namelen(ce) - common + 1);
1882
1883                 ondisk = xcalloc(1, size);
1884                 name = copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
1885                 memcpy(name, to_remove_vi, prefix_size);
1886                 memcpy(name + prefix_size, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1887
1888                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
1889                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
1890         }
1891         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
1892                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
1893                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
1894         }
1895
1896         result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
1897         free(ondisk);
1898         return result;
1899 }
1900
1901 /*
1902  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
1903  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
1904  */
1905 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
1906 {
1907         int fd;
1908         ssize_t n;
1909         struct stat st;
1910         unsigned char sha1[20];
1911
1912         if (!istate->initialized)
1913                 return 0;
1914
1915         fd = open(path, O_RDONLY);
1916         if (fd < 0)
1917                 return 0;
1918
1919         if (fstat(fd, &st))
1920                 goto out;
1921
1922         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + 20)
1923                 goto out;
1924
1925         n = pread_in_full(fd, sha1, 20, st.st_size - 20);
1926         if (n != 20)
1927                 goto out;
1928
1929         if (hashcmp(istate->sha1, sha1))
1930                 goto out;
1931
1932         close(fd);
1933         return 1;
1934
1935 out:
1936         close(fd);
1937         return 0;
1938 }
1939
1940 static int verify_index(const struct index_state *istate)
1941 {
1942         return verify_index_from(istate, get_index_file());
1943 }
1944
1945 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
1946 {
1947         int entries = istate->cache_nr;
1948         int i;
1949
1950         for (i = 0; i < entries; i++) {
1951                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
1952                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
1953                         return 1;
1954         }
1955         return 0;
1956 }
1957
1958 /*
1959  * Opportunistically update the index but do not complain if we can't
1960  */
1961 void update_index_if_able(struct index_state *istate, struct lock_file *lockfile)
1962 {
1963         if ((istate->cache_changed || has_racy_timestamp(istate)) &&
1964             verify_index(istate) &&
1965             write_locked_index(istate, lockfile, COMMIT_LOCK))
1966                 rollback_lock_file(lockfile);
1967 }
1968
1969 static int do_write_index(struct index_state *istate, int newfd,
1970                           int strip_extensions)
1971 {
1972         git_SHA_CTX c;
1973         struct cache_header hdr;
1974         int i, err, removed, extended, hdr_version;
1975         struct cache_entry **cache = istate->cache;
1976         int entries = istate->cache_nr;
1977         struct stat st;
1978         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
1979
1980         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
1981                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
1982                         removed++;
1983
1984                 /* reduce extended entries if possible */
1985                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
1986                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
1987                         extended++;
1988                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
1989                 }
1990         }
1991
1992         if (!istate->version) {
1993                 istate->version = get_index_format_default();
1994                 if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX"))
1995                         init_split_index(istate);
1996         }
1997
1998         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
1999         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
2000                 istate->version = extended ? 3 : 2;
2001
2002         hdr_version = istate->version;
2003
2004         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
2005         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
2006         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
2007
2008         git_SHA1_Init(&c);
2009         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2010                 return -1;
2011
2012         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2013         for (i = 0; i < entries; i++) {
2014                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2015                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2016                         continue;
2017                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2018                         ce_smudge_racily_clean_entry(ce);
2019                 if (is_null_sha1(ce->sha1)) {
2020                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2021                         static int allow = -1;
2022
2023                         if (allow < 0)
2024                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2025                         if (allow)
2026                                 warning(msg, ce->name);
2027                         else
2028                                 return error(msg, ce->name);
2029                 }
2030                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name) < 0)
2031                         return -1;
2032         }
2033         strbuf_release(&previous_name_buf);
2034
2035         /* Write extension data here */
2036         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2037                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2038
2039                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2040                         write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2041                                                sb.len) < 0 ||
2042                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2043                 strbuf_release(&sb);
2044                 if (err)
2045                         return -1;
2046         }
2047         if (!strip_extensions && istate->cache_tree) {
2048                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2049
2050                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2051                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2052                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2053                 strbuf_release(&sb);
2054                 if (err)
2055                         return -1;
2056         }
2057         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2058                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2059
2060                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2061                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2062                                              sb.len) < 0
2063                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2064                 strbuf_release(&sb);
2065                 if (err)
2066                         return -1;
2067         }
2068         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2069                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2070
2071                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2072                 err = write_index_ext_header(&c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2073                                              sb.len) < 0 ||
2074                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2075                 strbuf_release(&sb);
2076                 if (err)
2077                         return -1;
2078         }
2079
2080         if (ce_flush(&c, newfd, istate->sha1) || fstat(newfd, &st))
2081                 return -1;
2082         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2083         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2084         return 0;
2085 }
2086
2087 void set_alternate_index_output(const char *name)
2088 {
2089         alternate_index_output = name;
2090 }
2091
2092 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2093 {
2094         if (alternate_index_output)
2095                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
2096         else
2097                 return commit_lock_file(lk);
2098 }
2099
2100 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2101                                  unsigned flags)
2102 {
2103         int ret = do_write_index(istate, get_lock_file_fd(lock), 0);
2104         if (ret)
2105                 return ret;
2106         assert((flags & (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK)) !=
2107                (COMMIT_LOCK | CLOSE_LOCK));
2108         if (flags & COMMIT_LOCK)
2109                 return commit_locked_index(lock);
2110         else if (flags & CLOSE_LOCK)
2111                 return close_lock_file(lock);
2112         else
2113                 return ret;
2114 }
2115
2116 static int write_split_index(struct index_state *istate,
2117                              struct lock_file *lock,
2118                              unsigned flags)
2119 {
2120         int ret;
2121         prepare_to_write_split_index(istate);
2122         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2123         finish_writing_split_index(istate);
2124         return ret;
2125 }
2126
2127 static struct tempfile temporary_sharedindex;
2128
2129 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
2130                               struct lock_file *lock, unsigned flags)
2131 {
2132         struct split_index *si = istate->split_index;
2133         int fd, ret;
2134
2135         fd = mks_tempfile(&temporary_sharedindex, git_path("sharedindex_XXXXXX"));
2136         if (fd < 0) {
2137                 hashclr(si->base_sha1);
2138                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2139         }
2140         move_cache_to_base_index(istate);
2141         ret = do_write_index(si->base, fd, 1);
2142         if (ret) {
2143                 delete_tempfile(&temporary_sharedindex);
2144                 return ret;
2145         }
2146         ret = rename_tempfile(&temporary_sharedindex,
2147                               git_path("sharedindex.%s", sha1_to_hex(si->base->sha1)));
2148         if (!ret)
2149                 hashcpy(si->base_sha1, si->base->sha1);
2150         return ret;
2151 }
2152
2153 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
2154                        unsigned flags)
2155 {
2156         struct split_index *si = istate->split_index;
2157
2158         if (!si || alternate_index_output ||
2159             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
2160                 if (si)
2161                         hashclr(si->base_sha1);
2162                 return do_write_locked_index(istate, lock, flags);
2163         }
2164
2165         if (getenv("GIT_TEST_SPLIT_INDEX")) {
2166                 int v = si->base_sha1[0];
2167                 if ((v & 15) < 6)
2168                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
2169         }
2170         if (istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED) {
2171                 int ret = write_shared_index(istate, lock, flags);
2172                 if (ret)
2173                         return ret;
2174         }
2175
2176         return write_split_index(istate, lock, flags);
2177 }
2178
2179 /*
2180  * Read the index file that is potentially unmerged into given
2181  * index_state, dropping any unmerged entries.  Returns true if
2182  * the index is unmerged.  Callers who want to refuse to work
2183  * from an unmerged state can call this and check its return value,
2184  * instead of calling read_cache().
2185  */
2186 int read_index_unmerged(struct index_state *istate)
2187 {
2188         int i;
2189         int unmerged = 0;
2190
2191         read_index(istate);
2192         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2193                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2194                 struct cache_entry *new_ce;
2195                 int size, len;
2196
2197                 if (!ce_stage(ce))
2198                         continue;
2199                 unmerged = 1;
2200                 len = ce_namelen(ce);
2201                 size = cache_entry_size(len);
2202                 new_ce = xcalloc(1, size);
2203                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
2204                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
2205                 new_ce->ce_namelen = len;
2206                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
2207                 if (add_index_entry(istate, new_ce, 0))
2208                         return error("%s: cannot drop to stage #0",
2209                                      new_ce->name);
2210         }
2211         return unmerged;
2212 }
2213
2214 /*
2215  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
2216  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
2217  * either as a file, a directory with some files in the index,
2218  * or as an unmerged entry.
2219  *
2220  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
2221  * the output of read_directory can be used as-is.
2222  */
2223 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
2224                 int namelen)
2225 {
2226         int pos;
2227         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
2228                 namelen--;
2229         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
2230         if (0 <= pos)
2231                 return 0;       /* exact match */
2232         pos = -pos - 1;
2233         if (pos < istate->cache_nr) {
2234                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
2235                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
2236                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
2237                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
2238         }
2239         return 1;
2240 }
2241
2242 void *read_blob_data_from_index(struct index_state *istate, const char *path, unsigned long *size)
2243 {
2244         int pos, len;
2245         unsigned long sz;
2246         enum object_type type;
2247         void *data;
2248
2249         len = strlen(path);
2250         pos = index_name_pos(istate, path, len);
2251         if (pos < 0) {
2252                 /*
2253                  * We might be in the middle of a merge, in which
2254                  * case we would read stage #2 (ours).
2255                  */
2256                 int i;
2257                 for (i = -pos - 1;
2258                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
2259                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
2260                      i++)
2261                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
2262                                 pos = i;
2263         }
2264         if (pos < 0)
2265                 return NULL;
2266         data = read_sha1_file(istate->cache[pos]->sha1, &type, &sz);
2267         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
2268                 free(data);
2269                 return NULL;
2270         }
2271         if (size)
2272                 *size = sz;
2273         return data;
2274 }
2275
2276 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
2277 {
2278         free(sv->sd);
2279         sv->sd = NULL;
2280 }
2281
2282 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
2283 {
2284         struct stat st;
2285
2286         if (stat(path, &st) < 0)
2287                 return sv->sd == NULL;
2288         if (!sv->sd)
2289                 return 0;
2290         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
2291 }
2292
2293 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
2294 {
2295         struct stat st;
2296
2297         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
2298                 stat_validity_clear(sv);
2299         else {
2300                 if (!sv->sd)
2301                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
2302                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
2303         }
2304 }