Imported Upstream version 2.21.1
[platform/upstream/git.git] / read-cache.c
1 /*
2  * GIT - The information manager from hell
3  *
4  * Copyright (C) Linus Torvalds, 2005
5  */
6 #include "cache.h"
7 #include "config.h"
8 #include "diff.h"
9 #include "diffcore.h"
10 #include "tempfile.h"
11 #include "lockfile.h"
12 #include "cache-tree.h"
13 #include "refs.h"
14 #include "dir.h"
15 #include "object-store.h"
16 #include "tree.h"
17 #include "commit.h"
18 #include "blob.h"
19 #include "resolve-undo.h"
20 #include "strbuf.h"
21 #include "varint.h"
22 #include "split-index.h"
23 #include "utf8.h"
24 #include "fsmonitor.h"
25 #include "thread-utils.h"
26 #include "progress.h"
27
28 /* Mask for the name length in ce_flags in the on-disk index */
29
30 #define CE_NAMEMASK  (0x0fff)
31
32 /* Index extensions.
33  *
34  * The first letter should be 'A'..'Z' for extensions that are not
35  * necessary for a correct operation (i.e. optimization data).
36  * When new extensions are added that _needs_ to be understood in
37  * order to correctly interpret the index file, pick character that
38  * is outside the range, to cause the reader to abort.
39  */
40
41 #define CACHE_EXT(s) ( (s[0]<<24)|(s[1]<<16)|(s[2]<<8)|(s[3]) )
42 #define CACHE_EXT_TREE 0x54524545       /* "TREE" */
43 #define CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO 0x52455543 /* "REUC" */
44 #define CACHE_EXT_LINK 0x6c696e6b         /* "link" */
45 #define CACHE_EXT_UNTRACKED 0x554E5452    /* "UNTR" */
46 #define CACHE_EXT_FSMONITOR 0x46534D4E    /* "FSMN" */
47 #define CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES 0x454F4945  /* "EOIE" */
48 #define CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE 0x49454F54 /* "IEOT" */
49
50 /* changes that can be kept in $GIT_DIR/index (basically all extensions) */
51 #define EXTMASK (RESOLVE_UNDO_CHANGED | CACHE_TREE_CHANGED | \
52                  CE_ENTRY_ADDED | CE_ENTRY_REMOVED | CE_ENTRY_CHANGED | \
53                  SPLIT_INDEX_ORDERED | UNTRACKED_CHANGED | FSMONITOR_CHANGED)
54
55
56 /*
57  * This is an estimate of the pathname length in the index.  We use
58  * this for V4 index files to guess the un-deltafied size of the index
59  * in memory because of pathname deltafication.  This is not required
60  * for V2/V3 index formats because their pathnames are not compressed.
61  * If the initial amount of memory set aside is not sufficient, the
62  * mem pool will allocate extra memory.
63  */
64 #define CACHE_ENTRY_PATH_LENGTH 80
65
66 static inline struct cache_entry *mem_pool__ce_alloc(struct mem_pool *mem_pool, size_t len)
67 {
68         struct cache_entry *ce;
69         ce = mem_pool_alloc(mem_pool, cache_entry_size(len));
70         ce->mem_pool_allocated = 1;
71         return ce;
72 }
73
74 static inline struct cache_entry *mem_pool__ce_calloc(struct mem_pool *mem_pool, size_t len)
75 {
76         struct cache_entry * ce;
77         ce = mem_pool_calloc(mem_pool, 1, cache_entry_size(len));
78         ce->mem_pool_allocated = 1;
79         return ce;
80 }
81
82 static struct mem_pool *find_mem_pool(struct index_state *istate)
83 {
84         struct mem_pool **pool_ptr;
85
86         if (istate->split_index && istate->split_index->base)
87                 pool_ptr = &istate->split_index->base->ce_mem_pool;
88         else
89                 pool_ptr = &istate->ce_mem_pool;
90
91         if (!*pool_ptr)
92                 mem_pool_init(pool_ptr, 0);
93
94         return *pool_ptr;
95 }
96
97 static const char *alternate_index_output;
98
99 static void set_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
100 {
101         istate->cache[nr] = ce;
102         add_name_hash(istate, ce);
103 }
104
105 static void replace_index_entry(struct index_state *istate, int nr, struct cache_entry *ce)
106 {
107         struct cache_entry *old = istate->cache[nr];
108
109         replace_index_entry_in_base(istate, old, ce);
110         remove_name_hash(istate, old);
111         discard_cache_entry(old);
112         ce->ce_flags &= ~CE_HASHED;
113         set_index_entry(istate, nr, ce);
114         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
115         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
116         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
117 }
118
119 void rename_index_entry_at(struct index_state *istate, int nr, const char *new_name)
120 {
121         struct cache_entry *old_entry = istate->cache[nr], *new_entry;
122         int namelen = strlen(new_name);
123
124         new_entry = make_empty_cache_entry(istate, namelen);
125         copy_cache_entry(new_entry, old_entry);
126         new_entry->ce_flags &= ~CE_HASHED;
127         new_entry->ce_namelen = namelen;
128         new_entry->index = 0;
129         memcpy(new_entry->name, new_name, namelen + 1);
130
131         cache_tree_invalidate_path(istate, old_entry->name);
132         untracked_cache_remove_from_index(istate, old_entry->name);
133         remove_index_entry_at(istate, nr);
134         add_index_entry(istate, new_entry, ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE);
135 }
136
137 void fill_stat_data(struct stat_data *sd, struct stat *st)
138 {
139         sd->sd_ctime.sec = (unsigned int)st->st_ctime;
140         sd->sd_mtime.sec = (unsigned int)st->st_mtime;
141         sd->sd_ctime.nsec = ST_CTIME_NSEC(*st);
142         sd->sd_mtime.nsec = ST_MTIME_NSEC(*st);
143         sd->sd_dev = st->st_dev;
144         sd->sd_ino = st->st_ino;
145         sd->sd_uid = st->st_uid;
146         sd->sd_gid = st->st_gid;
147         sd->sd_size = st->st_size;
148 }
149
150 int match_stat_data(const struct stat_data *sd, struct stat *st)
151 {
152         int changed = 0;
153
154         if (sd->sd_mtime.sec != (unsigned int)st->st_mtime)
155                 changed |= MTIME_CHANGED;
156         if (trust_ctime && check_stat &&
157             sd->sd_ctime.sec != (unsigned int)st->st_ctime)
158                 changed |= CTIME_CHANGED;
159
160 #ifdef USE_NSEC
161         if (check_stat && sd->sd_mtime.nsec != ST_MTIME_NSEC(*st))
162                 changed |= MTIME_CHANGED;
163         if (trust_ctime && check_stat &&
164             sd->sd_ctime.nsec != ST_CTIME_NSEC(*st))
165                 changed |= CTIME_CHANGED;
166 #endif
167
168         if (check_stat) {
169                 if (sd->sd_uid != (unsigned int) st->st_uid ||
170                         sd->sd_gid != (unsigned int) st->st_gid)
171                         changed |= OWNER_CHANGED;
172                 if (sd->sd_ino != (unsigned int) st->st_ino)
173                         changed |= INODE_CHANGED;
174         }
175
176 #ifdef USE_STDEV
177         /*
178          * st_dev breaks on network filesystems where different
179          * clients will have different views of what "device"
180          * the filesystem is on
181          */
182         if (check_stat && sd->sd_dev != (unsigned int) st->st_dev)
183                         changed |= INODE_CHANGED;
184 #endif
185
186         if (sd->sd_size != (unsigned int) st->st_size)
187                 changed |= DATA_CHANGED;
188
189         return changed;
190 }
191
192 /*
193  * This only updates the "non-critical" parts of the directory
194  * cache, ie the parts that aren't tracked by GIT, and only used
195  * to validate the cache.
196  */
197 void fill_stat_cache_info(struct cache_entry *ce, struct stat *st)
198 {
199         fill_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
200
201         if (assume_unchanged)
202                 ce->ce_flags |= CE_VALID;
203
204         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
205                 ce_mark_uptodate(ce);
206                 mark_fsmonitor_valid(ce);
207         }
208 }
209
210 static int ce_compare_data(struct index_state *istate,
211                            const struct cache_entry *ce,
212                            struct stat *st)
213 {
214         int match = -1;
215         int fd = git_open_cloexec(ce->name, O_RDONLY);
216
217         if (fd >= 0) {
218                 struct object_id oid;
219                 if (!index_fd(istate, &oid, fd, st, OBJ_BLOB, ce->name, 0))
220                         match = !oideq(&oid, &ce->oid);
221                 /* index_fd() closed the file descriptor already */
222         }
223         return match;
224 }
225
226 static int ce_compare_link(const struct cache_entry *ce, size_t expected_size)
227 {
228         int match = -1;
229         void *buffer;
230         unsigned long size;
231         enum object_type type;
232         struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
233
234         if (strbuf_readlink(&sb, ce->name, expected_size))
235                 return -1;
236
237         buffer = read_object_file(&ce->oid, &type, &size);
238         if (buffer) {
239                 if (size == sb.len)
240                         match = memcmp(buffer, sb.buf, size);
241                 free(buffer);
242         }
243         strbuf_release(&sb);
244         return match;
245 }
246
247 static int ce_compare_gitlink(const struct cache_entry *ce)
248 {
249         struct object_id oid;
250
251         /*
252          * We don't actually require that the .git directory
253          * under GITLINK directory be a valid git directory. It
254          * might even be missing (in case nobody populated that
255          * sub-project).
256          *
257          * If so, we consider it always to match.
258          */
259         if (resolve_gitlink_ref(ce->name, "HEAD", &oid) < 0)
260                 return 0;
261         return !oideq(&oid, &ce->oid);
262 }
263
264 static int ce_modified_check_fs(struct index_state *istate,
265                                 const struct cache_entry *ce,
266                                 struct stat *st)
267 {
268         switch (st->st_mode & S_IFMT) {
269         case S_IFREG:
270                 if (ce_compare_data(istate, ce, st))
271                         return DATA_CHANGED;
272                 break;
273         case S_IFLNK:
274                 if (ce_compare_link(ce, xsize_t(st->st_size)))
275                         return DATA_CHANGED;
276                 break;
277         case S_IFDIR:
278                 if (S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
279                         return ce_compare_gitlink(ce) ? DATA_CHANGED : 0;
280                 /* else fallthrough */
281         default:
282                 return TYPE_CHANGED;
283         }
284         return 0;
285 }
286
287 static int ce_match_stat_basic(const struct cache_entry *ce, struct stat *st)
288 {
289         unsigned int changed = 0;
290
291         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
292                 return MODE_CHANGED | DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED;
293
294         switch (ce->ce_mode & S_IFMT) {
295         case S_IFREG:
296                 changed |= !S_ISREG(st->st_mode) ? TYPE_CHANGED : 0;
297                 /* We consider only the owner x bit to be relevant for
298                  * "mode changes"
299                  */
300                 if (trust_executable_bit &&
301                     (0100 & (ce->ce_mode ^ st->st_mode)))
302                         changed |= MODE_CHANGED;
303                 break;
304         case S_IFLNK:
305                 if (!S_ISLNK(st->st_mode) &&
306                     (has_symlinks || !S_ISREG(st->st_mode)))
307                         changed |= TYPE_CHANGED;
308                 break;
309         case S_IFGITLINK:
310                 /* We ignore most of the st_xxx fields for gitlinks */
311                 if (!S_ISDIR(st->st_mode))
312                         changed |= TYPE_CHANGED;
313                 else if (ce_compare_gitlink(ce))
314                         changed |= DATA_CHANGED;
315                 return changed;
316         default:
317                 BUG("unsupported ce_mode: %o", ce->ce_mode);
318         }
319
320         changed |= match_stat_data(&ce->ce_stat_data, st);
321
322         /* Racily smudged entry? */
323         if (!ce->ce_stat_data.sd_size) {
324                 if (!is_empty_blob_sha1(ce->oid.hash))
325                         changed |= DATA_CHANGED;
326         }
327
328         return changed;
329 }
330
331 static int is_racy_stat(const struct index_state *istate,
332                         const struct stat_data *sd)
333 {
334         return (istate->timestamp.sec &&
335 #ifdef USE_NSEC
336                  /* nanosecond timestamped files can also be racy! */
337                 (istate->timestamp.sec < sd->sd_mtime.sec ||
338                  (istate->timestamp.sec == sd->sd_mtime.sec &&
339                   istate->timestamp.nsec <= sd->sd_mtime.nsec))
340 #else
341                 istate->timestamp.sec <= sd->sd_mtime.sec
342 #endif
343                 );
344 }
345
346 int is_racy_timestamp(const struct index_state *istate,
347                              const struct cache_entry *ce)
348 {
349         return (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode) &&
350                 is_racy_stat(istate, &ce->ce_stat_data));
351 }
352
353 int match_stat_data_racy(const struct index_state *istate,
354                          const struct stat_data *sd, struct stat *st)
355 {
356         if (is_racy_stat(istate, sd))
357                 return MTIME_CHANGED;
358         return match_stat_data(sd, st);
359 }
360
361 int ie_match_stat(struct index_state *istate,
362                   const struct cache_entry *ce, struct stat *st,
363                   unsigned int options)
364 {
365         unsigned int changed;
366         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
367         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
368         int assume_racy_is_modified = options & CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
369         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
370
371         if (!ignore_fsmonitor)
372                 refresh_fsmonitor(istate);
373         /*
374          * If it's marked as always valid in the index, it's
375          * valid whatever the checked-out copy says.
376          *
377          * skip-worktree has the same effect with higher precedence
378          */
379         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce))
380                 return 0;
381         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID))
382                 return 0;
383         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID))
384                 return 0;
385
386         /*
387          * Intent-to-add entries have not been added, so the index entry
388          * by definition never matches what is in the work tree until it
389          * actually gets added.
390          */
391         if (ce_intent_to_add(ce))
392                 return DATA_CHANGED | TYPE_CHANGED | MODE_CHANGED;
393
394         changed = ce_match_stat_basic(ce, st);
395
396         /*
397          * Within 1 second of this sequence:
398          *      echo xyzzy >file && git-update-index --add file
399          * running this command:
400          *      echo frotz >file
401          * would give a falsely clean cache entry.  The mtime and
402          * length match the cache, and other stat fields do not change.
403          *
404          * We could detect this at update-index time (the cache entry
405          * being registered/updated records the same time as "now")
406          * and delay the return from git-update-index, but that would
407          * effectively mean we can make at most one commit per second,
408          * which is not acceptable.  Instead, we check cache entries
409          * whose mtime are the same as the index file timestamp more
410          * carefully than others.
411          */
412         if (!changed && is_racy_timestamp(istate, ce)) {
413                 if (assume_racy_is_modified)
414                         changed |= DATA_CHANGED;
415                 else
416                         changed |= ce_modified_check_fs(istate, ce, st);
417         }
418
419         return changed;
420 }
421
422 int ie_modified(struct index_state *istate,
423                 const struct cache_entry *ce,
424                 struct stat *st, unsigned int options)
425 {
426         int changed, changed_fs;
427
428         changed = ie_match_stat(istate, ce, st, options);
429         if (!changed)
430                 return 0;
431         /*
432          * If the mode or type has changed, there's no point in trying
433          * to refresh the entry - it's not going to match
434          */
435         if (changed & (MODE_CHANGED | TYPE_CHANGED))
436                 return changed;
437
438         /*
439          * Immediately after read-tree or update-index --cacheinfo,
440          * the length field is zero, as we have never even read the
441          * lstat(2) information once, and we cannot trust DATA_CHANGED
442          * returned by ie_match_stat() which in turn was returned by
443          * ce_match_stat_basic() to signal that the filesize of the
444          * blob changed.  We have to actually go to the filesystem to
445          * see if the contents match, and if so, should answer "unchanged".
446          *
447          * The logic does not apply to gitlinks, as ce_match_stat_basic()
448          * already has checked the actual HEAD from the filesystem in the
449          * subproject.  If ie_match_stat() already said it is different,
450          * then we know it is.
451          */
452         if ((changed & DATA_CHANGED) &&
453             (S_ISGITLINK(ce->ce_mode) || ce->ce_stat_data.sd_size != 0))
454                 return changed;
455
456         changed_fs = ce_modified_check_fs(istate, ce, st);
457         if (changed_fs)
458                 return changed | changed_fs;
459         return 0;
460 }
461
462 int base_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
463                       const char *name2, int len2, int mode2)
464 {
465         unsigned char c1, c2;
466         int len = len1 < len2 ? len1 : len2;
467         int cmp;
468
469         cmp = memcmp(name1, name2, len);
470         if (cmp)
471                 return cmp;
472         c1 = name1[len];
473         c2 = name2[len];
474         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
475                 c1 = '/';
476         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
477                 c2 = '/';
478         return (c1 < c2) ? -1 : (c1 > c2) ? 1 : 0;
479 }
480
481 /*
482  * df_name_compare() is identical to base_name_compare(), except it
483  * compares conflicting directory/file entries as equal. Note that
484  * while a directory name compares as equal to a regular file, they
485  * then individually compare _differently_ to a filename that has
486  * a dot after the basename (because '\0' < '.' < '/').
487  *
488  * This is used by routines that want to traverse the git namespace
489  * but then handle conflicting entries together when possible.
490  */
491 int df_name_compare(const char *name1, int len1, int mode1,
492                     const char *name2, int len2, int mode2)
493 {
494         int len = len1 < len2 ? len1 : len2, cmp;
495         unsigned char c1, c2;
496
497         cmp = memcmp(name1, name2, len);
498         if (cmp)
499                 return cmp;
500         /* Directories and files compare equal (same length, same name) */
501         if (len1 == len2)
502                 return 0;
503         c1 = name1[len];
504         if (!c1 && S_ISDIR(mode1))
505                 c1 = '/';
506         c2 = name2[len];
507         if (!c2 && S_ISDIR(mode2))
508                 c2 = '/';
509         if (c1 == '/' && !c2)
510                 return 0;
511         if (c2 == '/' && !c1)
512                 return 0;
513         return c1 - c2;
514 }
515
516 int name_compare(const char *name1, size_t len1, const char *name2, size_t len2)
517 {
518         size_t min_len = (len1 < len2) ? len1 : len2;
519         int cmp = memcmp(name1, name2, min_len);
520         if (cmp)
521                 return cmp;
522         if (len1 < len2)
523                 return -1;
524         if (len1 > len2)
525                 return 1;
526         return 0;
527 }
528
529 int cache_name_stage_compare(const char *name1, int len1, int stage1, const char *name2, int len2, int stage2)
530 {
531         int cmp;
532
533         cmp = name_compare(name1, len1, name2, len2);
534         if (cmp)
535                 return cmp;
536
537         if (stage1 < stage2)
538                 return -1;
539         if (stage1 > stage2)
540                 return 1;
541         return 0;
542 }
543
544 static int index_name_stage_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen, int stage)
545 {
546         int first, last;
547
548         first = 0;
549         last = istate->cache_nr;
550         while (last > first) {
551                 int next = (last + first) >> 1;
552                 struct cache_entry *ce = istate->cache[next];
553                 int cmp = cache_name_stage_compare(name, namelen, stage, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
554                 if (!cmp)
555                         return next;
556                 if (cmp < 0) {
557                         last = next;
558                         continue;
559                 }
560                 first = next+1;
561         }
562         return -first-1;
563 }
564
565 int index_name_pos(const struct index_state *istate, const char *name, int namelen)
566 {
567         return index_name_stage_pos(istate, name, namelen, 0);
568 }
569
570 int remove_index_entry_at(struct index_state *istate, int pos)
571 {
572         struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
573
574         record_resolve_undo(istate, ce);
575         remove_name_hash(istate, ce);
576         save_or_free_index_entry(istate, ce);
577         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
578         istate->cache_nr--;
579         if (pos >= istate->cache_nr)
580                 return 0;
581         MOVE_ARRAY(istate->cache + pos, istate->cache + pos + 1,
582                    istate->cache_nr - pos);
583         return 1;
584 }
585
586 /*
587  * Remove all cache entries marked for removal, that is where
588  * CE_REMOVE is set in ce_flags.  This is much more effective than
589  * calling remove_index_entry_at() for each entry to be removed.
590  */
591 void remove_marked_cache_entries(struct index_state *istate)
592 {
593         struct cache_entry **ce_array = istate->cache;
594         unsigned int i, j;
595
596         for (i = j = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
597                 if (ce_array[i]->ce_flags & CE_REMOVE) {
598                         remove_name_hash(istate, ce_array[i]);
599                         save_or_free_index_entry(istate, ce_array[i]);
600                 }
601                 else
602                         ce_array[j++] = ce_array[i];
603         }
604         if (j == istate->cache_nr)
605                 return;
606         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_REMOVED;
607         istate->cache_nr = j;
608 }
609
610 int remove_file_from_index(struct index_state *istate, const char *path)
611 {
612         int pos = index_name_pos(istate, path, strlen(path));
613         if (pos < 0)
614                 pos = -pos-1;
615         cache_tree_invalidate_path(istate, path);
616         untracked_cache_remove_from_index(istate, path);
617         while (pos < istate->cache_nr && !strcmp(istate->cache[pos]->name, path))
618                 remove_index_entry_at(istate, pos);
619         return 0;
620 }
621
622 static int compare_name(struct cache_entry *ce, const char *path, int namelen)
623 {
624         return namelen != ce_namelen(ce) || memcmp(path, ce->name, namelen);
625 }
626
627 static int index_name_pos_also_unmerged(struct index_state *istate,
628         const char *path, int namelen)
629 {
630         int pos = index_name_pos(istate, path, namelen);
631         struct cache_entry *ce;
632
633         if (pos >= 0)
634                 return pos;
635
636         /* maybe unmerged? */
637         pos = -1 - pos;
638         if (pos >= istate->cache_nr ||
639                         compare_name((ce = istate->cache[pos]), path, namelen))
640                 return -1;
641
642         /* order of preference: stage 2, 1, 3 */
643         if (ce_stage(ce) == 1 && pos + 1 < istate->cache_nr &&
644                         ce_stage((ce = istate->cache[pos + 1])) == 2 &&
645                         !compare_name(ce, path, namelen))
646                 pos++;
647         return pos;
648 }
649
650 static int different_name(struct cache_entry *ce, struct cache_entry *alias)
651 {
652         int len = ce_namelen(ce);
653         return ce_namelen(alias) != len || memcmp(ce->name, alias->name, len);
654 }
655
656 /*
657  * If we add a filename that aliases in the cache, we will use the
658  * name that we already have - but we don't want to update the same
659  * alias twice, because that implies that there were actually two
660  * different files with aliasing names!
661  *
662  * So we use the CE_ADDED flag to verify that the alias was an old
663  * one before we accept it as
664  */
665 static struct cache_entry *create_alias_ce(struct index_state *istate,
666                                            struct cache_entry *ce,
667                                            struct cache_entry *alias)
668 {
669         int len;
670         struct cache_entry *new_entry;
671
672         if (alias->ce_flags & CE_ADDED)
673                 die(_("will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"),
674                     ce->name, alias->name);
675
676         /* Ok, create the new entry using the name of the existing alias */
677         len = ce_namelen(alias);
678         new_entry = make_empty_cache_entry(istate, len);
679         memcpy(new_entry->name, alias->name, len);
680         copy_cache_entry(new_entry, ce);
681         save_or_free_index_entry(istate, ce);
682         return new_entry;
683 }
684
685 void set_object_name_for_intent_to_add_entry(struct cache_entry *ce)
686 {
687         struct object_id oid;
688         if (write_object_file("", 0, blob_type, &oid))
689                 die(_("cannot create an empty blob in the object database"));
690         oidcpy(&ce->oid, &oid);
691 }
692
693 int add_to_index(struct index_state *istate, const char *path, struct stat *st, int flags)
694 {
695         int namelen, was_same;
696         mode_t st_mode = st->st_mode;
697         struct cache_entry *ce, *alias = NULL;
698         unsigned ce_option = CE_MATCH_IGNORE_VALID|CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE|CE_MATCH_RACY_IS_DIRTY;
699         int verbose = flags & (ADD_CACHE_VERBOSE | ADD_CACHE_PRETEND);
700         int pretend = flags & ADD_CACHE_PRETEND;
701         int intent_only = flags & ADD_CACHE_INTENT;
702         int add_option = (ADD_CACHE_OK_TO_ADD|ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE|
703                           (intent_only ? ADD_CACHE_NEW_ONLY : 0));
704         int hash_flags = HASH_WRITE_OBJECT;
705
706         if (flags & ADD_CACHE_RENORMALIZE)
707                 hash_flags |= HASH_RENORMALIZE;
708
709         if (!S_ISREG(st_mode) && !S_ISLNK(st_mode) && !S_ISDIR(st_mode))
710                 return error(_("%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"), path);
711
712         namelen = strlen(path);
713         if (S_ISDIR(st_mode)) {
714                 while (namelen && path[namelen-1] == '/')
715                         namelen--;
716         }
717         ce = make_empty_cache_entry(istate, namelen);
718         memcpy(ce->name, path, namelen);
719         ce->ce_namelen = namelen;
720         if (!intent_only)
721                 fill_stat_cache_info(ce, st);
722         else
723                 ce->ce_flags |= CE_INTENT_TO_ADD;
724
725
726         if (trust_executable_bit && has_symlinks) {
727                 ce->ce_mode = create_ce_mode(st_mode);
728         } else {
729                 /* If there is an existing entry, pick the mode bits and type
730                  * from it, otherwise assume unexecutable regular file.
731                  */
732                 struct cache_entry *ent;
733                 int pos = index_name_pos_also_unmerged(istate, path, namelen);
734
735                 ent = (0 <= pos) ? istate->cache[pos] : NULL;
736                 ce->ce_mode = ce_mode_from_stat(ent, st_mode);
737         }
738
739         /* When core.ignorecase=true, determine if a directory of the same name but differing
740          * case already exists within the Git repository.  If it does, ensure the directory
741          * case of the file being added to the repository matches (is folded into) the existing
742          * entry's directory case.
743          */
744         if (ignore_case) {
745                 adjust_dirname_case(istate, ce->name);
746         }
747         if (!(flags & ADD_CACHE_RENORMALIZE)) {
748                 alias = index_file_exists(istate, ce->name,
749                                           ce_namelen(ce), ignore_case);
750                 if (alias &&
751                     !ce_stage(alias) &&
752                     !ie_match_stat(istate, alias, st, ce_option)) {
753                         /* Nothing changed, really */
754                         if (!S_ISGITLINK(alias->ce_mode))
755                                 ce_mark_uptodate(alias);
756                         alias->ce_flags |= CE_ADDED;
757
758                         discard_cache_entry(ce);
759                         return 0;
760                 }
761         }
762         if (!intent_only) {
763                 if (index_path(istate, &ce->oid, path, st, hash_flags)) {
764                         discard_cache_entry(ce);
765                         return error(_("unable to index file '%s'"), path);
766                 }
767         } else
768                 set_object_name_for_intent_to_add_entry(ce);
769
770         if (ignore_case && alias && different_name(ce, alias))
771                 ce = create_alias_ce(istate, ce, alias);
772         ce->ce_flags |= CE_ADDED;
773
774         /* It was suspected to be racily clean, but it turns out to be Ok */
775         was_same = (alias &&
776                     !ce_stage(alias) &&
777                     oideq(&alias->oid, &ce->oid) &&
778                     ce->ce_mode == alias->ce_mode);
779
780         if (pretend)
781                 discard_cache_entry(ce);
782         else if (add_index_entry(istate, ce, add_option)) {
783                 discard_cache_entry(ce);
784                 return error(_("unable to add '%s' to index"), path);
785         }
786         if (verbose && !was_same)
787                 printf("add '%s'\n", path);
788         return 0;
789 }
790
791 int add_file_to_index(struct index_state *istate, const char *path, int flags)
792 {
793         struct stat st;
794         if (lstat(path, &st))
795                 die_errno(_("unable to stat '%s'"), path);
796         return add_to_index(istate, path, &st, flags);
797 }
798
799 struct cache_entry *make_empty_cache_entry(struct index_state *istate, size_t len)
800 {
801         return mem_pool__ce_calloc(find_mem_pool(istate), len);
802 }
803
804 struct cache_entry *make_empty_transient_cache_entry(size_t len)
805 {
806         return xcalloc(1, cache_entry_size(len));
807 }
808
809 struct cache_entry *make_cache_entry(struct index_state *istate,
810                                      unsigned int mode,
811                                      const struct object_id *oid,
812                                      const char *path,
813                                      int stage,
814                                      unsigned int refresh_options)
815 {
816         struct cache_entry *ce, *ret;
817         int len;
818
819         if (!verify_path(path, mode)) {
820                 error(_("invalid path '%s'"), path);
821                 return NULL;
822         }
823
824         len = strlen(path);
825         ce = make_empty_cache_entry(istate, len);
826
827         oidcpy(&ce->oid, oid);
828         memcpy(ce->name, path, len);
829         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
830         ce->ce_namelen = len;
831         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
832
833         ret = refresh_cache_entry(istate, ce, refresh_options);
834         if (ret != ce)
835                 discard_cache_entry(ce);
836         return ret;
837 }
838
839 struct cache_entry *make_transient_cache_entry(unsigned int mode, const struct object_id *oid,
840                                                const char *path, int stage)
841 {
842         struct cache_entry *ce;
843         int len;
844
845         if (!verify_path(path, mode)) {
846                 error(_("invalid path '%s'"), path);
847                 return NULL;
848         }
849
850         len = strlen(path);
851         ce = make_empty_transient_cache_entry(len);
852
853         oidcpy(&ce->oid, oid);
854         memcpy(ce->name, path, len);
855         ce->ce_flags = create_ce_flags(stage);
856         ce->ce_namelen = len;
857         ce->ce_mode = create_ce_mode(mode);
858
859         return ce;
860 }
861
862 /*
863  * Chmod an index entry with either +x or -x.
864  *
865  * Returns -1 if the chmod for the particular cache entry failed (if it's
866  * not a regular file), -2 if an invalid flip argument is passed in, 0
867  * otherwise.
868  */
869 int chmod_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce,
870                       char flip)
871 {
872         if (!S_ISREG(ce->ce_mode))
873                 return -1;
874         switch (flip) {
875         case '+':
876                 ce->ce_mode |= 0111;
877                 break;
878         case '-':
879                 ce->ce_mode &= ~0111;
880                 break;
881         default:
882                 return -2;
883         }
884         cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
885         ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
886         mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
887         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
888
889         return 0;
890 }
891
892 int ce_same_name(const struct cache_entry *a, const struct cache_entry *b)
893 {
894         int len = ce_namelen(a);
895         return ce_namelen(b) == len && !memcmp(a->name, b->name, len);
896 }
897
898 /*
899  * We fundamentally don't like some paths: we don't want
900  * dot or dot-dot anywhere, and for obvious reasons don't
901  * want to recurse into ".git" either.
902  *
903  * Also, we don't want double slashes or slashes at the
904  * end that can make pathnames ambiguous.
905  */
906 static int verify_dotfile(const char *rest, unsigned mode)
907 {
908         /*
909          * The first character was '.', but that
910          * has already been discarded, we now test
911          * the rest.
912          */
913
914         /* "." is not allowed */
915         if (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest))
916                 return 0;
917
918         switch (*rest) {
919         /*
920          * ".git" followed by NUL or slash is bad. Note that we match
921          * case-insensitively here, even if ignore_case is not set.
922          * This outlaws ".GIT" everywhere out of an abundance of caution,
923          * since there's really no good reason to allow it.
924          *
925          * Once we've seen ".git", we can also find ".gitmodules", etc (also
926          * case-insensitively).
927          */
928         case 'g':
929         case 'G':
930                 if (rest[1] != 'i' && rest[1] != 'I')
931                         break;
932                 if (rest[2] != 't' && rest[2] != 'T')
933                         break;
934                 if (rest[3] == '\0' || is_dir_sep(rest[3]))
935                         return 0;
936                 if (S_ISLNK(mode)) {
937                         rest += 3;
938                         if (skip_iprefix(rest, "modules", &rest) &&
939                             (*rest == '\0' || is_dir_sep(*rest)))
940                                 return 0;
941                 }
942                 break;
943         case '.':
944                 if (rest[1] == '\0' || is_dir_sep(rest[1]))
945                         return 0;
946         }
947         return 1;
948 }
949
950 int verify_path(const char *path, unsigned mode)
951 {
952         char c;
953
954         if (has_dos_drive_prefix(path))
955                 return 0;
956
957         if (!is_valid_path(path))
958                 return 0;
959
960         goto inside;
961         for (;;) {
962                 if (!c)
963                         return 1;
964                 if (is_dir_sep(c)) {
965 inside:
966                         if (protect_hfs) {
967                                 if (is_hfs_dotgit(path))
968                                         return 0;
969                                 if (S_ISLNK(mode)) {
970                                         if (is_hfs_dotgitmodules(path))
971                                                 return 0;
972                                 }
973                         }
974                         if (protect_ntfs) {
975                                 if (is_ntfs_dotgit(path))
976                                         return 0;
977                                 if (S_ISLNK(mode)) {
978                                         if (is_ntfs_dotgitmodules(path))
979                                                 return 0;
980                                 }
981                         }
982
983                         c = *path++;
984                         if ((c == '.' && !verify_dotfile(path, mode)) ||
985                             is_dir_sep(c) || c == '\0')
986                                 return 0;
987                 } else if (c == '\\' && protect_ntfs) {
988                         if (is_ntfs_dotgit(path))
989                                 return 0;
990                         if (S_ISLNK(mode)) {
991                                 if (is_ntfs_dotgitmodules(path))
992                                         return 0;
993                         }
994                 }
995
996                 c = *path++;
997         }
998 }
999
1000 /*
1001  * Do we have another file that has the beginning components being a
1002  * proper superset of the name we're trying to add?
1003  */
1004 static int has_file_name(struct index_state *istate,
1005                          const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
1006 {
1007         int retval = 0;
1008         int len = ce_namelen(ce);
1009         int stage = ce_stage(ce);
1010         const char *name = ce->name;
1011
1012         while (pos < istate->cache_nr) {
1013                 struct cache_entry *p = istate->cache[pos++];
1014
1015                 if (len >= ce_namelen(p))
1016                         break;
1017                 if (memcmp(name, p->name, len))
1018                         break;
1019                 if (ce_stage(p) != stage)
1020                         continue;
1021                 if (p->name[len] != '/')
1022                         continue;
1023                 if (p->ce_flags & CE_REMOVE)
1024                         continue;
1025                 retval = -1;
1026                 if (!ok_to_replace)
1027                         break;
1028                 remove_index_entry_at(istate, --pos);
1029         }
1030         return retval;
1031 }
1032
1033
1034 /*
1035  * Like strcmp(), but also return the offset of the first change.
1036  * If strings are equal, return the length.
1037  */
1038 int strcmp_offset(const char *s1, const char *s2, size_t *first_change)
1039 {
1040         size_t k;
1041
1042         if (!first_change)
1043                 return strcmp(s1, s2);
1044
1045         for (k = 0; s1[k] == s2[k]; k++)
1046                 if (s1[k] == '\0')
1047                         break;
1048
1049         *first_change = k;
1050         return (unsigned char)s1[k] - (unsigned char)s2[k];
1051 }
1052
1053 /*
1054  * Do we have another file with a pathname that is a proper
1055  * subset of the name we're trying to add?
1056  *
1057  * That is, is there another file in the index with a path
1058  * that matches a sub-directory in the given entry?
1059  */
1060 static int has_dir_name(struct index_state *istate,
1061                         const struct cache_entry *ce, int pos, int ok_to_replace)
1062 {
1063         int retval = 0;
1064         int stage = ce_stage(ce);
1065         const char *name = ce->name;
1066         const char *slash = name + ce_namelen(ce);
1067         size_t len_eq_last;
1068         int cmp_last = 0;
1069
1070         /*
1071          * We are frequently called during an iteration on a sorted
1072          * list of pathnames and while building a new index.  Therefore,
1073          * there is a high probability that this entry will eventually
1074          * be appended to the index, rather than inserted in the middle.
1075          * If we can confirm that, we can avoid binary searches on the
1076          * components of the pathname.
1077          *
1078          * Compare the entry's full path with the last path in the index.
1079          */
1080         if (istate->cache_nr > 0) {
1081                 cmp_last = strcmp_offset(name,
1082                         istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name,
1083                         &len_eq_last);
1084                 if (cmp_last > 0) {
1085                         if (len_eq_last == 0) {
1086                                 /*
1087                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
1088                                  * index and their paths have no common prefix,
1089                                  * so there cannot be a F/D conflict.
1090                                  */
1091                                 return retval;
1092                         } else {
1093                                 /*
1094                                  * The entry sorts AFTER the last one in the
1095                                  * index, but has a common prefix.  Fall through
1096                                  * to the loop below to disect the entry's path
1097                                  * and see where the difference is.
1098                                  */
1099                         }
1100                 } else if (cmp_last == 0) {
1101                         /*
1102                          * The entry exactly matches the last one in the
1103                          * index, but because of multiple stage and CE_REMOVE
1104                          * items, we fall through and let the regular search
1105                          * code handle it.
1106                          */
1107                 }
1108         }
1109
1110         for (;;) {
1111                 size_t len;
1112
1113                 for (;;) {
1114                         if (*--slash == '/')
1115                                 break;
1116                         if (slash <= ce->name)
1117                                 return retval;
1118                 }
1119                 len = slash - name;
1120
1121                 if (cmp_last > 0) {
1122                         /*
1123                          * (len + 1) is a directory boundary (including
1124                          * the trailing slash).  And since the loop is
1125                          * decrementing "slash", the first iteration is
1126                          * the longest directory prefix; subsequent
1127                          * iterations consider parent directories.
1128                          */
1129
1130                         if (len + 1 <= len_eq_last) {
1131                                 /*
1132                                  * The directory prefix (including the trailing
1133                                  * slash) also appears as a prefix in the last
1134                                  * entry, so the remainder cannot collide (because
1135                                  * strcmp said the whole path was greater).
1136                                  *
1137                                  * EQ: last: xxx/A
1138                                  *     this: xxx/B
1139                                  *
1140                                  * LT: last: xxx/file_A
1141                                  *     this: xxx/file_B
1142                                  */
1143                                 return retval;
1144                         }
1145
1146                         if (len > len_eq_last) {
1147                                 /*
1148                                  * This part of the directory prefix (excluding
1149                                  * the trailing slash) is longer than the known
1150                                  * equal portions, so this sub-directory cannot
1151                                  * collide with a file.
1152                                  *
1153                                  * GT: last: xxxA
1154                                  *     this: xxxB/file
1155                                  */
1156                                 return retval;
1157                         }
1158
1159                         if (istate->cache_nr > 0 &&
1160                                 ce_namelen(istate->cache[istate->cache_nr - 1]) > len) {
1161                                 /*
1162                                  * The directory prefix lines up with part of
1163                                  * a longer file or directory name, but sorts
1164                                  * after it, so this sub-directory cannot
1165                                  * collide with a file.
1166                                  *
1167                                  * last: xxx/yy-file (because '-' sorts before '/')
1168                                  * this: xxx/yy/abc
1169                                  */
1170                                 return retval;
1171                         }
1172
1173                         /*
1174                          * This is a possible collision. Fall through and
1175                          * let the regular search code handle it.
1176                          *
1177                          * last: xxx
1178                          * this: xxx/file
1179                          */
1180                 }
1181
1182                 pos = index_name_stage_pos(istate, name, len, stage);
1183                 if (pos >= 0) {
1184                         /*
1185                          * Found one, but not so fast.  This could
1186                          * be a marker that says "I was here, but
1187                          * I am being removed".  Such an entry is
1188                          * not a part of the resulting tree, and
1189                          * it is Ok to have a directory at the same
1190                          * path.
1191                          */
1192                         if (!(istate->cache[pos]->ce_flags & CE_REMOVE)) {
1193                                 retval = -1;
1194                                 if (!ok_to_replace)
1195                                         break;
1196                                 remove_index_entry_at(istate, pos);
1197                                 continue;
1198                         }
1199                 }
1200                 else
1201                         pos = -pos-1;
1202
1203                 /*
1204                  * Trivial optimization: if we find an entry that
1205                  * already matches the sub-directory, then we know
1206                  * we're ok, and we can exit.
1207                  */
1208                 while (pos < istate->cache_nr) {
1209                         struct cache_entry *p = istate->cache[pos];
1210                         if ((ce_namelen(p) <= len) ||
1211                             (p->name[len] != '/') ||
1212                             memcmp(p->name, name, len))
1213                                 break; /* not our subdirectory */
1214                         if (ce_stage(p) == stage && !(p->ce_flags & CE_REMOVE))
1215                                 /*
1216                                  * p is at the same stage as our entry, and
1217                                  * is a subdirectory of what we are looking
1218                                  * at, so we cannot have conflicts at our
1219                                  * level or anything shorter.
1220                                  */
1221                                 return retval;
1222                         pos++;
1223                 }
1224         }
1225         return retval;
1226 }
1227
1228 /* We may be in a situation where we already have path/file and path
1229  * is being added, or we already have path and path/file is being
1230  * added.  Either one would result in a nonsense tree that has path
1231  * twice when git-write-tree tries to write it out.  Prevent it.
1232  *
1233  * If ok-to-replace is specified, we remove the conflicting entries
1234  * from the cache so the caller should recompute the insert position.
1235  * When this happens, we return non-zero.
1236  */
1237 static int check_file_directory_conflict(struct index_state *istate,
1238                                          const struct cache_entry *ce,
1239                                          int pos, int ok_to_replace)
1240 {
1241         int retval;
1242
1243         /*
1244          * When ce is an "I am going away" entry, we allow it to be added
1245          */
1246         if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
1247                 return 0;
1248
1249         /*
1250          * We check if the path is a sub-path of a subsequent pathname
1251          * first, since removing those will not change the position
1252          * in the array.
1253          */
1254         retval = has_file_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1255
1256         /*
1257          * Then check if the path might have a clashing sub-directory
1258          * before it.
1259          */
1260         return retval + has_dir_name(istate, ce, pos, ok_to_replace);
1261 }
1262
1263 static int add_index_entry_with_check(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1264 {
1265         int pos;
1266         int ok_to_add = option & ADD_CACHE_OK_TO_ADD;
1267         int ok_to_replace = option & ADD_CACHE_OK_TO_REPLACE;
1268         int skip_df_check = option & ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK;
1269         int new_only = option & ADD_CACHE_NEW_ONLY;
1270
1271         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1272                 cache_tree_invalidate_path(istate, ce->name);
1273
1274         /*
1275          * If this entry's path sorts after the last entry in the index,
1276          * we can avoid searching for it.
1277          */
1278         if (istate->cache_nr > 0 &&
1279                 strcmp(ce->name, istate->cache[istate->cache_nr - 1]->name) > 0)
1280                 pos = -istate->cache_nr - 1;
1281         else
1282                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1283
1284         /* existing match? Just replace it. */
1285         if (pos >= 0) {
1286                 if (!new_only)
1287                         replace_index_entry(istate, pos, ce);
1288                 return 0;
1289         }
1290         pos = -pos-1;
1291
1292         if (!(option & ADD_CACHE_KEEP_CACHE_TREE))
1293                 untracked_cache_add_to_index(istate, ce->name);
1294
1295         /*
1296          * Inserting a merged entry ("stage 0") into the index
1297          * will always replace all non-merged entries..
1298          */
1299         if (pos < istate->cache_nr && ce_stage(ce) == 0) {
1300                 while (ce_same_name(istate->cache[pos], ce)) {
1301                         ok_to_add = 1;
1302                         if (!remove_index_entry_at(istate, pos))
1303                                 break;
1304                 }
1305         }
1306
1307         if (!ok_to_add)
1308                 return -1;
1309         if (!verify_path(ce->name, ce->ce_mode))
1310                 return error(_("invalid path '%s'"), ce->name);
1311
1312         if (!skip_df_check &&
1313             check_file_directory_conflict(istate, ce, pos, ok_to_replace)) {
1314                 if (!ok_to_replace)
1315                         return error(_("'%s' appears as both a file and as a directory"),
1316                                      ce->name);
1317                 pos = index_name_stage_pos(istate, ce->name, ce_namelen(ce), ce_stage(ce));
1318                 pos = -pos-1;
1319         }
1320         return pos + 1;
1321 }
1322
1323 int add_index_entry(struct index_state *istate, struct cache_entry *ce, int option)
1324 {
1325         int pos;
1326
1327         if (option & ADD_CACHE_JUST_APPEND)
1328                 pos = istate->cache_nr;
1329         else {
1330                 int ret;
1331                 ret = add_index_entry_with_check(istate, ce, option);
1332                 if (ret <= 0)
1333                         return ret;
1334                 pos = ret - 1;
1335         }
1336
1337         /* Make sure the array is big enough .. */
1338         ALLOC_GROW(istate->cache, istate->cache_nr + 1, istate->cache_alloc);
1339
1340         /* Add it in.. */
1341         istate->cache_nr++;
1342         if (istate->cache_nr > pos + 1)
1343                 MOVE_ARRAY(istate->cache + pos + 1, istate->cache + pos,
1344                            istate->cache_nr - pos - 1);
1345         set_index_entry(istate, pos, ce);
1346         istate->cache_changed |= CE_ENTRY_ADDED;
1347         return 0;
1348 }
1349
1350 /*
1351  * "refresh" does not calculate a new sha1 file or bring the
1352  * cache up-to-date for mode/content changes. But what it
1353  * _does_ do is to "re-match" the stat information of a file
1354  * with the cache, so that you can refresh the cache for a
1355  * file that hasn't been changed but where the stat entry is
1356  * out of date.
1357  *
1358  * For example, you'd want to do this after doing a "git-read-tree",
1359  * to link up the stat cache details with the proper files.
1360  */
1361 static struct cache_entry *refresh_cache_ent(struct index_state *istate,
1362                                              struct cache_entry *ce,
1363                                              unsigned int options, int *err,
1364                                              int *changed_ret)
1365 {
1366         struct stat st;
1367         struct cache_entry *updated;
1368         int changed;
1369         int refresh = options & CE_MATCH_REFRESH;
1370         int ignore_valid = options & CE_MATCH_IGNORE_VALID;
1371         int ignore_skip_worktree = options & CE_MATCH_IGNORE_SKIP_WORKTREE;
1372         int ignore_missing = options & CE_MATCH_IGNORE_MISSING;
1373         int ignore_fsmonitor = options & CE_MATCH_IGNORE_FSMONITOR;
1374
1375         if (!refresh || ce_uptodate(ce))
1376                 return ce;
1377
1378         if (!ignore_fsmonitor)
1379                 refresh_fsmonitor(istate);
1380         /*
1381          * CE_VALID or CE_SKIP_WORKTREE means the user promised us
1382          * that the change to the work tree does not matter and told
1383          * us not to worry.
1384          */
1385         if (!ignore_skip_worktree && ce_skip_worktree(ce)) {
1386                 ce_mark_uptodate(ce);
1387                 return ce;
1388         }
1389         if (!ignore_valid && (ce->ce_flags & CE_VALID)) {
1390                 ce_mark_uptodate(ce);
1391                 return ce;
1392         }
1393         if (!ignore_fsmonitor && (ce->ce_flags & CE_FSMONITOR_VALID)) {
1394                 ce_mark_uptodate(ce);
1395                 return ce;
1396         }
1397
1398         if (has_symlink_leading_path(ce->name, ce_namelen(ce))) {
1399                 if (ignore_missing)
1400                         return ce;
1401                 if (err)
1402                         *err = ENOENT;
1403                 return NULL;
1404         }
1405
1406         if (lstat(ce->name, &st) < 0) {
1407                 if (ignore_missing && errno == ENOENT)
1408                         return ce;
1409                 if (err)
1410                         *err = errno;
1411                 return NULL;
1412         }
1413
1414         changed = ie_match_stat(istate, ce, &st, options);
1415         if (changed_ret)
1416                 *changed_ret = changed;
1417         if (!changed) {
1418                 /*
1419                  * The path is unchanged.  If we were told to ignore
1420                  * valid bit, then we did the actual stat check and
1421                  * found that the entry is unmodified.  If the entry
1422                  * is not marked VALID, this is the place to mark it
1423                  * valid again, under "assume unchanged" mode.
1424                  */
1425                 if (ignore_valid && assume_unchanged &&
1426                     !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1427                         ; /* mark this one VALID again */
1428                 else {
1429                         /*
1430                          * We do not mark the index itself "modified"
1431                          * because CE_UPTODATE flag is in-core only;
1432                          * we are not going to write this change out.
1433                          */
1434                         if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode)) {
1435                                 ce_mark_uptodate(ce);
1436                                 mark_fsmonitor_valid(ce);
1437                         }
1438                         return ce;
1439                 }
1440         }
1441
1442         if (ie_modified(istate, ce, &st, options)) {
1443                 if (err)
1444                         *err = EINVAL;
1445                 return NULL;
1446         }
1447
1448         updated = make_empty_cache_entry(istate, ce_namelen(ce));
1449         copy_cache_entry(updated, ce);
1450         memcpy(updated->name, ce->name, ce->ce_namelen + 1);
1451         fill_stat_cache_info(updated, &st);
1452         /*
1453          * If ignore_valid is not set, we should leave CE_VALID bit
1454          * alone.  Otherwise, paths marked with --no-assume-unchanged
1455          * (i.e. things to be edited) will reacquire CE_VALID bit
1456          * automatically, which is not really what we want.
1457          */
1458         if (!ignore_valid && assume_unchanged &&
1459             !(ce->ce_flags & CE_VALID))
1460                 updated->ce_flags &= ~CE_VALID;
1461
1462         /* istate->cache_changed is updated in the caller */
1463         return updated;
1464 }
1465
1466 static void show_file(const char * fmt, const char * name, int in_porcelain,
1467                       int * first, const char *header_msg)
1468 {
1469         if (in_porcelain && *first && header_msg) {
1470                 printf("%s\n", header_msg);
1471                 *first = 0;
1472         }
1473         printf(fmt, name);
1474 }
1475
1476 int refresh_index(struct index_state *istate, unsigned int flags,
1477                   const struct pathspec *pathspec,
1478                   char *seen, const char *header_msg)
1479 {
1480         int i;
1481         int has_errors = 0;
1482         int really = (flags & REFRESH_REALLY) != 0;
1483         int allow_unmerged = (flags & REFRESH_UNMERGED) != 0;
1484         int quiet = (flags & REFRESH_QUIET) != 0;
1485         int not_new = (flags & REFRESH_IGNORE_MISSING) != 0;
1486         int ignore_submodules = (flags & REFRESH_IGNORE_SUBMODULES) != 0;
1487         int first = 1;
1488         int in_porcelain = (flags & REFRESH_IN_PORCELAIN);
1489         unsigned int options = (CE_MATCH_REFRESH |
1490                                 (really ? CE_MATCH_IGNORE_VALID : 0) |
1491                                 (not_new ? CE_MATCH_IGNORE_MISSING : 0));
1492         const char *modified_fmt;
1493         const char *deleted_fmt;
1494         const char *typechange_fmt;
1495         const char *added_fmt;
1496         const char *unmerged_fmt;
1497         struct progress *progress = NULL;
1498
1499         if (flags & REFRESH_PROGRESS && isatty(2))
1500                 progress = start_delayed_progress(_("Refresh index"),
1501                                                   istate->cache_nr);
1502
1503         trace_performance_enter();
1504         modified_fmt   = in_porcelain ? "M\t%s\n" : "%s: needs update\n";
1505         deleted_fmt    = in_porcelain ? "D\t%s\n" : "%s: needs update\n";
1506         typechange_fmt = in_porcelain ? "T\t%s\n" : "%s: needs update\n";
1507         added_fmt      = in_porcelain ? "A\t%s\n" : "%s: needs update\n";
1508         unmerged_fmt   = in_porcelain ? "U\t%s\n" : "%s: needs merge\n";
1509         /*
1510          * Use the multi-threaded preload_index() to refresh most of the
1511          * cache entries quickly then in the single threaded loop below,
1512          * we only have to do the special cases that are left.
1513          */
1514         preload_index(istate, pathspec, 0);
1515         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
1516                 struct cache_entry *ce, *new_entry;
1517                 int cache_errno = 0;
1518                 int changed = 0;
1519                 int filtered = 0;
1520
1521                 ce = istate->cache[i];
1522                 if (ignore_submodules && S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
1523                         continue;
1524
1525                 if (pathspec && !ce_path_match(istate, ce, pathspec, seen))
1526                         filtered = 1;
1527
1528                 if (ce_stage(ce)) {
1529                         while ((i < istate->cache_nr) &&
1530                                ! strcmp(istate->cache[i]->name, ce->name))
1531                                 i++;
1532                         i--;
1533                         if (allow_unmerged)
1534                                 continue;
1535                         if (!filtered)
1536                                 show_file(unmerged_fmt, ce->name, in_porcelain,
1537                                           &first, header_msg);
1538                         has_errors = 1;
1539                         continue;
1540                 }
1541
1542                 if (filtered)
1543                         continue;
1544
1545                 new_entry = refresh_cache_ent(istate, ce, options, &cache_errno, &changed);
1546                 if (new_entry == ce)
1547                         continue;
1548                 if (progress)
1549                         display_progress(progress, i);
1550                 if (!new_entry) {
1551                         const char *fmt;
1552
1553                         if (really && cache_errno == EINVAL) {
1554                                 /* If we are doing --really-refresh that
1555                                  * means the index is not valid anymore.
1556                                  */
1557                                 ce->ce_flags &= ~CE_VALID;
1558                                 ce->ce_flags |= CE_UPDATE_IN_BASE;
1559                                 mark_fsmonitor_invalid(istate, ce);
1560                                 istate->cache_changed |= CE_ENTRY_CHANGED;
1561                         }
1562                         if (quiet)
1563                                 continue;
1564
1565                         if (cache_errno == ENOENT)
1566                                 fmt = deleted_fmt;
1567                         else if (ce_intent_to_add(ce))
1568                                 fmt = added_fmt; /* must be before other checks */
1569                         else if (changed & TYPE_CHANGED)
1570                                 fmt = typechange_fmt;
1571                         else
1572                                 fmt = modified_fmt;
1573                         show_file(fmt,
1574                                   ce->name, in_porcelain, &first, header_msg);
1575                         has_errors = 1;
1576                         continue;
1577                 }
1578
1579                 replace_index_entry(istate, i, new_entry);
1580         }
1581         if (progress) {
1582                 display_progress(progress, istate->cache_nr);
1583                 stop_progress(&progress);
1584         }
1585         trace_performance_leave("refresh index");
1586         return has_errors;
1587 }
1588
1589 struct cache_entry *refresh_cache_entry(struct index_state *istate,
1590                                         struct cache_entry *ce,
1591                                         unsigned int options)
1592 {
1593         return refresh_cache_ent(istate, ce, options, NULL, NULL);
1594 }
1595
1596
1597 /*****************************************************************
1598  * Index File I/O
1599  *****************************************************************/
1600
1601 #define INDEX_FORMAT_DEFAULT 3
1602
1603 static unsigned int get_index_format_default(void)
1604 {
1605         char *envversion = getenv("GIT_INDEX_VERSION");
1606         char *endp;
1607         int value;
1608         unsigned int version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1609
1610         if (!envversion) {
1611                 if (!git_config_get_int("index.version", &value))
1612                         version = value;
1613                 if (version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1614                         warning(_("index.version set, but the value is invalid.\n"
1615                                   "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1616                         return INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1617                 }
1618                 return version;
1619         }
1620
1621         version = strtoul(envversion, &endp, 10);
1622         if (*endp ||
1623             version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < version) {
1624                 warning(_("GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1625                           "Using version %i"), INDEX_FORMAT_DEFAULT);
1626                 version = INDEX_FORMAT_DEFAULT;
1627         }
1628         return version;
1629 }
1630
1631 /*
1632  * dev/ino/uid/gid/size are also just tracked to the low 32 bits
1633  * Again - this is just a (very strong in practice) heuristic that
1634  * the inode hasn't changed.
1635  *
1636  * We save the fields in big-endian order to allow using the
1637  * index file over NFS transparently.
1638  */
1639 struct ondisk_cache_entry {
1640         struct cache_time ctime;
1641         struct cache_time mtime;
1642         uint32_t dev;
1643         uint32_t ino;
1644         uint32_t mode;
1645         uint32_t uid;
1646         uint32_t gid;
1647         uint32_t size;
1648         unsigned char sha1[20];
1649         uint16_t flags;
1650         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1651 };
1652
1653 /*
1654  * This struct is used when CE_EXTENDED bit is 1
1655  * The struct must match ondisk_cache_entry exactly from
1656  * ctime till flags
1657  */
1658 struct ondisk_cache_entry_extended {
1659         struct cache_time ctime;
1660         struct cache_time mtime;
1661         uint32_t dev;
1662         uint32_t ino;
1663         uint32_t mode;
1664         uint32_t uid;
1665         uint32_t gid;
1666         uint32_t size;
1667         unsigned char sha1[20];
1668         uint16_t flags;
1669         uint16_t flags2;
1670         char name[FLEX_ARRAY]; /* more */
1671 };
1672
1673 /* These are only used for v3 or lower */
1674 #define align_padding_size(size, len) ((size + (len) + 8) & ~7) - (size + len)
1675 #define align_flex_name(STRUCT,len) ((offsetof(struct STRUCT,name) + (len) + 8) & ~7)
1676 #define ondisk_cache_entry_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry,len)
1677 #define ondisk_cache_entry_extended_size(len) align_flex_name(ondisk_cache_entry_extended,len)
1678 #define ondisk_ce_size(ce) (((ce)->ce_flags & CE_EXTENDED) ? \
1679                             ondisk_cache_entry_extended_size(ce_namelen(ce)) : \
1680                             ondisk_cache_entry_size(ce_namelen(ce)))
1681
1682 /* Allow fsck to force verification of the index checksum. */
1683 int verify_index_checksum;
1684
1685 /* Allow fsck to force verification of the cache entry order. */
1686 int verify_ce_order;
1687
1688 static int verify_hdr(const struct cache_header *hdr, unsigned long size)
1689 {
1690         git_hash_ctx c;
1691         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
1692         int hdr_version;
1693
1694         if (hdr->hdr_signature != htonl(CACHE_SIGNATURE))
1695                 return error(_("bad signature 0x%08x"), hdr->hdr_signature);
1696         hdr_version = ntohl(hdr->hdr_version);
1697         if (hdr_version < INDEX_FORMAT_LB || INDEX_FORMAT_UB < hdr_version)
1698                 return error(_("bad index version %d"), hdr_version);
1699
1700         if (!verify_index_checksum)
1701                 return 0;
1702
1703         the_hash_algo->init_fn(&c);
1704         the_hash_algo->update_fn(&c, hdr, size - the_hash_algo->rawsz);
1705         the_hash_algo->final_fn(hash, &c);
1706         if (!hasheq(hash, (unsigned char *)hdr + size - the_hash_algo->rawsz))
1707                 return error(_("bad index file sha1 signature"));
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 static int read_index_extension(struct index_state *istate,
1712                                 const char *ext, const char *data, unsigned long sz)
1713 {
1714         switch (CACHE_EXT(ext)) {
1715         case CACHE_EXT_TREE:
1716                 istate->cache_tree = cache_tree_read(data, sz);
1717                 break;
1718         case CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO:
1719                 istate->resolve_undo = resolve_undo_read(data, sz);
1720                 break;
1721         case CACHE_EXT_LINK:
1722                 if (read_link_extension(istate, data, sz))
1723                         return -1;
1724                 break;
1725         case CACHE_EXT_UNTRACKED:
1726                 istate->untracked = read_untracked_extension(data, sz);
1727                 break;
1728         case CACHE_EXT_FSMONITOR:
1729                 read_fsmonitor_extension(istate, data, sz);
1730                 break;
1731         case CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES:
1732         case CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE:
1733                 /* already handled in do_read_index() */
1734                 break;
1735         default:
1736                 if (*ext < 'A' || 'Z' < *ext)
1737                         return error(_("index uses %.4s extension, which we do not understand"),
1738                                      ext);
1739                 fprintf_ln(stderr, _("ignoring %.4s extension"), ext);
1740                 break;
1741         }
1742         return 0;
1743 }
1744
1745 static struct cache_entry *create_from_disk(struct mem_pool *ce_mem_pool,
1746                                             unsigned int version,
1747                                             struct ondisk_cache_entry *ondisk,
1748                                             unsigned long *ent_size,
1749                                             const struct cache_entry *previous_ce)
1750 {
1751         struct cache_entry *ce;
1752         size_t len;
1753         const char *name;
1754         unsigned int flags;
1755         size_t copy_len = 0;
1756         /*
1757          * Adjacent cache entries tend to share the leading paths, so it makes
1758          * sense to only store the differences in later entries.  In the v4
1759          * on-disk format of the index, each on-disk cache entry stores the
1760          * number of bytes to be stripped from the end of the previous name,
1761          * and the bytes to append to the result, to come up with its name.
1762          */
1763         int expand_name_field = version == 4;
1764
1765         /* On-disk flags are just 16 bits */
1766         flags = get_be16(&ondisk->flags);
1767         len = flags & CE_NAMEMASK;
1768
1769         if (flags & CE_EXTENDED) {
1770                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
1771                 int extended_flags;
1772                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
1773                 extended_flags = get_be16(&ondisk2->flags2) << 16;
1774                 /* We do not yet understand any bit out of CE_EXTENDED_FLAGS */
1775                 if (extended_flags & ~CE_EXTENDED_FLAGS)
1776                         die(_("unknown index entry format 0x%08x"), extended_flags);
1777                 flags |= extended_flags;
1778                 name = ondisk2->name;
1779         }
1780         else
1781                 name = ondisk->name;
1782
1783         if (expand_name_field) {
1784                 const unsigned char *cp = (const unsigned char *)name;
1785                 size_t strip_len, previous_len;
1786
1787                 /* If we're at the begining of a block, ignore the previous name */
1788                 strip_len = decode_varint(&cp);
1789                 if (previous_ce) {
1790                         previous_len = previous_ce->ce_namelen;
1791                         if (previous_len < strip_len)
1792                                 die(_("malformed name field in the index, near path '%s'"),
1793                                         previous_ce->name);
1794                         copy_len = previous_len - strip_len;
1795                 }
1796                 name = (const char *)cp;
1797         }
1798
1799         if (len == CE_NAMEMASK) {
1800                 len = strlen(name);
1801                 if (expand_name_field)
1802                         len += copy_len;
1803         }
1804
1805         ce = mem_pool__ce_alloc(ce_mem_pool, len);
1806
1807         ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec = get_be32(&ondisk->ctime.sec);
1808         ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec = get_be32(&ondisk->mtime.sec);
1809         ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec = get_be32(&ondisk->ctime.nsec);
1810         ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec = get_be32(&ondisk->mtime.nsec);
1811         ce->ce_stat_data.sd_dev   = get_be32(&ondisk->dev);
1812         ce->ce_stat_data.sd_ino   = get_be32(&ondisk->ino);
1813         ce->ce_mode  = get_be32(&ondisk->mode);
1814         ce->ce_stat_data.sd_uid   = get_be32(&ondisk->uid);
1815         ce->ce_stat_data.sd_gid   = get_be32(&ondisk->gid);
1816         ce->ce_stat_data.sd_size  = get_be32(&ondisk->size);
1817         ce->ce_flags = flags & ~CE_NAMEMASK;
1818         ce->ce_namelen = len;
1819         ce->index = 0;
1820         hashcpy(ce->oid.hash, ondisk->sha1);
1821
1822         if (expand_name_field) {
1823                 if (copy_len)
1824                         memcpy(ce->name, previous_ce->name, copy_len);
1825                 memcpy(ce->name + copy_len, name, len + 1 - copy_len);
1826                 *ent_size = (name - ((char *)ondisk)) + len + 1 - copy_len;
1827         } else {
1828                 memcpy(ce->name, name, len + 1);
1829                 *ent_size = ondisk_ce_size(ce);
1830         }
1831         return ce;
1832 }
1833
1834 static void check_ce_order(struct index_state *istate)
1835 {
1836         unsigned int i;
1837
1838         if (!verify_ce_order)
1839                 return;
1840
1841         for (i = 1; i < istate->cache_nr; i++) {
1842                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i - 1];
1843                 struct cache_entry *next_ce = istate->cache[i];
1844                 int name_compare = strcmp(ce->name, next_ce->name);
1845
1846                 if (0 < name_compare)
1847                         die(_("unordered stage entries in index"));
1848                 if (!name_compare) {
1849                         if (!ce_stage(ce))
1850                                 die(_("multiple stage entries for merged file '%s'"),
1851                                     ce->name);
1852                         if (ce_stage(ce) > ce_stage(next_ce))
1853                                 die(_("unordered stage entries for '%s'"),
1854                                     ce->name);
1855                 }
1856         }
1857 }
1858
1859 static void tweak_untracked_cache(struct index_state *istate)
1860 {
1861         switch (git_config_get_untracked_cache()) {
1862         case -1: /* keep: do nothing */
1863                 break;
1864         case 0: /* false */
1865                 remove_untracked_cache(istate);
1866                 break;
1867         case 1: /* true */
1868                 add_untracked_cache(istate);
1869                 break;
1870         default: /* unknown value: do nothing */
1871                 break;
1872         }
1873 }
1874
1875 static void tweak_split_index(struct index_state *istate)
1876 {
1877         switch (git_config_get_split_index()) {
1878         case -1: /* unset: do nothing */
1879                 break;
1880         case 0: /* false */
1881                 remove_split_index(istate);
1882                 break;
1883         case 1: /* true */
1884                 add_split_index(istate);
1885                 break;
1886         default: /* unknown value: do nothing */
1887                 break;
1888         }
1889 }
1890
1891 static void post_read_index_from(struct index_state *istate)
1892 {
1893         check_ce_order(istate);
1894         tweak_untracked_cache(istate);
1895         tweak_split_index(istate);
1896         tweak_fsmonitor(istate);
1897 }
1898
1899 static size_t estimate_cache_size_from_compressed(unsigned int entries)
1900 {
1901         return entries * (sizeof(struct cache_entry) + CACHE_ENTRY_PATH_LENGTH);
1902 }
1903
1904 static size_t estimate_cache_size(size_t ondisk_size, unsigned int entries)
1905 {
1906         long per_entry = sizeof(struct cache_entry) - sizeof(struct ondisk_cache_entry);
1907
1908         /*
1909          * Account for potential alignment differences.
1910          */
1911         per_entry += align_padding_size(sizeof(struct cache_entry), -sizeof(struct ondisk_cache_entry));
1912         return ondisk_size + entries * per_entry;
1913 }
1914
1915 struct index_entry_offset
1916 {
1917         /* starting byte offset into index file, count of index entries in this block */
1918         int offset, nr;
1919 };
1920
1921 struct index_entry_offset_table
1922 {
1923         int nr;
1924         struct index_entry_offset entries[FLEX_ARRAY];
1925 };
1926
1927 static struct index_entry_offset_table *read_ieot_extension(const char *mmap, size_t mmap_size, size_t offset);
1928 static void write_ieot_extension(struct strbuf *sb, struct index_entry_offset_table *ieot);
1929
1930 static size_t read_eoie_extension(const char *mmap, size_t mmap_size);
1931 static void write_eoie_extension(struct strbuf *sb, git_hash_ctx *eoie_context, size_t offset);
1932
1933 struct load_index_extensions
1934 {
1935         pthread_t pthread;
1936         struct index_state *istate;
1937         const char *mmap;
1938         size_t mmap_size;
1939         unsigned long src_offset;
1940 };
1941
1942 static void *load_index_extensions(void *_data)
1943 {
1944         struct load_index_extensions *p = _data;
1945         unsigned long src_offset = p->src_offset;
1946
1947         while (src_offset <= p->mmap_size - the_hash_algo->rawsz - 8) {
1948                 /* After an array of active_nr index entries,
1949                  * there can be arbitrary number of extended
1950                  * sections, each of which is prefixed with
1951                  * extension name (4-byte) and section length
1952                  * in 4-byte network byte order.
1953                  */
1954                 uint32_t extsize = get_be32(p->mmap + src_offset + 4);
1955                 if (read_index_extension(p->istate,
1956                                          p->mmap + src_offset,
1957                                          p->mmap + src_offset + 8,
1958                                          extsize) < 0) {
1959                         munmap((void *)p->mmap, p->mmap_size);
1960                         die(_("index file corrupt"));
1961                 }
1962                 src_offset += 8;
1963                 src_offset += extsize;
1964         }
1965
1966         return NULL;
1967 }
1968
1969 /*
1970  * A helper function that will load the specified range of cache entries
1971  * from the memory mapped file and add them to the given index.
1972  */
1973 static unsigned long load_cache_entry_block(struct index_state *istate,
1974                         struct mem_pool *ce_mem_pool, int offset, int nr, const char *mmap,
1975                         unsigned long start_offset, const struct cache_entry *previous_ce)
1976 {
1977         int i;
1978         unsigned long src_offset = start_offset;
1979
1980         for (i = offset; i < offset + nr; i++) {
1981                 struct ondisk_cache_entry *disk_ce;
1982                 struct cache_entry *ce;
1983                 unsigned long consumed;
1984
1985                 disk_ce = (struct ondisk_cache_entry *)(mmap + src_offset);
1986                 ce = create_from_disk(ce_mem_pool, istate->version, disk_ce, &consumed, previous_ce);
1987                 set_index_entry(istate, i, ce);
1988
1989                 src_offset += consumed;
1990                 previous_ce = ce;
1991         }
1992         return src_offset - start_offset;
1993 }
1994
1995 static unsigned long load_all_cache_entries(struct index_state *istate,
1996                         const char *mmap, size_t mmap_size, unsigned long src_offset)
1997 {
1998         unsigned long consumed;
1999
2000         if (istate->version == 4) {
2001                 mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool,
2002                                 estimate_cache_size_from_compressed(istate->cache_nr));
2003         } else {
2004                 mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool,
2005                                 estimate_cache_size(mmap_size, istate->cache_nr));
2006         }
2007
2008         consumed = load_cache_entry_block(istate, istate->ce_mem_pool,
2009                                         0, istate->cache_nr, mmap, src_offset, NULL);
2010         return consumed;
2011 }
2012
2013 /*
2014  * Mostly randomly chosen maximum thread counts: we
2015  * cap the parallelism to online_cpus() threads, and we want
2016  * to have at least 10000 cache entries per thread for it to
2017  * be worth starting a thread.
2018  */
2019
2020 #define THREAD_COST             (10000)
2021
2022 struct load_cache_entries_thread_data
2023 {
2024         pthread_t pthread;
2025         struct index_state *istate;
2026         struct mem_pool *ce_mem_pool;
2027         int offset;
2028         const char *mmap;
2029         struct index_entry_offset_table *ieot;
2030         int ieot_start;         /* starting index into the ieot array */
2031         int ieot_blocks;        /* count of ieot entries to process */
2032         unsigned long consumed; /* return # of bytes in index file processed */
2033 };
2034
2035 /*
2036  * A thread proc to run the load_cache_entries() computation
2037  * across multiple background threads.
2038  */
2039 static void *load_cache_entries_thread(void *_data)
2040 {
2041         struct load_cache_entries_thread_data *p = _data;
2042         int i;
2043
2044         /* iterate across all ieot blocks assigned to this thread */
2045         for (i = p->ieot_start; i < p->ieot_start + p->ieot_blocks; i++) {
2046                 p->consumed += load_cache_entry_block(p->istate, p->ce_mem_pool,
2047                         p->offset, p->ieot->entries[i].nr, p->mmap, p->ieot->entries[i].offset, NULL);
2048                 p->offset += p->ieot->entries[i].nr;
2049         }
2050         return NULL;
2051 }
2052
2053 static unsigned long load_cache_entries_threaded(struct index_state *istate, const char *mmap, size_t mmap_size,
2054                         unsigned long src_offset, int nr_threads, struct index_entry_offset_table *ieot)
2055 {
2056         int i, offset, ieot_blocks, ieot_start, err;
2057         struct load_cache_entries_thread_data *data;
2058         unsigned long consumed = 0;
2059
2060         /* a little sanity checking */
2061         if (istate->name_hash_initialized)
2062                 BUG("the name hash isn't thread safe");
2063
2064         mem_pool_init(&istate->ce_mem_pool, 0);
2065
2066         /* ensure we have no more threads than we have blocks to process */
2067         if (nr_threads > ieot->nr)
2068                 nr_threads = ieot->nr;
2069         data = xcalloc(nr_threads, sizeof(*data));
2070
2071         offset = ieot_start = 0;
2072         ieot_blocks = DIV_ROUND_UP(ieot->nr, nr_threads);
2073         for (i = 0; i < nr_threads; i++) {
2074                 struct load_cache_entries_thread_data *p = &data[i];
2075                 int nr, j;
2076
2077                 if (ieot_start + ieot_blocks > ieot->nr)
2078                         ieot_blocks = ieot->nr - ieot_start;
2079
2080                 p->istate = istate;
2081                 p->offset = offset;
2082                 p->mmap = mmap;
2083                 p->ieot = ieot;
2084                 p->ieot_start = ieot_start;
2085                 p->ieot_blocks = ieot_blocks;
2086
2087                 /* create a mem_pool for each thread */
2088                 nr = 0;
2089                 for (j = p->ieot_start; j < p->ieot_start + p->ieot_blocks; j++)
2090                         nr += p->ieot->entries[j].nr;
2091                 if (istate->version == 4) {
2092                         mem_pool_init(&p->ce_mem_pool,
2093                                 estimate_cache_size_from_compressed(nr));
2094                 } else {
2095                         mem_pool_init(&p->ce_mem_pool,
2096                                 estimate_cache_size(mmap_size, nr));
2097                 }
2098
2099                 err = pthread_create(&p->pthread, NULL, load_cache_entries_thread, p);
2100                 if (err)
2101                         die(_("unable to create load_cache_entries thread: %s"), strerror(err));
2102
2103                 /* increment by the number of cache entries in the ieot block being processed */
2104                 for (j = 0; j < ieot_blocks; j++)
2105                         offset += ieot->entries[ieot_start + j].nr;
2106                 ieot_start += ieot_blocks;
2107         }
2108
2109         for (i = 0; i < nr_threads; i++) {
2110                 struct load_cache_entries_thread_data *p = &data[i];
2111
2112                 err = pthread_join(p->pthread, NULL);
2113                 if (err)
2114                         die(_("unable to join load_cache_entries thread: %s"), strerror(err));
2115                 mem_pool_combine(istate->ce_mem_pool, p->ce_mem_pool);
2116                 consumed += p->consumed;
2117         }
2118
2119         free(data);
2120
2121         return consumed;
2122 }
2123
2124 /* remember to discard_cache() before reading a different cache! */
2125 int do_read_index(struct index_state *istate, const char *path, int must_exist)
2126 {
2127         int fd;
2128         struct stat st;
2129         unsigned long src_offset;
2130         const struct cache_header *hdr;
2131         const char *mmap;
2132         size_t mmap_size;
2133         struct load_index_extensions p;
2134         size_t extension_offset = 0;
2135         int nr_threads, cpus;
2136         struct index_entry_offset_table *ieot = NULL;
2137
2138         if (istate->initialized)
2139                 return istate->cache_nr;
2140
2141         istate->timestamp.sec = 0;
2142         istate->timestamp.nsec = 0;
2143         fd = open(path, O_RDONLY);
2144         if (fd < 0) {
2145                 if (!must_exist && errno == ENOENT)
2146                         return 0;
2147                 die_errno(_("%s: index file open failed"), path);
2148         }
2149
2150         if (fstat(fd, &st))
2151                 die_errno(_("%s: cannot stat the open index"), path);
2152
2153         mmap_size = xsize_t(st.st_size);
2154         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
2155                 die(_("%s: index file smaller than expected"), path);
2156
2157         mmap = xmmap(NULL, mmap_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
2158         if (mmap == MAP_FAILED)
2159                 die_errno(_("%s: unable to map index file"), path);
2160         close(fd);
2161
2162         hdr = (const struct cache_header *)mmap;
2163         if (verify_hdr(hdr, mmap_size) < 0)
2164                 goto unmap;
2165
2166         hashcpy(istate->oid.hash, (const unsigned char *)hdr + mmap_size - the_hash_algo->rawsz);
2167         istate->version = ntohl(hdr->hdr_version);
2168         istate->cache_nr = ntohl(hdr->hdr_entries);
2169         istate->cache_alloc = alloc_nr(istate->cache_nr);
2170         istate->cache = xcalloc(istate->cache_alloc, sizeof(*istate->cache));
2171         istate->initialized = 1;
2172
2173         p.istate = istate;
2174         p.mmap = mmap;
2175         p.mmap_size = mmap_size;
2176
2177         src_offset = sizeof(*hdr);
2178
2179         if (git_config_get_index_threads(&nr_threads))
2180                 nr_threads = 1;
2181
2182         /* TODO: does creating more threads than cores help? */
2183         if (!nr_threads) {
2184                 nr_threads = istate->cache_nr / THREAD_COST;
2185                 cpus = online_cpus();
2186                 if (nr_threads > cpus)
2187                         nr_threads = cpus;
2188         }
2189
2190         if (!HAVE_THREADS)
2191                 nr_threads = 1;
2192
2193         if (nr_threads > 1) {
2194                 extension_offset = read_eoie_extension(mmap, mmap_size);
2195                 if (extension_offset) {
2196                         int err;
2197
2198                         p.src_offset = extension_offset;
2199                         err = pthread_create(&p.pthread, NULL, load_index_extensions, &p);
2200                         if (err)
2201                                 die(_("unable to create load_index_extensions thread: %s"), strerror(err));
2202
2203                         nr_threads--;
2204                 }
2205         }
2206
2207         /*
2208          * Locate and read the index entry offset table so that we can use it
2209          * to multi-thread the reading of the cache entries.
2210          */
2211         if (extension_offset && nr_threads > 1)
2212                 ieot = read_ieot_extension(mmap, mmap_size, extension_offset);
2213
2214         if (ieot) {
2215                 src_offset += load_cache_entries_threaded(istate, mmap, mmap_size, src_offset, nr_threads, ieot);
2216                 free(ieot);
2217         } else {
2218                 src_offset += load_all_cache_entries(istate, mmap, mmap_size, src_offset);
2219         }
2220
2221         istate->timestamp.sec = st.st_mtime;
2222         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2223
2224         /* if we created a thread, join it otherwise load the extensions on the primary thread */
2225         if (extension_offset) {
2226                 int ret = pthread_join(p.pthread, NULL);
2227                 if (ret)
2228                         die(_("unable to join load_index_extensions thread: %s"), strerror(ret));
2229         } else {
2230                 p.src_offset = src_offset;
2231                 load_index_extensions(&p);
2232         }
2233         munmap((void *)mmap, mmap_size);
2234         return istate->cache_nr;
2235
2236 unmap:
2237         munmap((void *)mmap, mmap_size);
2238         die(_("index file corrupt"));
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Signal that the shared index is used by updating its mtime.
2243  *
2244  * This way, shared index can be removed if they have not been used
2245  * for some time.
2246  */
2247 static void freshen_shared_index(const char *shared_index, int warn)
2248 {
2249         if (!check_and_freshen_file(shared_index, 1) && warn)
2250                 warning(_("could not freshen shared index '%s'"), shared_index);
2251 }
2252
2253 int read_index_from(struct index_state *istate, const char *path,
2254                     const char *gitdir)
2255 {
2256         struct split_index *split_index;
2257         int ret;
2258         char *base_oid_hex;
2259         char *base_path;
2260
2261         /* istate->initialized covers both .git/index and .git/sharedindex.xxx */
2262         if (istate->initialized)
2263                 return istate->cache_nr;
2264
2265         trace_performance_enter();
2266         ret = do_read_index(istate, path, 0);
2267         trace_performance_leave("read cache %s", path);
2268
2269         split_index = istate->split_index;
2270         if (!split_index || is_null_oid(&split_index->base_oid)) {
2271                 post_read_index_from(istate);
2272                 return ret;
2273         }
2274
2275         trace_performance_enter();
2276         if (split_index->base)
2277                 discard_index(split_index->base);
2278         else
2279                 split_index->base = xcalloc(1, sizeof(*split_index->base));
2280
2281         base_oid_hex = oid_to_hex(&split_index->base_oid);
2282         base_path = xstrfmt("%s/sharedindex.%s", gitdir, base_oid_hex);
2283         ret = do_read_index(split_index->base, base_path, 1);
2284         if (!oideq(&split_index->base_oid, &split_index->base->oid))
2285                 die(_("broken index, expect %s in %s, got %s"),
2286                     base_oid_hex, base_path,
2287                     oid_to_hex(&split_index->base->oid));
2288
2289         freshen_shared_index(base_path, 0);
2290         merge_base_index(istate);
2291         post_read_index_from(istate);
2292         trace_performance_leave("read cache %s", base_path);
2293         free(base_path);
2294         return ret;
2295 }
2296
2297 int is_index_unborn(struct index_state *istate)
2298 {
2299         return (!istate->cache_nr && !istate->timestamp.sec);
2300 }
2301
2302 int discard_index(struct index_state *istate)
2303 {
2304         /*
2305          * Cache entries in istate->cache[] should have been allocated
2306          * from the memory pool associated with this index, or from an
2307          * associated split_index. There is no need to free individual
2308          * cache entries. validate_cache_entries can detect when this
2309          * assertion does not hold.
2310          */
2311         validate_cache_entries(istate);
2312
2313         resolve_undo_clear_index(istate);
2314         istate->cache_nr = 0;
2315         istate->cache_changed = 0;
2316         istate->timestamp.sec = 0;
2317         istate->timestamp.nsec = 0;
2318         free_name_hash(istate);
2319         cache_tree_free(&(istate->cache_tree));
2320         istate->initialized = 0;
2321         FREE_AND_NULL(istate->cache);
2322         istate->cache_alloc = 0;
2323         discard_split_index(istate);
2324         free_untracked_cache(istate->untracked);
2325         istate->untracked = NULL;
2326
2327         if (istate->ce_mem_pool) {
2328                 mem_pool_discard(istate->ce_mem_pool, should_validate_cache_entries());
2329                 istate->ce_mem_pool = NULL;
2330         }
2331
2332         return 0;
2333 }
2334
2335 /*
2336  * Validate the cache entries of this index.
2337  * All cache entries associated with this index
2338  * should have been allocated by the memory pool
2339  * associated with this index, or by a referenced
2340  * split index.
2341  */
2342 void validate_cache_entries(const struct index_state *istate)
2343 {
2344         int i;
2345
2346         if (!should_validate_cache_entries() ||!istate || !istate->initialized)
2347                 return;
2348
2349         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2350                 if (!istate) {
2351                         BUG("cache entry is not allocated from expected memory pool");
2352                 } else if (!istate->ce_mem_pool ||
2353                         !mem_pool_contains(istate->ce_mem_pool, istate->cache[i])) {
2354                         if (!istate->split_index ||
2355                                 !istate->split_index->base ||
2356                                 !istate->split_index->base->ce_mem_pool ||
2357                                 !mem_pool_contains(istate->split_index->base->ce_mem_pool, istate->cache[i])) {
2358                                 BUG("cache entry is not allocated from expected memory pool");
2359                         }
2360                 }
2361         }
2362
2363         if (istate->split_index)
2364                 validate_cache_entries(istate->split_index->base);
2365 }
2366
2367 int unmerged_index(const struct index_state *istate)
2368 {
2369         int i;
2370         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
2371                 if (ce_stage(istate->cache[i]))
2372                         return 1;
2373         }
2374         return 0;
2375 }
2376
2377 int repo_index_has_changes(struct repository *repo,
2378                            struct tree *tree,
2379                            struct strbuf *sb)
2380 {
2381         struct index_state *istate = repo->index;
2382         struct object_id cmp;
2383         int i;
2384
2385         if (tree)
2386                 cmp = tree->object.oid;
2387         if (tree || !get_oid_tree("HEAD", &cmp)) {
2388                 struct diff_options opt;
2389
2390                 repo_diff_setup(repo, &opt);
2391                 opt.flags.exit_with_status = 1;
2392                 if (!sb)
2393                         opt.flags.quick = 1;
2394                 do_diff_cache(&cmp, &opt);
2395                 diffcore_std(&opt);
2396                 for (i = 0; sb && i < diff_queued_diff.nr; i++) {
2397                         if (i)
2398                                 strbuf_addch(sb, ' ');
2399                         strbuf_addstr(sb, diff_queued_diff.queue[i]->two->path);
2400                 }
2401                 diff_flush(&opt);
2402                 return opt.flags.has_changes != 0;
2403         } else {
2404                 for (i = 0; sb && i < istate->cache_nr; i++) {
2405                         if (i)
2406                                 strbuf_addch(sb, ' ');
2407                         strbuf_addstr(sb, istate->cache[i]->name);
2408                 }
2409                 return !!istate->cache_nr;
2410         }
2411 }
2412
2413 #define WRITE_BUFFER_SIZE 8192
2414 static unsigned char write_buffer[WRITE_BUFFER_SIZE];
2415 static unsigned long write_buffer_len;
2416
2417 static int ce_write_flush(git_hash_ctx *context, int fd)
2418 {
2419         unsigned int buffered = write_buffer_len;
2420         if (buffered) {
2421                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, buffered);
2422                 if (write_in_full(fd, write_buffer, buffered) < 0)
2423                         return -1;
2424                 write_buffer_len = 0;
2425         }
2426         return 0;
2427 }
2428
2429 static int ce_write(git_hash_ctx *context, int fd, void *data, unsigned int len)
2430 {
2431         while (len) {
2432                 unsigned int buffered = write_buffer_len;
2433                 unsigned int partial = WRITE_BUFFER_SIZE - buffered;
2434                 if (partial > len)
2435                         partial = len;
2436                 memcpy(write_buffer + buffered, data, partial);
2437                 buffered += partial;
2438                 if (buffered == WRITE_BUFFER_SIZE) {
2439                         write_buffer_len = buffered;
2440                         if (ce_write_flush(context, fd))
2441                                 return -1;
2442                         buffered = 0;
2443                 }
2444                 write_buffer_len = buffered;
2445                 len -= partial;
2446                 data = (char *) data + partial;
2447         }
2448         return 0;
2449 }
2450
2451 static int write_index_ext_header(git_hash_ctx *context, git_hash_ctx *eoie_context,
2452                                   int fd, unsigned int ext, unsigned int sz)
2453 {
2454         ext = htonl(ext);
2455         sz = htonl(sz);
2456         if (eoie_context) {
2457                 the_hash_algo->update_fn(eoie_context, &ext, 4);
2458                 the_hash_algo->update_fn(eoie_context, &sz, 4);
2459         }
2460         return ((ce_write(context, fd, &ext, 4) < 0) ||
2461                 (ce_write(context, fd, &sz, 4) < 0)) ? -1 : 0;
2462 }
2463
2464 static int ce_flush(git_hash_ctx *context, int fd, unsigned char *hash)
2465 {
2466         unsigned int left = write_buffer_len;
2467
2468         if (left) {
2469                 write_buffer_len = 0;
2470                 the_hash_algo->update_fn(context, write_buffer, left);
2471         }
2472
2473         /* Flush first if not enough space for hash signature */
2474         if (left + the_hash_algo->rawsz > WRITE_BUFFER_SIZE) {
2475                 if (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0)
2476                         return -1;
2477                 left = 0;
2478         }
2479
2480         /* Append the hash signature at the end */
2481         the_hash_algo->final_fn(write_buffer + left, context);
2482         hashcpy(hash, write_buffer + left);
2483         left += the_hash_algo->rawsz;
2484         return (write_in_full(fd, write_buffer, left) < 0) ? -1 : 0;
2485 }
2486
2487 static void ce_smudge_racily_clean_entry(struct index_state *istate,
2488                                          struct cache_entry *ce)
2489 {
2490         /*
2491          * The only thing we care about in this function is to smudge the
2492          * falsely clean entry due to touch-update-touch race, so we leave
2493          * everything else as they are.  We are called for entries whose
2494          * ce_stat_data.sd_mtime match the index file mtime.
2495          *
2496          * Note that this actually does not do much for gitlinks, for
2497          * which ce_match_stat_basic() always goes to the actual
2498          * contents.  The caller checks with is_racy_timestamp() which
2499          * always says "no" for gitlinks, so we are not called for them ;-)
2500          */
2501         struct stat st;
2502
2503         if (lstat(ce->name, &st) < 0)
2504                 return;
2505         if (ce_match_stat_basic(ce, &st))
2506                 return;
2507         if (ce_modified_check_fs(istate, ce, &st)) {
2508                 /* This is "racily clean"; smudge it.  Note that this
2509                  * is a tricky code.  At first glance, it may appear
2510                  * that it can break with this sequence:
2511                  *
2512                  * $ echo xyzzy >frotz
2513                  * $ git-update-index --add frotz
2514                  * $ : >frotz
2515                  * $ sleep 3
2516                  * $ echo filfre >nitfol
2517                  * $ git-update-index --add nitfol
2518                  *
2519                  * but it does not.  When the second update-index runs,
2520                  * it notices that the entry "frotz" has the same timestamp
2521                  * as index, and if we were to smudge it by resetting its
2522                  * size to zero here, then the object name recorded
2523                  * in index is the 6-byte file but the cached stat information
2524                  * becomes zero --- which would then match what we would
2525                  * obtain from the filesystem next time we stat("frotz").
2526                  *
2527                  * However, the second update-index, before calling
2528                  * this function, notices that the cached size is 6
2529                  * bytes and what is on the filesystem is an empty
2530                  * file, and never calls us, so the cached size information
2531                  * for "frotz" stays 6 which does not match the filesystem.
2532                  */
2533                 ce->ce_stat_data.sd_size = 0;
2534         }
2535 }
2536
2537 /* Copy miscellaneous fields but not the name */
2538 static void copy_cache_entry_to_ondisk(struct ondisk_cache_entry *ondisk,
2539                                        struct cache_entry *ce)
2540 {
2541         short flags;
2542
2543         ondisk->ctime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.sec);
2544         ondisk->mtime.sec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.sec);
2545         ondisk->ctime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ctime.nsec);
2546         ondisk->mtime.nsec = htonl(ce->ce_stat_data.sd_mtime.nsec);
2547         ondisk->dev  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_dev);
2548         ondisk->ino  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_ino);
2549         ondisk->mode = htonl(ce->ce_mode);
2550         ondisk->uid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_uid);
2551         ondisk->gid  = htonl(ce->ce_stat_data.sd_gid);
2552         ondisk->size = htonl(ce->ce_stat_data.sd_size);
2553         hashcpy(ondisk->sha1, ce->oid.hash);
2554
2555         flags = ce->ce_flags & ~CE_NAMEMASK;
2556         flags |= (ce_namelen(ce) >= CE_NAMEMASK ? CE_NAMEMASK : ce_namelen(ce));
2557         ondisk->flags = htons(flags);
2558         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED) {
2559                 struct ondisk_cache_entry_extended *ondisk2;
2560                 ondisk2 = (struct ondisk_cache_entry_extended *)ondisk;
2561                 ondisk2->flags2 = htons((ce->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) >> 16);
2562         }
2563 }
2564
2565 static int ce_write_entry(git_hash_ctx *c, int fd, struct cache_entry *ce,
2566                           struct strbuf *previous_name, struct ondisk_cache_entry *ondisk)
2567 {
2568         int size;
2569         int result;
2570         unsigned int saved_namelen;
2571         int stripped_name = 0;
2572         static unsigned char padding[8] = { 0x00 };
2573
2574         if (ce->ce_flags & CE_STRIP_NAME) {
2575                 saved_namelen = ce_namelen(ce);
2576                 ce->ce_namelen = 0;
2577                 stripped_name = 1;
2578         }
2579
2580         if (ce->ce_flags & CE_EXTENDED)
2581                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry_extended, name);
2582         else
2583                 size = offsetof(struct ondisk_cache_entry, name);
2584
2585         if (!previous_name) {
2586                 int len = ce_namelen(ce);
2587                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2588                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2589                 if (!result)
2590                         result = ce_write(c, fd, ce->name, len);
2591                 if (!result)
2592                         result = ce_write(c, fd, padding, align_padding_size(size, len));
2593         } else {
2594                 int common, to_remove, prefix_size;
2595                 unsigned char to_remove_vi[16];
2596                 for (common = 0;
2597                      (ce->name[common] &&
2598                       common < previous_name->len &&
2599                       ce->name[common] == previous_name->buf[common]);
2600                      common++)
2601                         ; /* still matching */
2602                 to_remove = previous_name->len - common;
2603                 prefix_size = encode_varint(to_remove, to_remove_vi);
2604
2605                 copy_cache_entry_to_ondisk(ondisk, ce);
2606                 result = ce_write(c, fd, ondisk, size);
2607                 if (!result)
2608                         result = ce_write(c, fd, to_remove_vi, prefix_size);
2609                 if (!result)
2610                         result = ce_write(c, fd, ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2611                 if (!result)
2612                         result = ce_write(c, fd, padding, 1);
2613
2614                 strbuf_splice(previous_name, common, to_remove,
2615                               ce->name + common, ce_namelen(ce) - common);
2616         }
2617         if (stripped_name) {
2618                 ce->ce_namelen = saved_namelen;
2619                 ce->ce_flags &= ~CE_STRIP_NAME;
2620         }
2621
2622         return result;
2623 }
2624
2625 /*
2626  * This function verifies if index_state has the correct sha1 of the
2627  * index file.  Don't die if we have any other failure, just return 0.
2628  */
2629 static int verify_index_from(const struct index_state *istate, const char *path)
2630 {
2631         int fd;
2632         ssize_t n;
2633         struct stat st;
2634         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
2635
2636         if (!istate->initialized)
2637                 return 0;
2638
2639         fd = open(path, O_RDONLY);
2640         if (fd < 0)
2641                 return 0;
2642
2643         if (fstat(fd, &st))
2644                 goto out;
2645
2646         if (st.st_size < sizeof(struct cache_header) + the_hash_algo->rawsz)
2647                 goto out;
2648
2649         n = pread_in_full(fd, hash, the_hash_algo->rawsz, st.st_size - the_hash_algo->rawsz);
2650         if (n != the_hash_algo->rawsz)
2651                 goto out;
2652
2653         if (!hasheq(istate->oid.hash, hash))
2654                 goto out;
2655
2656         close(fd);
2657         return 1;
2658
2659 out:
2660         close(fd);
2661         return 0;
2662 }
2663
2664 static int repo_verify_index(struct repository *repo)
2665 {
2666         return verify_index_from(repo->index, repo->index_file);
2667 }
2668
2669 static int has_racy_timestamp(struct index_state *istate)
2670 {
2671         int entries = istate->cache_nr;
2672         int i;
2673
2674         for (i = 0; i < entries; i++) {
2675                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
2676                 if (is_racy_timestamp(istate, ce))
2677                         return 1;
2678         }
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 void repo_update_index_if_able(struct repository *repo,
2683                                struct lock_file *lockfile)
2684 {
2685         if ((repo->index->cache_changed ||
2686              has_racy_timestamp(repo->index)) &&
2687             repo_verify_index(repo))
2688                 write_locked_index(repo->index, lockfile, COMMIT_LOCK);
2689         else
2690                 rollback_lock_file(lockfile);
2691 }
2692
2693 static int record_eoie(void)
2694 {
2695         int val;
2696
2697         if (!git_config_get_bool("index.recordendofindexentries", &val))
2698                 return val;
2699
2700         /*
2701          * As a convenience, the end of index entries extension
2702          * used for threading is written by default if the user
2703          * explicitly requested threaded index reads.
2704          */
2705         return !git_config_get_index_threads(&val) && val != 1;
2706 }
2707
2708 static int record_ieot(void)
2709 {
2710         int val;
2711
2712         if (!git_config_get_bool("index.recordoffsettable", &val))
2713                 return val;
2714
2715         /*
2716          * As a convenience, the offset table used for threading is
2717          * written by default if the user explicitly requested
2718          * threaded index reads.
2719          */
2720         return !git_config_get_index_threads(&val) && val != 1;
2721 }
2722
2723 /*
2724  * On success, `tempfile` is closed. If it is the temporary file
2725  * of a `struct lock_file`, we will therefore effectively perform
2726  * a 'close_lock_file_gently()`. Since that is an implementation
2727  * detail of lockfiles, callers of `do_write_index()` should not
2728  * rely on it.
2729  */
2730 static int do_write_index(struct index_state *istate, struct tempfile *tempfile,
2731                           int strip_extensions)
2732 {
2733         uint64_t start = getnanotime();
2734         int newfd = tempfile->fd;
2735         git_hash_ctx c, eoie_c;
2736         struct cache_header hdr;
2737         int i, err = 0, removed, extended, hdr_version;
2738         struct cache_entry **cache = istate->cache;
2739         int entries = istate->cache_nr;
2740         struct stat st;
2741         struct ondisk_cache_entry_extended ondisk;
2742         struct strbuf previous_name_buf = STRBUF_INIT, *previous_name;
2743         int drop_cache_tree = istate->drop_cache_tree;
2744         off_t offset;
2745         int ieot_entries = 1;
2746         struct index_entry_offset_table *ieot = NULL;
2747         int nr, nr_threads;
2748
2749         for (i = removed = extended = 0; i < entries; i++) {
2750                 if (cache[i]->ce_flags & CE_REMOVE)
2751                         removed++;
2752
2753                 /* reduce extended entries if possible */
2754                 cache[i]->ce_flags &= ~CE_EXTENDED;
2755                 if (cache[i]->ce_flags & CE_EXTENDED_FLAGS) {
2756                         extended++;
2757                         cache[i]->ce_flags |= CE_EXTENDED;
2758                 }
2759         }
2760
2761         if (!istate->version) {
2762                 istate->version = get_index_format_default();
2763                 if (git_env_bool("GIT_TEST_SPLIT_INDEX", 0))
2764                         init_split_index(istate);
2765         }
2766
2767         /* demote version 3 to version 2 when the latter suffices */
2768         if (istate->version == 3 || istate->version == 2)
2769                 istate->version = extended ? 3 : 2;
2770
2771         hdr_version = istate->version;
2772
2773         hdr.hdr_signature = htonl(CACHE_SIGNATURE);
2774         hdr.hdr_version = htonl(hdr_version);
2775         hdr.hdr_entries = htonl(entries - removed);
2776
2777         the_hash_algo->init_fn(&c);
2778         if (ce_write(&c, newfd, &hdr, sizeof(hdr)) < 0)
2779                 return -1;
2780
2781         if (!HAVE_THREADS || git_config_get_index_threads(&nr_threads))
2782                 nr_threads = 1;
2783
2784         if (nr_threads != 1 && record_ieot()) {
2785                 int ieot_blocks, cpus;
2786
2787                 /*
2788                  * ensure default number of ieot blocks maps evenly to the
2789                  * default number of threads that will process them leaving
2790                  * room for the thread to load the index extensions.
2791                  */
2792                 if (!nr_threads) {
2793                         ieot_blocks = istate->cache_nr / THREAD_COST;
2794                         cpus = online_cpus();
2795                         if (ieot_blocks > cpus - 1)
2796                                 ieot_blocks = cpus - 1;
2797                 } else {
2798                         ieot_blocks = nr_threads;
2799                         if (ieot_blocks > istate->cache_nr)
2800                                 ieot_blocks = istate->cache_nr;
2801                 }
2802
2803                 /*
2804                  * no reason to write out the IEOT extension if we don't
2805                  * have enough blocks to utilize multi-threading
2806                  */
2807                 if (ieot_blocks > 1) {
2808                         ieot = xcalloc(1, sizeof(struct index_entry_offset_table)
2809                                 + (ieot_blocks * sizeof(struct index_entry_offset)));
2810                         ieot_entries = DIV_ROUND_UP(entries, ieot_blocks);
2811                 }
2812         }
2813
2814         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2815         if (offset < 0) {
2816                 free(ieot);
2817                 return -1;
2818         }
2819         offset += write_buffer_len;
2820         nr = 0;
2821         previous_name = (hdr_version == 4) ? &previous_name_buf : NULL;
2822
2823         for (i = 0; i < entries; i++) {
2824                 struct cache_entry *ce = cache[i];
2825                 if (ce->ce_flags & CE_REMOVE)
2826                         continue;
2827                 if (!ce_uptodate(ce) && is_racy_timestamp(istate, ce))
2828                         ce_smudge_racily_clean_entry(istate, ce);
2829                 if (is_null_oid(&ce->oid)) {
2830                         static const char msg[] = "cache entry has null sha1: %s";
2831                         static int allow = -1;
2832
2833                         if (allow < 0)
2834                                 allow = git_env_bool("GIT_ALLOW_NULL_SHA1", 0);
2835                         if (allow)
2836                                 warning(msg, ce->name);
2837                         else
2838                                 err = error(msg, ce->name);
2839
2840                         drop_cache_tree = 1;
2841                 }
2842                 if (ieot && i && (i % ieot_entries == 0)) {
2843                         ieot->entries[ieot->nr].nr = nr;
2844                         ieot->entries[ieot->nr].offset = offset;
2845                         ieot->nr++;
2846                         /*
2847                          * If we have a V4 index, set the first byte to an invalid
2848                          * character to ensure there is nothing common with the previous
2849                          * entry
2850                          */
2851                         if (previous_name)
2852                                 previous_name->buf[0] = 0;
2853                         nr = 0;
2854                         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2855                         if (offset < 0) {
2856                                 free(ieot);
2857                                 return -1;
2858                         }
2859                         offset += write_buffer_len;
2860                 }
2861                 if (ce_write_entry(&c, newfd, ce, previous_name, (struct ondisk_cache_entry *)&ondisk) < 0)
2862                         err = -1;
2863
2864                 if (err)
2865                         break;
2866                 nr++;
2867         }
2868         if (ieot && nr) {
2869                 ieot->entries[ieot->nr].nr = nr;
2870                 ieot->entries[ieot->nr].offset = offset;
2871                 ieot->nr++;
2872         }
2873         strbuf_release(&previous_name_buf);
2874
2875         if (err) {
2876                 free(ieot);
2877                 return err;
2878         }
2879
2880         /* Write extension data here */
2881         offset = lseek(newfd, 0, SEEK_CUR);
2882         if (offset < 0) {
2883                 free(ieot);
2884                 return -1;
2885         }
2886         offset += write_buffer_len;
2887         the_hash_algo->init_fn(&eoie_c);
2888
2889         /*
2890          * Lets write out CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE first so that we
2891          * can minimize the number of extensions we have to scan through to
2892          * find it during load.  Write it out regardless of the
2893          * strip_extensions parameter as we need it when loading the shared
2894          * index.
2895          */
2896         if (ieot) {
2897                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2898
2899                 write_ieot_extension(&sb, ieot);
2900                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE, sb.len) < 0
2901                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2902                 strbuf_release(&sb);
2903                 free(ieot);
2904                 if (err)
2905                         return -1;
2906         }
2907
2908         if (!strip_extensions && istate->split_index) {
2909                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2910
2911                 err = write_link_extension(&sb, istate) < 0 ||
2912                         write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_LINK,
2913                                                sb.len) < 0 ||
2914                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2915                 strbuf_release(&sb);
2916                 if (err)
2917                         return -1;
2918         }
2919         if (!strip_extensions && !drop_cache_tree && istate->cache_tree) {
2920                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2921
2922                 cache_tree_write(&sb, istate->cache_tree);
2923                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_TREE, sb.len) < 0
2924                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2925                 strbuf_release(&sb);
2926                 if (err)
2927                         return -1;
2928         }
2929         if (!strip_extensions && istate->resolve_undo) {
2930                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2931
2932                 resolve_undo_write(&sb, istate->resolve_undo);
2933                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_RESOLVE_UNDO,
2934                                              sb.len) < 0
2935                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2936                 strbuf_release(&sb);
2937                 if (err)
2938                         return -1;
2939         }
2940         if (!strip_extensions && istate->untracked) {
2941                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2942
2943                 write_untracked_extension(&sb, istate->untracked);
2944                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_UNTRACKED,
2945                                              sb.len) < 0 ||
2946                         ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2947                 strbuf_release(&sb);
2948                 if (err)
2949                         return -1;
2950         }
2951         if (!strip_extensions && istate->fsmonitor_last_update) {
2952                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2953
2954                 write_fsmonitor_extension(&sb, istate);
2955                 err = write_index_ext_header(&c, &eoie_c, newfd, CACHE_EXT_FSMONITOR, sb.len) < 0
2956                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2957                 strbuf_release(&sb);
2958                 if (err)
2959                         return -1;
2960         }
2961
2962         /*
2963          * CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES must be written as the last entry before the SHA1
2964          * so that it can be found and processed before all the index entries are
2965          * read.  Write it out regardless of the strip_extensions parameter as we need it
2966          * when loading the shared index.
2967          */
2968         if (offset && record_eoie()) {
2969                 struct strbuf sb = STRBUF_INIT;
2970
2971                 write_eoie_extension(&sb, &eoie_c, offset);
2972                 err = write_index_ext_header(&c, NULL, newfd, CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES, sb.len) < 0
2973                         || ce_write(&c, newfd, sb.buf, sb.len) < 0;
2974                 strbuf_release(&sb);
2975                 if (err)
2976                         return -1;
2977         }
2978
2979         if (ce_flush(&c, newfd, istate->oid.hash))
2980                 return -1;
2981         if (close_tempfile_gently(tempfile)) {
2982                 error(_("could not close '%s'"), tempfile->filename.buf);
2983                 return -1;
2984         }
2985         if (stat(tempfile->filename.buf, &st))
2986                 return -1;
2987         istate->timestamp.sec = (unsigned int)st.st_mtime;
2988         istate->timestamp.nsec = ST_MTIME_NSEC(st);
2989         trace_performance_since(start, "write index, changed mask = %x", istate->cache_changed);
2990         return 0;
2991 }
2992
2993 void set_alternate_index_output(const char *name)
2994 {
2995         alternate_index_output = name;
2996 }
2997
2998 static int commit_locked_index(struct lock_file *lk)
2999 {
3000         if (alternate_index_output)
3001                 return commit_lock_file_to(lk, alternate_index_output);
3002         else
3003                 return commit_lock_file(lk);
3004 }
3005
3006 static int do_write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
3007                                  unsigned flags)
3008 {
3009         int ret = do_write_index(istate, lock->tempfile, 0);
3010         if (ret)
3011                 return ret;
3012         if (flags & COMMIT_LOCK)
3013                 return commit_locked_index(lock);
3014         return close_lock_file_gently(lock);
3015 }
3016
3017 static int write_split_index(struct index_state *istate,
3018                              struct lock_file *lock,
3019                              unsigned flags)
3020 {
3021         int ret;
3022         prepare_to_write_split_index(istate);
3023         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3024         finish_writing_split_index(istate);
3025         return ret;
3026 }
3027
3028 static const char *shared_index_expire = "2.weeks.ago";
3029
3030 static unsigned long get_shared_index_expire_date(void)
3031 {
3032         static unsigned long shared_index_expire_date;
3033         static int shared_index_expire_date_prepared;
3034
3035         if (!shared_index_expire_date_prepared) {
3036                 git_config_get_expiry("splitindex.sharedindexexpire",
3037                                       &shared_index_expire);
3038                 shared_index_expire_date = approxidate(shared_index_expire);
3039                 shared_index_expire_date_prepared = 1;
3040         }
3041
3042         return shared_index_expire_date;
3043 }
3044
3045 static int should_delete_shared_index(const char *shared_index_path)
3046 {
3047         struct stat st;
3048         unsigned long expiration;
3049
3050         /* Check timestamp */
3051         expiration = get_shared_index_expire_date();
3052         if (!expiration)
3053                 return 0;
3054         if (stat(shared_index_path, &st))
3055                 return error_errno(_("could not stat '%s'"), shared_index_path);
3056         if (st.st_mtime > expiration)
3057                 return 0;
3058
3059         return 1;
3060 }
3061
3062 static int clean_shared_index_files(const char *current_hex)
3063 {
3064         struct dirent *de;
3065         DIR *dir = opendir(get_git_dir());
3066
3067         if (!dir)
3068                 return error_errno(_("unable to open git dir: %s"), get_git_dir());
3069
3070         while ((de = readdir(dir)) != NULL) {
3071                 const char *sha1_hex;
3072                 const char *shared_index_path;
3073                 if (!skip_prefix(de->d_name, "sharedindex.", &sha1_hex))
3074                         continue;
3075                 if (!strcmp(sha1_hex, current_hex))
3076                         continue;
3077                 shared_index_path = git_path("%s", de->d_name);
3078                 if (should_delete_shared_index(shared_index_path) > 0 &&
3079                     unlink(shared_index_path))
3080                         warning_errno(_("unable to unlink: %s"), shared_index_path);
3081         }
3082         closedir(dir);
3083
3084         return 0;
3085 }
3086
3087 static int write_shared_index(struct index_state *istate,
3088                               struct tempfile **temp)
3089 {
3090         struct split_index *si = istate->split_index;
3091         int ret;
3092
3093         move_cache_to_base_index(istate);
3094         ret = do_write_index(si->base, *temp, 1);
3095         if (ret)
3096                 return ret;
3097         ret = adjust_shared_perm(get_tempfile_path(*temp));
3098         if (ret) {
3099                 error(_("cannot fix permission bits on '%s'"), get_tempfile_path(*temp));
3100                 return ret;
3101         }
3102         ret = rename_tempfile(temp,
3103                               git_path("sharedindex.%s", oid_to_hex(&si->base->oid)));
3104         if (!ret) {
3105                 oidcpy(&si->base_oid, &si->base->oid);
3106                 clean_shared_index_files(oid_to_hex(&si->base->oid));
3107         }
3108
3109         return ret;
3110 }
3111
3112 static const int default_max_percent_split_change = 20;
3113
3114 static int too_many_not_shared_entries(struct index_state *istate)
3115 {
3116         int i, not_shared = 0;
3117         int max_split = git_config_get_max_percent_split_change();
3118
3119         switch (max_split) {
3120         case -1:
3121                 /* not or badly configured: use the default value */
3122                 max_split = default_max_percent_split_change;
3123                 break;
3124         case 0:
3125                 return 1; /* 0% means always write a new shared index */
3126         case 100:
3127                 return 0; /* 100% means never write a new shared index */
3128         default:
3129                 break; /* just use the configured value */
3130         }
3131
3132         /* Count not shared entries */
3133         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
3134                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
3135                 if (!ce->index)
3136                         not_shared++;
3137         }
3138
3139         return (int64_t)istate->cache_nr * max_split < (int64_t)not_shared * 100;
3140 }
3141
3142 int write_locked_index(struct index_state *istate, struct lock_file *lock,
3143                        unsigned flags)
3144 {
3145         int new_shared_index, ret;
3146         struct split_index *si = istate->split_index;
3147
3148         if (git_env_bool("GIT_TEST_CHECK_CACHE_TREE", 0))
3149                 cache_tree_verify(the_repository, istate);
3150
3151         if ((flags & SKIP_IF_UNCHANGED) && !istate->cache_changed) {
3152                 if (flags & COMMIT_LOCK)
3153                         rollback_lock_file(lock);
3154                 return 0;
3155         }
3156
3157         if (istate->fsmonitor_last_update)
3158                 fill_fsmonitor_bitmap(istate);
3159
3160         if (!si || alternate_index_output ||
3161             (istate->cache_changed & ~EXTMASK)) {
3162                 if (si)
3163                         oidclr(&si->base_oid);
3164                 ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3165                 goto out;
3166         }
3167
3168         if (git_env_bool("GIT_TEST_SPLIT_INDEX", 0)) {
3169                 int v = si->base_oid.hash[0];
3170                 if ((v & 15) < 6)
3171                         istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
3172         }
3173         if (too_many_not_shared_entries(istate))
3174                 istate->cache_changed |= SPLIT_INDEX_ORDERED;
3175
3176         new_shared_index = istate->cache_changed & SPLIT_INDEX_ORDERED;
3177
3178         if (new_shared_index) {
3179                 struct tempfile *temp;
3180                 int saved_errno;
3181
3182                 /* Same initial permissions as the main .git/index file */
3183                 temp = mks_tempfile_sm(git_path("sharedindex_XXXXXX"), 0, 0666);
3184                 if (!temp) {
3185                         oidclr(&si->base_oid);
3186                         ret = do_write_locked_index(istate, lock, flags);
3187                         goto out;
3188                 }
3189                 ret = write_shared_index(istate, &temp);
3190
3191                 saved_errno = errno;
3192                 if (is_tempfile_active(temp))
3193                         delete_tempfile(&temp);
3194                 errno = saved_errno;
3195
3196                 if (ret)
3197                         goto out;
3198         }
3199
3200         ret = write_split_index(istate, lock, flags);
3201
3202         /* Freshen the shared index only if the split-index was written */
3203         if (!ret && !new_shared_index) {
3204                 const char *shared_index = git_path("sharedindex.%s",
3205                                                     oid_to_hex(&si->base_oid));
3206                 freshen_shared_index(shared_index, 1);
3207         }
3208
3209 out:
3210         if (flags & COMMIT_LOCK)
3211                 rollback_lock_file(lock);
3212         return ret;
3213 }
3214
3215 /*
3216  * Read the index file that is potentially unmerged into given
3217  * index_state, dropping any unmerged entries to stage #0 (potentially
3218  * resulting in a path appearing as both a file and a directory in the
3219  * index; the caller is responsible to clear out the extra entries
3220  * before writing the index to a tree).  Returns true if the index is
3221  * unmerged.  Callers who want to refuse to work from an unmerged
3222  * state can call this and check its return value, instead of calling
3223  * read_cache().
3224  */
3225 int repo_read_index_unmerged(struct repository *repo)
3226 {
3227         struct index_state *istate;
3228         int i;
3229         int unmerged = 0;
3230
3231         repo_read_index(repo);
3232         istate = repo->index;
3233         for (i = 0; i < istate->cache_nr; i++) {
3234                 struct cache_entry *ce = istate->cache[i];
3235                 struct cache_entry *new_ce;
3236                 int len;
3237
3238                 if (!ce_stage(ce))
3239                         continue;
3240                 unmerged = 1;
3241                 len = ce_namelen(ce);
3242                 new_ce = make_empty_cache_entry(istate, len);
3243                 memcpy(new_ce->name, ce->name, len);
3244                 new_ce->ce_flags = create_ce_flags(0) | CE_CONFLICTED;
3245                 new_ce->ce_namelen = len;
3246                 new_ce->ce_mode = ce->ce_mode;
3247                 if (add_index_entry(istate, new_ce, ADD_CACHE_SKIP_DFCHECK))
3248                         return error(_("%s: cannot drop to stage #0"),
3249                                      new_ce->name);
3250         }
3251         return unmerged;
3252 }
3253
3254 /*
3255  * Returns 1 if the path is an "other" path with respect to
3256  * the index; that is, the path is not mentioned in the index at all,
3257  * either as a file, a directory with some files in the index,
3258  * or as an unmerged entry.
3259  *
3260  * We helpfully remove a trailing "/" from directories so that
3261  * the output of read_directory can be used as-is.
3262  */
3263 int index_name_is_other(const struct index_state *istate, const char *name,
3264                 int namelen)
3265 {
3266         int pos;
3267         if (namelen && name[namelen - 1] == '/')
3268                 namelen--;
3269         pos = index_name_pos(istate, name, namelen);
3270         if (0 <= pos)
3271                 return 0;       /* exact match */
3272         pos = -pos - 1;
3273         if (pos < istate->cache_nr) {
3274                 struct cache_entry *ce = istate->cache[pos];
3275                 if (ce_namelen(ce) == namelen &&
3276                     !memcmp(ce->name, name, namelen))
3277                         return 0; /* Yup, this one exists unmerged */
3278         }
3279         return 1;
3280 }
3281
3282 void *read_blob_data_from_index(const struct index_state *istate,
3283                                 const char *path, unsigned long *size)
3284 {
3285         int pos, len;
3286         unsigned long sz;
3287         enum object_type type;
3288         void *data;
3289
3290         len = strlen(path);
3291         pos = index_name_pos(istate, path, len);
3292         if (pos < 0) {
3293                 /*
3294                  * We might be in the middle of a merge, in which
3295                  * case we would read stage #2 (ours).
3296                  */
3297                 int i;
3298                 for (i = -pos - 1;
3299                      (pos < 0 && i < istate->cache_nr &&
3300                       !strcmp(istate->cache[i]->name, path));
3301                      i++)
3302                         if (ce_stage(istate->cache[i]) == 2)
3303                                 pos = i;
3304         }
3305         if (pos < 0)
3306                 return NULL;
3307         data = read_object_file(&istate->cache[pos]->oid, &type, &sz);
3308         if (!data || type != OBJ_BLOB) {
3309                 free(data);
3310                 return NULL;
3311         }
3312         if (size)
3313                 *size = sz;
3314         return data;
3315 }
3316
3317 void stat_validity_clear(struct stat_validity *sv)
3318 {
3319         FREE_AND_NULL(sv->sd);
3320 }
3321
3322 int stat_validity_check(struct stat_validity *sv, const char *path)
3323 {
3324         struct stat st;
3325
3326         if (stat(path, &st) < 0)
3327                 return sv->sd == NULL;
3328         if (!sv->sd)
3329                 return 0;
3330         return S_ISREG(st.st_mode) && !match_stat_data(sv->sd, &st);
3331 }
3332
3333 void stat_validity_update(struct stat_validity *sv, int fd)
3334 {
3335         struct stat st;
3336
3337         if (fstat(fd, &st) < 0 || !S_ISREG(st.st_mode))
3338                 stat_validity_clear(sv);
3339         else {
3340                 if (!sv->sd)
3341                         sv->sd = xcalloc(1, sizeof(struct stat_data));
3342                 fill_stat_data(sv->sd, &st);
3343         }
3344 }
3345
3346 void move_index_extensions(struct index_state *dst, struct index_state *src)
3347 {
3348         dst->untracked = src->untracked;
3349         src->untracked = NULL;
3350         dst->cache_tree = src->cache_tree;
3351         src->cache_tree = NULL;
3352 }
3353
3354 struct cache_entry *dup_cache_entry(const struct cache_entry *ce,
3355                                     struct index_state *istate)
3356 {
3357         unsigned int size = ce_size(ce);
3358         int mem_pool_allocated;
3359         struct cache_entry *new_entry = make_empty_cache_entry(istate, ce_namelen(ce));
3360         mem_pool_allocated = new_entry->mem_pool_allocated;
3361
3362         memcpy(new_entry, ce, size);
3363         new_entry->mem_pool_allocated = mem_pool_allocated;
3364         return new_entry;
3365 }
3366
3367 void discard_cache_entry(struct cache_entry *ce)
3368 {
3369         if (ce && should_validate_cache_entries())
3370                 memset(ce, 0xCD, cache_entry_size(ce->ce_namelen));
3371
3372         if (ce && ce->mem_pool_allocated)
3373                 return;
3374
3375         free(ce);
3376 }
3377
3378 int should_validate_cache_entries(void)
3379 {
3380         static int validate_index_cache_entries = -1;
3381
3382         if (validate_index_cache_entries < 0) {
3383                 if (getenv("GIT_TEST_VALIDATE_INDEX_CACHE_ENTRIES"))
3384                         validate_index_cache_entries = 1;
3385                 else
3386                         validate_index_cache_entries = 0;
3387         }
3388
3389         return validate_index_cache_entries;
3390 }
3391
3392 #define EOIE_SIZE (4 + GIT_SHA1_RAWSZ) /* <4-byte offset> + <20-byte hash> */
3393 #define EOIE_SIZE_WITH_HEADER (4 + 4 + EOIE_SIZE) /* <4-byte signature> + <4-byte length> + EOIE_SIZE */
3394
3395 static size_t read_eoie_extension(const char *mmap, size_t mmap_size)
3396 {
3397         /*
3398          * The end of index entries (EOIE) extension is guaranteed to be last
3399          * so that it can be found by scanning backwards from the EOF.
3400          *
3401          * "EOIE"
3402          * <4-byte length>
3403          * <4-byte offset>
3404          * <20-byte hash>
3405          */
3406         const char *index, *eoie;
3407         uint32_t extsize;
3408         size_t offset, src_offset;
3409         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
3410         git_hash_ctx c;
3411
3412         /* ensure we have an index big enough to contain an EOIE extension */
3413         if (mmap_size < sizeof(struct cache_header) + EOIE_SIZE_WITH_HEADER + the_hash_algo->rawsz)
3414                 return 0;
3415
3416         /* validate the extension signature */
3417         index = eoie = mmap + mmap_size - EOIE_SIZE_WITH_HEADER - the_hash_algo->rawsz;
3418         if (CACHE_EXT(index) != CACHE_EXT_ENDOFINDEXENTRIES)
3419                 return 0;
3420         index += sizeof(uint32_t);
3421
3422         /* validate the extension size */
3423         extsize = get_be32(index);
3424         if (extsize != EOIE_SIZE)
3425                 return 0;
3426         index += sizeof(uint32_t);
3427
3428         /*
3429          * Validate the offset we're going to look for the first extension
3430          * signature is after the index header and before the eoie extension.
3431          */
3432         offset = get_be32(index);
3433         if (mmap + offset < mmap + sizeof(struct cache_header))
3434                 return 0;
3435         if (mmap + offset >= eoie)
3436                 return 0;
3437         index += sizeof(uint32_t);
3438
3439         /*
3440          * The hash is computed over extension types and their sizes (but not
3441          * their contents).  E.g. if we have "TREE" extension that is N-bytes
3442          * long, "REUC" extension that is M-bytes long, followed by "EOIE",
3443          * then the hash would be:
3444          *
3445          * SHA-1("TREE" + <binary representation of N> +
3446          *       "REUC" + <binary representation of M>)
3447          */
3448         src_offset = offset;
3449         the_hash_algo->init_fn(&c);
3450         while (src_offset < mmap_size - the_hash_algo->rawsz - EOIE_SIZE_WITH_HEADER) {
3451                 /* After an array of active_nr index entries,
3452                  * there can be arbitrary number of extended
3453                  * sections, each of which is prefixed with
3454                  * extension name (4-byte) and section length
3455                  * in 4-byte network byte order.
3456                  */
3457                 uint32_t extsize;
3458                 memcpy(&extsize, mmap + src_offset + 4, 4);
3459                 extsize = ntohl(extsize);
3460
3461                 /* verify the extension size isn't so large it will wrap around */
3462                 if (src_offset + 8 + extsize < src_offset)
3463                         return 0;
3464
3465                 the_hash_algo->update_fn(&c, mmap + src_offset, 8);
3466
3467                 src_offset += 8;
3468                 src_offset += extsize;
3469         }
3470         the_hash_algo->final_fn(hash, &c);
3471         if (!hasheq(hash, (const unsigned char *)index))
3472                 return 0;
3473
3474         /* Validate that the extension offsets returned us back to the eoie extension. */
3475         if (src_offset != mmap_size - the_hash_algo->rawsz - EOIE_SIZE_WITH_HEADER)
3476                 return 0;
3477
3478         return offset;
3479 }
3480
3481 static void write_eoie_extension(struct strbuf *sb, git_hash_ctx *eoie_context, size_t offset)
3482 {
3483         uint32_t buffer;
3484         unsigned char hash[GIT_MAX_RAWSZ];
3485
3486         /* offset */
3487         put_be32(&buffer, offset);
3488         strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3489
3490         /* hash */
3491         the_hash_algo->final_fn(hash, eoie_context);
3492         strbuf_add(sb, hash, the_hash_algo->rawsz);
3493 }
3494
3495 #define IEOT_VERSION    (1)
3496
3497 static struct index_entry_offset_table *read_ieot_extension(const char *mmap, size_t mmap_size, size_t offset)
3498 {
3499         const char *index = NULL;
3500         uint32_t extsize, ext_version;
3501         struct index_entry_offset_table *ieot;
3502         int i, nr;
3503
3504         /* find the IEOT extension */
3505         if (!offset)
3506                 return NULL;
3507         while (offset <= mmap_size - the_hash_algo->rawsz - 8) {
3508                 extsize = get_be32(mmap + offset + 4);
3509                 if (CACHE_EXT((mmap + offset)) == CACHE_EXT_INDEXENTRYOFFSETTABLE) {
3510                         index = mmap + offset + 4 + 4;
3511                         break;
3512                 }
3513                 offset += 8;
3514                 offset += extsize;
3515         }
3516         if (!index)
3517                 return NULL;
3518
3519         /* validate the version is IEOT_VERSION */
3520         ext_version = get_be32(index);
3521         if (ext_version != IEOT_VERSION) {
3522                 error("invalid IEOT version %d", ext_version);
3523                 return NULL;
3524         }
3525         index += sizeof(uint32_t);
3526
3527         /* extension size - version bytes / bytes per entry */
3528         nr = (extsize - sizeof(uint32_t)) / (sizeof(uint32_t) + sizeof(uint32_t));
3529         if (!nr) {
3530                 error("invalid number of IEOT entries %d", nr);
3531                 return NULL;
3532         }
3533         ieot = xmalloc(sizeof(struct index_entry_offset_table)
3534                        + (nr * sizeof(struct index_entry_offset)));
3535         ieot->nr = nr;
3536         for (i = 0; i < nr; i++) {
3537                 ieot->entries[i].offset = get_be32(index);
3538                 index += sizeof(uint32_t);
3539                 ieot->entries[i].nr = get_be32(index);
3540                 index += sizeof(uint32_t);
3541         }
3542
3543         return ieot;
3544 }
3545
3546 static void write_ieot_extension(struct strbuf *sb, struct index_entry_offset_table *ieot)
3547 {
3548         uint32_t buffer;
3549         int i;
3550
3551         /* version */
3552         put_be32(&buffer, IEOT_VERSION);
3553         strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3554
3555         /* ieot */
3556         for (i = 0; i < ieot->nr; i++) {
3557
3558                 /* offset */
3559                 put_be32(&buffer, ieot->entries[i].offset);
3560                 strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3561
3562                 /* count */
3563                 put_be32(&buffer, ieot->entries[i].nr);
3564                 strbuf_add(sb, &buffer, sizeof(uint32_t));
3565         }
3566 }