Some improvements to the file-name cleaning code:
[rsync/rsync.git] / util.c
1 /*
2  * Utility routines used in rsync.
3  *
4  * Copyright (C) 1996-2000 Andrew Tridgell
5  * Copyright (C) 1996 Paul Mackerras
6  * Copyright (C) 2001, 2002 Martin Pool <mbp@samba.org>
7  * Copyright (C) 2003-2008 Wayne Davison
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, visit the http://fsf.org website.
21  */
22
23 #include "rsync.h"
24 #include "ifuncs.h"
25
26 extern int verbose;
27 extern int dry_run;
28 extern int module_id;
29 extern int modify_window;
30 extern int relative_paths;
31 extern int human_readable;
32 extern char *module_dir;
33 extern unsigned int module_dirlen;
34 extern mode_t orig_umask;
35 extern char *partial_dir;
36 extern struct filter_list_struct daemon_filter_list;
37
38 int sanitize_paths = 0;
39
40 char curr_dir[MAXPATHLEN];
41 unsigned int curr_dir_len;
42 int curr_dir_depth; /* This is only set for a sanitizing daemon. */
43
44 /* Set a fd into nonblocking mode. */
45 void set_nonblocking(int fd)
46 {
47         int val;
48
49         if ((val = fcntl(fd, F_GETFL)) == -1)
50                 return;
51         if (!(val & NONBLOCK_FLAG)) {
52                 val |= NONBLOCK_FLAG;
53                 fcntl(fd, F_SETFL, val);
54         }
55 }
56
57 /* Set a fd into blocking mode. */
58 void set_blocking(int fd)
59 {
60         int val;
61
62         if ((val = fcntl(fd, F_GETFL)) == -1)
63                 return;
64         if (val & NONBLOCK_FLAG) {
65                 val &= ~NONBLOCK_FLAG;
66                 fcntl(fd, F_SETFL, val);
67         }
68 }
69
70 /**
71  * Create a file descriptor pair - like pipe() but use socketpair if
72  * possible (because of blocking issues on pipes).
73  *
74  * Always set non-blocking.
75  */
76 int fd_pair(int fd[2])
77 {
78         int ret;
79
80 #ifdef HAVE_SOCKETPAIR
81         ret = socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, fd);
82 #else
83         ret = pipe(fd);
84 #endif
85
86         if (ret == 0) {
87                 set_nonblocking(fd[0]);
88                 set_nonblocking(fd[1]);
89         }
90
91         return ret;
92 }
93
94 void print_child_argv(const char *prefix, char **cmd)
95 {
96         rprintf(FCLIENT, "%s ", prefix);
97         for (; *cmd; cmd++) {
98                 /* Look for characters that ought to be quoted.  This
99                 * is not a great quoting algorithm, but it's
100                 * sufficient for a log message. */
101                 if (strspn(*cmd, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
102                            "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
103                            "0123456789"
104                            ",.-_=+@/") != strlen(*cmd)) {
105                         rprintf(FCLIENT, "\"%s\" ", *cmd);
106                 } else {
107                         rprintf(FCLIENT, "%s ", *cmd);
108                 }
109         }
110         rprintf(FCLIENT, "\n");
111 }
112
113 NORETURN void out_of_memory(const char *str)
114 {
115         rprintf(FERROR, "ERROR: out of memory in %s [%s]\n", str, who_am_i());
116         exit_cleanup(RERR_MALLOC);
117 }
118
119 NORETURN void overflow_exit(const char *str)
120 {
121         rprintf(FERROR, "ERROR: buffer overflow in %s [%s]\n", str, who_am_i());
122         exit_cleanup(RERR_MALLOC);
123 }
124
125 int set_modtime(const char *fname, time_t modtime, mode_t mode)
126 {
127 #if !defined HAVE_LUTIMES || !defined HAVE_UTIMES
128         if (S_ISLNK(mode))
129                 return 1;
130 #endif
131
132         if (verbose > 2) {
133                 rprintf(FINFO, "set modtime of %s to (%ld) %s",
134                         fname, (long)modtime,
135                         asctime(localtime(&modtime)));
136         }
137
138         if (dry_run)
139                 return 0;
140
141         {
142 #ifdef HAVE_UTIMES
143                 struct timeval t[2];
144                 t[0].tv_sec = time(NULL);
145                 t[0].tv_usec = 0;
146                 t[1].tv_sec = modtime;
147                 t[1].tv_usec = 0;
148 # ifdef HAVE_LUTIMES
149                 if (S_ISLNK(mode)) {
150                         if (lutimes(fname, t) < 0)
151                                 return errno == ENOSYS ? 1 : -1;
152                         return 0;
153                 }
154 # endif
155                 return utimes(fname, t);
156 #elif defined HAVE_STRUCT_UTIMBUF
157                 struct utimbuf tbuf;
158                 tbuf.actime = time(NULL);
159                 tbuf.modtime = modtime;
160                 return utime(fname,&tbuf);
161 #elif defined HAVE_UTIME
162                 time_t t[2];
163                 t[0] = time(NULL);
164                 t[1] = modtime;
165                 return utime(fname,t);
166 #else
167 #error No file-time-modification routine found!
168 #endif
169         }
170 }
171
172 /* This creates a new directory with default permissions.  Since there
173  * might be some directory-default permissions affecting this, we can't
174  * force the permissions directly using the original umask and mkdir(). */
175 int mkdir_defmode(char *fname)
176 {
177         int ret;
178
179         umask(orig_umask);
180         ret = do_mkdir(fname, ACCESSPERMS);
181         umask(0);
182
183         return ret;
184 }
185
186 /* Create any necessary directories in fname.  Any missing directories are
187  * created with default permissions. */
188 int create_directory_path(char *fname)
189 {
190         char *p;
191         int ret = 0;
192
193         while (*fname == '/')
194                 fname++;
195         while (strncmp(fname, "./", 2) == 0)
196                 fname += 2;
197
198         umask(orig_umask);
199         p = fname;
200         while ((p = strchr(p,'/')) != NULL) {
201                 *p = '\0';
202                 if (do_mkdir(fname, ACCESSPERMS) < 0 && errno != EEXIST)
203                     ret = -1;
204                 *p++ = '/';
205         }
206         umask(0);
207
208         return ret;
209 }
210
211 /**
212  * Write @p len bytes at @p ptr to descriptor @p desc, retrying if
213  * interrupted.
214  *
215  * @retval len upon success
216  *
217  * @retval <0 write's (negative) error code
218  *
219  * Derived from GNU C's cccp.c.
220  */
221 int full_write(int desc, const char *ptr, size_t len)
222 {
223         int total_written;
224
225         total_written = 0;
226         while (len > 0) {
227                 int written = write(desc, ptr, len);
228                 if (written < 0)  {
229                         if (errno == EINTR)
230                                 continue;
231                         return written;
232                 }
233                 total_written += written;
234                 ptr += written;
235                 len -= written;
236         }
237         return total_written;
238 }
239
240 /**
241  * Read @p len bytes at @p ptr from descriptor @p desc, retrying if
242  * interrupted.
243  *
244  * @retval >0 the actual number of bytes read
245  *
246  * @retval 0 for EOF
247  *
248  * @retval <0 for an error.
249  *
250  * Derived from GNU C's cccp.c. */
251 static int safe_read(int desc, char *ptr, size_t len)
252 {
253         int n_chars;
254
255         if (len == 0)
256                 return len;
257
258         do {
259                 n_chars = read(desc, ptr, len);
260         } while (n_chars < 0 && errno == EINTR);
261
262         return n_chars;
263 }
264
265 /* Copy a file.  If ofd < 0, copy_file unlinks and opens the "dest" file.
266  * Otherwise, it just writes to and closes the provided file descriptor.
267  *
268  * This is used in conjunction with the --temp-dir, --backup, and
269  * --copy-dest options. */
270 int copy_file(const char *source, const char *dest, int ofd,
271               mode_t mode, int create_bak_dir)
272 {
273         int ifd;
274         char buf[1024 * 8];
275         int len;   /* Number of bytes read into `buf'. */
276
277         if ((ifd = do_open(source, O_RDONLY, 0)) < 0) {
278                 rsyserr(FERROR_XFER, errno, "open %s", full_fname(source));
279                 return -1;
280         }
281
282         if (ofd < 0) {
283                 if (robust_unlink(dest) && errno != ENOENT) {
284                         rsyserr(FERROR_XFER, errno, "unlink %s", full_fname(dest));
285                         return -1;
286                 }
287
288                 if ((ofd = do_open(dest, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC | O_EXCL, mode)) < 0
289                  && (!create_bak_dir || errno != ENOENT || make_bak_dir(dest) < 0
290                   || (ofd = do_open(dest, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC | O_EXCL, mode)) < 0)) {
291                         rsyserr(FERROR_XFER, errno, "open %s", full_fname(dest));
292                         close(ifd);
293                         return -1;
294                 }
295         }
296
297         while ((len = safe_read(ifd, buf, sizeof buf)) > 0) {
298                 if (full_write(ofd, buf, len) < 0) {
299                         rsyserr(FERROR_XFER, errno, "write %s", full_fname(dest));
300                         close(ifd);
301                         close(ofd);
302                         return -1;
303                 }
304         }
305
306         if (len < 0) {
307                 rsyserr(FERROR_XFER, errno, "read %s", full_fname(source));
308                 close(ifd);
309                 close(ofd);
310                 return -1;
311         }
312
313         if (close(ifd) < 0) {
314                 rsyserr(FWARNING, errno, "close failed on %s",
315                         full_fname(source));
316         }
317
318         if (close(ofd) < 0) {
319                 rsyserr(FERROR_XFER, errno, "close failed on %s",
320                         full_fname(dest));
321                 return -1;
322         }
323
324         return 0;
325 }
326
327 /* MAX_RENAMES should be 10**MAX_RENAMES_DIGITS */
328 #define MAX_RENAMES_DIGITS 3
329 #define MAX_RENAMES 1000
330
331 /**
332  * Robust unlink: some OS'es (HPUX) refuse to unlink busy files, so
333  * rename to <path>/.rsyncNNN instead.
334  *
335  * Note that successive rsync runs will shuffle the filenames around a
336  * bit as long as the file is still busy; this is because this function
337  * does not know if the unlink call is due to a new file coming in, or
338  * --delete trying to remove old .rsyncNNN files, hence it renames it
339  * each time.
340  **/
341 int robust_unlink(const char *fname)
342 {
343 #ifndef ETXTBSY
344         return do_unlink(fname);
345 #else
346         static int counter = 1;
347         int rc, pos, start;
348         char path[MAXPATHLEN];
349
350         rc = do_unlink(fname);
351         if (rc == 0 || errno != ETXTBSY)
352                 return rc;
353
354         if ((pos = strlcpy(path, fname, MAXPATHLEN)) >= MAXPATHLEN)
355                 pos = MAXPATHLEN - 1;
356
357         while (pos > 0 && path[pos-1] != '/')
358                 pos--;
359         pos += strlcpy(path+pos, ".rsync", MAXPATHLEN-pos);
360
361         if (pos > (MAXPATHLEN-MAX_RENAMES_DIGITS-1)) {
362                 errno = ETXTBSY;
363                 return -1;
364         }
365
366         /* start where the last one left off to reduce chance of clashes */
367         start = counter;
368         do {
369                 snprintf(&path[pos], MAX_RENAMES_DIGITS+1, "%03d", counter);
370                 if (++counter >= MAX_RENAMES)
371                         counter = 1;
372         } while ((rc = access(path, 0)) == 0 && counter != start);
373
374         if (verbose > 0) {
375                 rprintf(FWARNING, "renaming %s to %s because of text busy\n",
376                         fname, path);
377         }
378
379         /* maybe we should return rename()'s exit status? Nah. */
380         if (do_rename(fname, path) != 0) {
381                 errno = ETXTBSY;
382                 return -1;
383         }
384         return 0;
385 #endif
386 }
387
388 /* Returns 0 on successful rename, 1 if we successfully copied the file
389  * across filesystems, -2 if copy_file() failed, and -1 on other errors.
390  * If partialptr is not NULL and we need to do a copy, copy the file into
391  * the active partial-dir instead of over the destination file. */
392 int robust_rename(const char *from, const char *to, const char *partialptr,
393                   int mode)
394 {
395         int tries = 4;
396
397         while (tries--) {
398                 if (do_rename(from, to) == 0)
399                         return 0;
400
401                 switch (errno) {
402 #ifdef ETXTBSY
403                 case ETXTBSY:
404                         if (robust_unlink(to) != 0)
405                                 return -1;
406                         break;
407 #endif
408                 case EXDEV:
409                         if (partialptr) {
410                                 if (!handle_partial_dir(partialptr,PDIR_CREATE))
411                                         return -1;
412                                 to = partialptr;
413                         }
414                         if (copy_file(from, to, -1, mode, 0) != 0)
415                                 return -2;
416                         do_unlink(from);
417                         return 1;
418                 default:
419                         return -1;
420                 }
421         }
422         return -1;
423 }
424
425 static pid_t all_pids[10];
426 static int num_pids;
427
428 /** Fork and record the pid of the child. **/
429 pid_t do_fork(void)
430 {
431         pid_t newpid = fork();
432
433         if (newpid != 0  &&  newpid != -1) {
434                 all_pids[num_pids++] = newpid;
435         }
436         return newpid;
437 }
438
439 /**
440  * Kill all children.
441  *
442  * @todo It would be kind of nice to make sure that they are actually
443  * all our children before we kill them, because their pids may have
444  * been recycled by some other process.  Perhaps when we wait for a
445  * child, we should remove it from this array.  Alternatively we could
446  * perhaps use process groups, but I think that would not work on
447  * ancient Unix versions that don't support them.
448  **/
449 void kill_all(int sig)
450 {
451         int i;
452
453         for (i = 0; i < num_pids; i++) {
454                 /* Let's just be a little careful where we
455                  * point that gun, hey?  See kill(2) for the
456                  * magic caused by negative values. */
457                 pid_t p = all_pids[i];
458
459                 if (p == getpid())
460                         continue;
461                 if (p <= 0)
462                         continue;
463
464                 kill(p, sig);
465         }
466 }
467
468 /** Turn a user name into a uid */
469 int name_to_uid(const char *name, uid_t *uid_p)
470 {
471         struct passwd *pass;
472         if (!name || !*name)
473                 return 0;
474         if (!(pass = getpwnam(name)))
475                 return 0;
476         *uid_p = pass->pw_uid;
477         return 1;
478 }
479
480 /** Turn a group name into a gid */
481 int name_to_gid(const char *name, gid_t *gid_p)
482 {
483         struct group *grp;
484         if (!name || !*name)
485                 return 0;
486         if (!(grp = getgrnam(name)))
487                 return 0;
488         *gid_p = grp->gr_gid;
489         return 1;
490 }
491
492 /** Lock a byte range in a open file */
493 int lock_range(int fd, int offset, int len)
494 {
495         struct flock lock;
496
497         lock.l_type = F_WRLCK;
498         lock.l_whence = SEEK_SET;
499         lock.l_start = offset;
500         lock.l_len = len;
501         lock.l_pid = 0;
502
503         return fcntl(fd,F_SETLK,&lock) == 0;
504 }
505
506 static int filter_daemon_path(char *arg)
507 {
508         if (daemon_filter_list.head) {
509                 char *s;
510                 for (s = arg; (s = strchr(s, '/')) != NULL; ) {
511                         *s = '\0';
512                         if (check_filter(&daemon_filter_list, arg, 1) < 0) {
513                                 /* We must leave arg truncated! */
514                                 return 1;
515                         }
516                         *s++ = '/';
517                 }
518         }
519         return 0;
520 }
521
522 void glob_expand(char *s, char ***argv_ptr, int *argc_ptr, int *maxargs_ptr)
523 {
524         char **argv = *argv_ptr;
525         int argc = *argc_ptr;
526         int maxargs = *maxargs_ptr;
527         int count, have_glob_results;
528
529 #if !defined HAVE_GLOB || !defined HAVE_GLOB_H
530         if (argc == maxargs) {
531                 maxargs += MAX_ARGS;
532                 if (!(argv = realloc_array(argv, char *, maxargs)))
533                         out_of_memory("glob_expand");
534                 *argv_ptr = argv;
535                 *maxargs_ptr = maxargs;
536         }
537         if (!*s)
538                 s = ".";
539         s = argv[argc++] = strdup(s);
540         filter_daemon_path(s);
541 #else
542         glob_t globbuf;
543
544         if (maxargs <= argc)
545                 return;
546         if (!*s)
547                 s = ".";
548
549         if (sanitize_paths)
550                 s = sanitize_path(NULL, s, "", 0, SP_KEEP_DOT_DIRS);
551         else {
552                 s = strdup(s);
553                 if (!s)
554                         out_of_memory("glob_expand");
555                 clean_fname(s, CFN_KEEP_DOT_DIRS
556                              | CFN_KEEP_TRAILING_SLASH
557                              | CFN_COLLAPSE_DOT_DOT_DIRS);
558         }
559
560         memset(&globbuf, 0, sizeof globbuf);
561         glob(s, 0, NULL, &globbuf);
562         /* Note: we check the first match against the filter list,
563          * just in case the user specified a wildcard in the path. */
564         if ((count = globbuf.gl_pathc) > 0) {
565                 if (filter_daemon_path(globbuf.gl_pathv[0])) {
566                         int slashes = 0;
567                         char *cp;
568                         /* Truncate original arg at glob's truncation point. */
569                         for (cp = globbuf.gl_pathv[0]; *cp; cp++) {
570                                 if (*cp == '/')
571                                         slashes++;
572                         }
573                         for (cp = s; *cp; cp++) {
574                                 if (*cp == '/') {
575                                         if (slashes-- <= 0) {
576                                                 *cp = '\0';
577                                                 break;
578                                         }
579                                 }
580                         }
581                         have_glob_results = 0;
582                         count = 1;
583                 } else
584                         have_glob_results = 1;
585         } else {
586                 /* This truncates "s" at a filtered element, if present. */
587                 filter_daemon_path(s);
588                 have_glob_results = 0;
589                 count = 1;
590         }
591         if (count + argc > maxargs) {
592                 maxargs += count + MAX_ARGS;
593                 if (!(argv = realloc_array(argv, char *, maxargs)))
594                         out_of_memory("glob_expand");
595                 *argv_ptr = argv;
596                 *maxargs_ptr = maxargs;
597         }
598         if (have_glob_results) {
599                 int i;
600                 free(s);
601                 for (i = 0; i < count; i++) {
602                         if (!(argv[argc++] = strdup(globbuf.gl_pathv[i])))
603                                 out_of_memory("glob_expand");
604                 }
605         } else
606                 argv[argc++] = s;
607         globfree(&globbuf);
608 #endif
609         *argc_ptr = argc;
610 }
611
612 /* This routine is only used in daemon mode. */
613 void glob_expand_module(char *base1, char *arg, char ***argv_ptr, int *argc_ptr, int *maxargs_ptr)
614 {
615         char *p, *s;
616         char *base = base1;
617         int base_len = strlen(base);
618
619         if (!arg || !*arg)
620                 return;
621
622         if (strncmp(arg, base, base_len) == 0)
623                 arg += base_len;
624
625         if (!(arg = strdup(arg)))
626                 out_of_memory("glob_expand_module");
627
628         if (asprintf(&base," %s/", base1) <= 0)
629                 out_of_memory("glob_expand_module");
630         base_len++;
631
632         for (s = arg; *s; s = p + base_len) {
633                 if ((p = strstr(s, base)) != NULL)
634                         *p = '\0'; /* split it at this point */
635                 glob_expand(s, argv_ptr, argc_ptr, maxargs_ptr);
636                 if (!p)
637                         break;
638         }
639
640         free(arg);
641         free(base);
642 }
643
644 /**
645  * Convert a string to lower case
646  **/
647 void strlower(char *s)
648 {
649         while (*s) {
650                 if (isUpper(s))
651                         *s = toLower(s);
652                 s++;
653         }
654 }
655
656 /* Join strings p1 & p2 into "dest" with a guaranteed '/' between them.  (If
657  * p1 ends with a '/', no extra '/' is inserted.)  Returns the length of both
658  * strings + 1 (if '/' was inserted), regardless of whether the null-terminated
659  * string fits into destsize. */
660 size_t pathjoin(char *dest, size_t destsize, const char *p1, const char *p2)
661 {
662         size_t len = strlcpy(dest, p1, destsize);
663         if (len < destsize - 1) {
664                 if (!len || dest[len-1] != '/')
665                         dest[len++] = '/';
666                 if (len < destsize - 1)
667                         len += strlcpy(dest + len, p2, destsize - len);
668                 else {
669                         dest[len] = '\0';
670                         len += strlen(p2);
671                 }
672         }
673         else
674                 len += strlen(p2) + 1; /* Assume we'd insert a '/'. */
675         return len;
676 }
677
678 /* Join any number of strings together, putting them in "dest".  The return
679  * value is the length of all the strings, regardless of whether the null-
680  * terminated whole fits in destsize.  Your list of string pointers must end
681  * with a NULL to indicate the end of the list. */
682 size_t stringjoin(char *dest, size_t destsize, ...)
683 {
684         va_list ap;
685         size_t len, ret = 0;
686         const char *src;
687
688         va_start(ap, destsize);
689         while (1) {
690                 if (!(src = va_arg(ap, const char *)))
691                         break;
692                 len = strlen(src);
693                 ret += len;
694                 if (destsize > 1) {
695                         if (len >= destsize)
696                                 len = destsize - 1;
697                         memcpy(dest, src, len);
698                         destsize -= len;
699                         dest += len;
700                 }
701         }
702         *dest = '\0';
703         va_end(ap);
704
705         return ret;
706 }
707
708 int count_dir_elements(const char *p)
709 {
710         int cnt = 0, new_component = 1;
711         while (*p) {
712                 if (*p++ == '/')
713                         new_component = (*p != '.' || (p[1] != '/' && p[1] != '\0'));
714                 else if (new_component) {
715                         new_component = 0;
716                         cnt++;
717                 }
718         }
719         return cnt;
720 }
721
722 /* Turns multiple adjacent slashes into a single slash, drops all leading or
723  * interior "." elements unless CFN_KEEP_DOT_DIRS is flagged.  Will also drop
724  * a trailing '.' after a '/' if CFN_DROP_TRAILING_DOT_DIR is flagged, removes
725  * a trailing slash (perhaps after removing the aforementioned dot) unless
726  * CFN_KEEP_TRAILING_SLASH is flagged, and will also collapse ".." elements
727  * (except at the start) if CFN_COLLAPSE_DOT_DOT_DIRS is flagged.  If the
728  * resulting name would be empty, returns ".". */
729 unsigned int clean_fname(char *name, int flags)
730 {
731         char *limit = name - 1, *t = name, *f = name;
732         int anchored;
733
734         if (!name)
735                 return 0;
736
737         if ((anchored = *f == '/') != 0)
738                 *t++ = *f++;
739         else if (flags & CFN_KEEP_DOT_DIRS && *f == '.' && f[1] == '/') {
740                 *t++ = *f++;
741                 *t++ = *f++;
742         }
743         while (*f) {
744                 /* discard extra slashes */
745                 if (*f == '/') {
746                         f++;
747                         continue;
748                 }
749                 if (*f == '.') {
750                         /* discard interior "." dirs */
751                         if (f[1] == '/' && !(flags & CFN_KEEP_DOT_DIRS)) {
752                                 f += 2;
753                                 continue;
754                         }
755                         if (f[1] == '\0' && flags & CFN_DROP_TRAILING_DOT_DIR)
756                                 break;
757                         /* collapse ".." dirs */
758                         if (flags & CFN_COLLAPSE_DOT_DOT_DIRS
759                          && f[1] == '.' && (f[2] == '/' || !f[2])) {
760                                 char *s = t - 1;
761                                 if (s == name && anchored) {
762                                         f += 2;
763                                         continue;
764                                 }
765                                 while (s > limit && *--s != '/') {}
766                                 if (s != t - 1 && (s < name || *s == '/')) {
767                                         t = s + 1;
768                                         f += 2;
769                                         continue;
770                                 }
771                                 limit = t + 2;
772                         }
773                 }
774                 while (*f && (*t++ = *f++) != '/') {}
775         }
776
777         if (t > name+anchored && t[-1] == '/' && !(flags & CFN_KEEP_TRAILING_SLASH))
778                 t--;
779         if (t == name)
780                 *t++ = '.';
781         *t = '\0';
782
783         return t - name;
784 }
785
786 /* Make path appear as if a chroot had occurred.  This handles a leading
787  * "/" (either removing it or expanding it) and any leading or embedded
788  * ".." components that attempt to escape past the module's top dir.
789  *
790  * If dest is NULL, a buffer is allocated to hold the result.  It is legal
791  * to call with the dest and the path (p) pointing to the same buffer, but
792  * rootdir will be ignored to avoid expansion of the string.
793  *
794  * The rootdir string contains a value to use in place of a leading slash.
795  * Specify NULL to get the default of "module_dir".
796  *
797  * The depth var is a count of how many '..'s to allow at the start of the
798  * path.
799  *
800  * We also clean the path in a manner similar to clean_fname() but with a
801  * few differences:
802  *
803  * Turns multiple adjacent slashes into a single slash, gets rid of "." dir
804  * elements (INCLUDING a trailing dot dir), PRESERVES a trailing slash, and
805  * ALWAYS collapses ".." elements (except for those at the start of the
806  * string up to "depth" deep).  If the resulting name would be empty,
807  * change it into a ".". */
808 char *sanitize_path(char *dest, const char *p, const char *rootdir, int depth,
809                     int flags)
810 {
811         char *start, *sanp;
812         int rlen = 0, drop_dot_dirs = !relative_paths || !(flags & SP_KEEP_DOT_DIRS);
813
814         if (dest != p) {
815                 int plen = strlen(p);
816                 if (*p == '/') {
817                         if (!rootdir)
818                                 rootdir = module_dir;
819                         rlen = strlen(rootdir);
820                         depth = 0;
821                         p++;
822                 }
823                 if (dest) {
824                         if (rlen + plen + 1 >= MAXPATHLEN)
825                                 return NULL;
826                 } else if (!(dest = new_array(char, rlen + plen + 1)))
827                         out_of_memory("sanitize_path");
828                 if (rlen) {
829                         memcpy(dest, rootdir, rlen);
830                         if (rlen > 1)
831                                 dest[rlen++] = '/';
832                 }
833         }
834
835         if (drop_dot_dirs) {
836                 while (*p == '.' && p[1] == '/')
837                         p += 2;
838         }
839
840         start = sanp = dest + rlen;
841         /* This loop iterates once per filename component in p, pointing at
842          * the start of the name (past any prior slash) for each iteration. */
843         while (*p) {
844                 /* discard leading or extra slashes */
845                 if (*p == '/') {
846                         p++;
847                         continue;
848                 }
849                 if (drop_dot_dirs) {
850                         if (*p == '.' && (p[1] == '/' || p[1] == '\0')) {
851                                 /* skip "." component */
852                                 p++;
853                                 continue;
854                         }
855                 }
856                 if (*p == '.' && p[1] == '.' && (p[2] == '/' || p[2] == '\0')) {
857                         /* ".." component followed by slash or end */
858                         if (depth <= 0 || sanp != start) {
859                                 p += 2;
860                                 if (sanp != start) {
861                                         /* back up sanp one level */
862                                         --sanp; /* now pointing at slash */
863                                         while (sanp > start && sanp[-1] != '/')
864                                                 sanp--;
865                                 }
866                                 continue;
867                         }
868                         /* allow depth levels of .. at the beginning */
869                         depth--;
870                         /* move the virtual beginning to leave the .. alone */
871                         start = sanp + 3;
872                 }
873                 /* copy one component through next slash */
874                 while (*p && (*sanp++ = *p++) != '/') {}
875         }
876         if (sanp == dest) {
877                 /* ended up with nothing, so put in "." component */
878                 *sanp++ = '.';
879         }
880         *sanp = '\0';
881
882         return dest;
883 }
884
885 /* Like chdir(), but it keeps track of the current directory (in the
886  * global "curr_dir"), and ensures that the path size doesn't overflow.
887  * Also cleans the path using the clean_fname() function. */
888 int push_dir(const char *dir, int set_path_only)
889 {
890         static int initialised;
891         unsigned int len;
892
893         if (!initialised) {
894                 initialised = 1;
895                 getcwd(curr_dir, sizeof curr_dir - 1);
896                 curr_dir_len = strlen(curr_dir);
897         }
898
899         if (!dir)       /* this call was probably just to initialize */
900                 return 0;
901
902         len = strlen(dir);
903         if (len == 1 && *dir == '.')
904                 return 1;
905
906         if ((*dir == '/' ? len : curr_dir_len + 1 + len) >= sizeof curr_dir) {
907                 errno = ENAMETOOLONG;
908                 return 0;
909         }
910
911         if (!set_path_only && chdir(dir))
912                 return 0;
913
914         if (*dir == '/') {
915                 memcpy(curr_dir, dir, len + 1);
916                 curr_dir_len = len;
917         } else {
918                 curr_dir[curr_dir_len++] = '/';
919                 memcpy(curr_dir + curr_dir_len, dir, len + 1);
920                 curr_dir_len += len;
921         }
922
923         curr_dir_len = clean_fname(curr_dir, CFN_COLLAPSE_DOT_DOT_DIRS);
924         if (sanitize_paths) {
925                 if (module_dirlen > curr_dir_len)
926                         module_dirlen = curr_dir_len;
927                 curr_dir_depth = count_dir_elements(curr_dir + module_dirlen);
928         }
929
930         if (verbose >= 5 && !set_path_only)
931                 rprintf(FINFO, "[%s] push_dir(%s)\n", who_am_i(), curr_dir);
932
933         return 1;
934 }
935
936 /**
937  * Reverse a push_dir() call.  You must pass in an absolute path
938  * that was copied from a prior value of "curr_dir".
939  **/
940 int pop_dir(const char *dir)
941 {
942         if (chdir(dir))
943                 return 0;
944
945         curr_dir_len = strlcpy(curr_dir, dir, sizeof curr_dir);
946         if (curr_dir_len >= sizeof curr_dir)
947                 curr_dir_len = sizeof curr_dir - 1;
948         if (sanitize_paths)
949                 curr_dir_depth = count_dir_elements(curr_dir + module_dirlen);
950
951         if (verbose >= 5)
952                 rprintf(FINFO, "[%s] pop_dir(%s)\n", who_am_i(), curr_dir);
953
954         return 1;
955 }
956
957 /**
958  * Return a quoted string with the full pathname of the indicated filename.
959  * The string " (in MODNAME)" may also be appended.  The returned pointer
960  * remains valid until the next time full_fname() is called.
961  **/
962 char *full_fname(const char *fn)
963 {
964         static char *result = NULL;
965         char *m1, *m2, *m3;
966         char *p1, *p2;
967
968         if (result)
969                 free(result);
970
971         if (*fn == '/')
972                 p1 = p2 = "";
973         else {
974                 p1 = curr_dir + module_dirlen;
975                 for (p2 = p1; *p2 == '/'; p2++) {}
976                 if (*p2)
977                         p2 = "/";
978         }
979         if (module_id >= 0) {
980                 m1 = " (in ";
981                 m2 = lp_name(module_id);
982                 m3 = ")";
983         } else
984                 m1 = m2 = m3 = "";
985
986         if (asprintf(&result, "\"%s%s%s\"%s%s%s", p1, p2, fn, m1, m2, m3) <= 0)
987                 out_of_memory("full_fname");
988
989         return result;
990 }
991
992 static char partial_fname[MAXPATHLEN];
993
994 char *partial_dir_fname(const char *fname)
995 {
996         char *t = partial_fname;
997         int sz = sizeof partial_fname;
998         const char *fn;
999
1000         if ((fn = strrchr(fname, '/')) != NULL) {
1001                 fn++;
1002                 if (*partial_dir != '/') {
1003                         int len = fn - fname;
1004                         strncpy(t, fname, len); /* safe */
1005                         t += len;
1006                         sz -= len;
1007                 }
1008         } else
1009                 fn = fname;
1010         if ((int)pathjoin(t, sz, partial_dir, fn) >= sz)
1011                 return NULL;
1012         if (daemon_filter_list.head) {
1013                 t = strrchr(partial_fname, '/');
1014                 *t = '\0';
1015                 if (check_filter(&daemon_filter_list, partial_fname, 1) < 0)
1016                         return NULL;
1017                 *t = '/';
1018                 if (check_filter(&daemon_filter_list, partial_fname, 0) < 0)
1019                         return NULL;
1020         }
1021
1022         return partial_fname;
1023 }
1024
1025 /* If no --partial-dir option was specified, we don't need to do anything
1026  * (the partial-dir is essentially '.'), so just return success. */
1027 int handle_partial_dir(const char *fname, int create)
1028 {
1029         char *fn, *dir;
1030
1031         if (fname != partial_fname)
1032                 return 1;
1033         if (!create && *partial_dir == '/')
1034                 return 1;
1035         if (!(fn = strrchr(partial_fname, '/')))
1036                 return 1;
1037
1038         *fn = '\0';
1039         dir = partial_fname;
1040         if (create) {
1041                 STRUCT_STAT st;
1042                 int statret = do_lstat(dir, &st);
1043                 if (statret == 0 && !S_ISDIR(st.st_mode)) {
1044                         if (do_unlink(dir) < 0)
1045                                 return 0;
1046                         statret = -1;
1047                 }
1048                 if (statret < 0 && do_mkdir(dir, 0700) < 0)
1049                         return 0;
1050         } else
1051                 do_rmdir(dir);
1052         *fn = '/';
1053
1054         return 1;
1055 }
1056
1057 /**
1058  * Determine if a symlink points outside the current directory tree.
1059  * This is considered "unsafe" because e.g. when mirroring somebody
1060  * else's machine it might allow them to establish a symlink to
1061  * /etc/passwd, and then read it through a web server.
1062  *
1063  * Null symlinks and absolute symlinks are always unsafe.
1064  *
1065  * Basically here we are concerned with symlinks whose target contains
1066  * "..", because this might cause us to walk back up out of the
1067  * transferred directory.  We are not allowed to go back up and
1068  * reenter.
1069  *
1070  * @param dest Target of the symlink in question.
1071  *
1072  * @param src Top source directory currently applicable.  Basically this
1073  * is the first parameter to rsync in a simple invocation, but it's
1074  * modified by flist.c in slightly complex ways.
1075  *
1076  * @retval True if unsafe
1077  * @retval False is unsafe
1078  *
1079  * @sa t_unsafe.c
1080  **/
1081 int unsafe_symlink(const char *dest, const char *src)
1082 {
1083         const char *name, *slash;
1084         int depth = 0;
1085
1086         /* all absolute and null symlinks are unsafe */
1087         if (!dest || !*dest || *dest == '/')
1088                 return 1;
1089
1090         /* find out what our safety margin is */
1091         for (name = src; (slash = strchr(name, '/')) != 0; name = slash+1) {
1092                 if (strncmp(name, "../", 3) == 0) {
1093                         depth = 0;
1094                 } else if (strncmp(name, "./", 2) == 0) {
1095                         /* nothing */
1096                 } else {
1097                         depth++;
1098                 }
1099         }
1100         if (strcmp(name, "..") == 0)
1101                 depth = 0;
1102
1103         for (name = dest; (slash = strchr(name, '/')) != 0; name = slash+1) {
1104                 if (strncmp(name, "../", 3) == 0) {
1105                         /* if at any point we go outside the current directory
1106                            then stop - it is unsafe */
1107                         if (--depth < 0)
1108                                 return 1;
1109                 } else if (strncmp(name, "./", 2) == 0) {
1110                         /* nothing */
1111                 } else {
1112                         depth++;
1113                 }
1114         }
1115         if (strcmp(name, "..") == 0)
1116                 depth--;
1117
1118         return (depth < 0);
1119 }
1120
1121 /* Return the int64 number as a string.  If the --human-readable option was
1122  * specified, we may output the number in K, M, or G units.  We can return
1123  * up to 4 buffers at a time. */
1124 char *human_num(int64 num)
1125 {
1126         static char bufs[4][128]; /* more than enough room */
1127         static unsigned int n;
1128         char *s;
1129
1130         n = (n + 1) % (sizeof bufs / sizeof bufs[0]);
1131
1132         if (human_readable) {
1133                 char units = '\0';
1134                 int mult = human_readable == 1 ? 1000 : 1024;
1135                 double dnum = 0;
1136                 if (num > mult*mult*mult) {
1137                         dnum = (double)num / (mult*mult*mult);
1138                         units = 'G';
1139                 } else if (num > mult*mult) {
1140                         dnum = (double)num / (mult*mult);
1141                         units = 'M';
1142                 } else if (num > mult) {
1143                         dnum = (double)num / mult;
1144                         units = 'K';
1145                 }
1146                 if (units) {
1147                         snprintf(bufs[n], sizeof bufs[0], "%.2f%c", dnum, units);
1148                         return bufs[n];
1149                 }
1150         }
1151
1152         s = bufs[n] + sizeof bufs[0] - 1;
1153         *s = '\0';
1154
1155         if (!num)
1156                 *--s = '0';
1157         while (num) {
1158                 *--s = (char)(num % 10) + '0';
1159                 num /= 10;
1160         }
1161         return s;
1162 }
1163
1164 /* Return the double number as a string.  If the --human-readable option was
1165  * specified, we may output the number in K, M, or G units.  We use a buffer
1166  * from human_num() to return our result. */
1167 char *human_dnum(double dnum, int decimal_digits)
1168 {
1169         char *buf = human_num(dnum);
1170         int len = strlen(buf);
1171         if (isDigit(buf + len - 1)) {
1172                 /* There's extra room in buf prior to the start of the num. */
1173                 buf -= decimal_digits + 1;
1174                 snprintf(buf, len + decimal_digits + 2, "%.*f", decimal_digits, dnum);
1175         }
1176         return buf;
1177 }
1178
1179 /* Return the date and time as a string.  Some callers tweak returned buf. */
1180 char *timestring(time_t t)
1181 {
1182         static char TimeBuf[200];
1183         struct tm *tm = localtime(&t);
1184         char *p;
1185
1186 #ifdef HAVE_STRFTIME
1187         strftime(TimeBuf, sizeof TimeBuf - 1, "%Y/%m/%d %H:%M:%S", tm);
1188 #else
1189         strlcpy(TimeBuf, asctime(tm), sizeof TimeBuf);
1190 #endif
1191
1192         if ((p = strchr(TimeBuf, '\n')) != NULL)
1193                 *p = '\0';
1194
1195         return TimeBuf;
1196 }
1197
1198 /**
1199  * Sleep for a specified number of milliseconds.
1200  *
1201  * Always returns TRUE.  (In the future it might return FALSE if
1202  * interrupted.)
1203  **/
1204 int msleep(int t)
1205 {
1206         int tdiff = 0;
1207         struct timeval tval, t1, t2;
1208
1209         gettimeofday(&t1, NULL);
1210
1211         while (tdiff < t) {
1212                 tval.tv_sec = (t-tdiff)/1000;
1213                 tval.tv_usec = 1000*((t-tdiff)%1000);
1214
1215                 errno = 0;
1216                 select(0,NULL,NULL, NULL, &tval);
1217
1218                 gettimeofday(&t2, NULL);
1219                 tdiff = (t2.tv_sec - t1.tv_sec)*1000 +
1220                         (t2.tv_usec - t1.tv_usec)/1000;
1221         }
1222
1223         return True;
1224 }
1225
1226 /* Determine if two time_t values are equivalent (either exact, or in
1227  * the modification timestamp window established by --modify-window).
1228  *
1229  * @retval 0 if the times should be treated as the same
1230  *
1231  * @retval +1 if the first is later
1232  *
1233  * @retval -1 if the 2nd is later
1234  **/
1235 int cmp_time(time_t file1, time_t file2)
1236 {
1237         if (file2 > file1) {
1238                 if (file2 - file1 <= modify_window)
1239                         return 0;
1240                 return -1;
1241         }
1242         if (file1 - file2 <= modify_window)
1243                 return 0;
1244         return 1;
1245 }
1246
1247
1248 #ifdef __INSURE__XX
1249 #include <dlfcn.h>
1250
1251 /**
1252    This routine is a trick to immediately catch errors when debugging
1253    with insure. A xterm with a gdb is popped up when insure catches
1254    a error. It is Linux specific.
1255 **/
1256 int _Insure_trap_error(int a1, int a2, int a3, int a4, int a5, int a6)
1257 {
1258         static int (*fn)();
1259         int ret;
1260         char *cmd;
1261
1262         asprintf(&cmd, "/usr/X11R6/bin/xterm -display :0 -T Panic -n Panic -e /bin/sh -c 'cat /tmp/ierrs.*.%d ; gdb /proc/%d/exe %d'",
1263                 getpid(), getpid(), getpid());
1264
1265         if (!fn) {
1266                 static void *h;
1267                 h = dlopen("/usr/local/parasoft/insure++lite/lib.linux2/libinsure.so", RTLD_LAZY);
1268                 fn = dlsym(h, "_Insure_trap_error");
1269         }
1270
1271         ret = fn(a1, a2, a3, a4, a5, a6);
1272
1273         system(cmd);
1274
1275         free(cmd);
1276
1277         return ret;
1278 }
1279 #endif
1280
1281 #define MALLOC_MAX 0x40000000
1282
1283 void *_new_array(unsigned long num, unsigned int size, int use_calloc)
1284 {
1285         if (num >= MALLOC_MAX/size)
1286                 return NULL;
1287         return use_calloc ? calloc(num, size) : malloc(num * size);
1288 }
1289
1290 void *_realloc_array(void *ptr, unsigned int size, unsigned long num)
1291 {
1292         if (num >= MALLOC_MAX/size)
1293                 return NULL;
1294         if (!ptr)
1295                 return malloc(size * num);
1296         return realloc(ptr, size * num);
1297 }
1298
1299 /* Take a filename and filename length and return the most significant
1300  * filename suffix we can find.  This ignores suffixes such as "~",
1301  * ".bak", ".orig", ".~1~", etc. */
1302 const char *find_filename_suffix(const char *fn, int fn_len, int *len_ptr)
1303 {
1304         const char *suf, *s;
1305         BOOL had_tilde;
1306         int s_len;
1307
1308         /* One or more dots at the start aren't a suffix. */
1309         while (fn_len && *fn == '.') fn++, fn_len--;
1310
1311         /* Ignore the ~ in a "foo~" filename. */
1312         if (fn_len > 1 && fn[fn_len-1] == '~')
1313                 fn_len--, had_tilde = True;
1314         else
1315                 had_tilde = False;
1316
1317         /* Assume we don't find an suffix. */
1318         suf = "";
1319         *len_ptr = 0;
1320
1321         /* Find the last significant suffix. */
1322         for (s = fn + fn_len; fn_len > 1; ) {
1323                 while (*--s != '.' && s != fn) {}
1324                 if (s == fn)
1325                         break;
1326                 s_len = fn_len - (s - fn);
1327                 fn_len = s - fn;
1328                 if (s_len == 4) {
1329                         if (strcmp(s+1, "bak") == 0
1330                          || strcmp(s+1, "old") == 0)
1331                                 continue;
1332                 } else if (s_len == 5) {
1333                         if (strcmp(s+1, "orig") == 0)
1334                                 continue;
1335                 } else if (s_len > 2 && had_tilde
1336                     && s[1] == '~' && isDigit(s + 2))
1337                         continue;
1338                 *len_ptr = s_len;
1339                 suf = s;
1340                 if (s_len == 1)
1341                         break;
1342                 /* Determine if the suffix is all digits. */
1343                 for (s++, s_len--; s_len > 0; s++, s_len--) {
1344                         if (!isDigit(s))
1345                                 return suf;
1346                 }
1347                 /* An all-digit suffix may not be that signficant. */
1348                 s = suf;
1349         }
1350
1351         return suf;
1352 }
1353
1354 /* This is an implementation of the Levenshtein distance algorithm.  It
1355  * was implemented to avoid needing a two-dimensional matrix (to save
1356  * memory).  It was also tweaked to try to factor in the ASCII distance
1357  * between changed characters as a minor distance quantity.  The normal
1358  * Levenshtein units of distance (each signifying a single change between
1359  * the two strings) are defined as a "UNIT". */
1360
1361 #define UNIT (1 << 16)
1362
1363 uint32 fuzzy_distance(const char *s1, int len1, const char *s2, int len2)
1364 {
1365         uint32 a[MAXPATHLEN], diag, above, left, diag_inc, above_inc, left_inc;
1366         int32 cost;
1367         int i1, i2;
1368
1369         if (!len1 || !len2) {
1370                 if (!len1) {
1371                         s1 = s2;
1372                         len1 = len2;
1373                 }
1374                 for (i1 = 0, cost = 0; i1 < len1; i1++)
1375                         cost += s1[i1];
1376                 return (int32)len1 * UNIT + cost;
1377         }
1378
1379         for (i2 = 0; i2 < len2; i2++)
1380                 a[i2] = (i2+1) * UNIT;
1381
1382         for (i1 = 0; i1 < len1; i1++) {
1383                 diag = i1 * UNIT;
1384                 above = (i1+1) * UNIT;
1385                 for (i2 = 0; i2 < len2; i2++) {
1386                         left = a[i2];
1387                         if ((cost = *((uchar*)s1+i1) - *((uchar*)s2+i2)) != 0) {
1388                                 if (cost < 0)
1389                                         cost = UNIT - cost;
1390                                 else
1391                                         cost = UNIT + cost;
1392                         }
1393                         diag_inc = diag + cost;
1394                         left_inc = left + UNIT + *((uchar*)s1+i1);
1395                         above_inc = above + UNIT + *((uchar*)s2+i2);
1396                         a[i2] = above = left < above
1397                               ? (left_inc < diag_inc ? left_inc : diag_inc)
1398                               : (above_inc < diag_inc ? above_inc : diag_inc);
1399                         diag = left;
1400                 }
1401         }
1402
1403         return a[len2-1];
1404 }
1405
1406 #define BB_SLOT_SIZE     (16*1024)          /* Desired size in bytes */
1407 #define BB_PER_SLOT_BITS (BB_SLOT_SIZE * 8) /* Number of bits per slot */
1408 #define BB_PER_SLOT_INTS (BB_SLOT_SIZE / 4) /* Number of int32s per slot */
1409
1410 struct bitbag {
1411     uint32 **bits;
1412     int slot_cnt;
1413 };
1414
1415 struct bitbag *bitbag_create(int max_ndx)
1416 {
1417         struct bitbag *bb = new(struct bitbag);
1418         bb->slot_cnt = (max_ndx + BB_PER_SLOT_BITS - 1) / BB_PER_SLOT_BITS;
1419
1420         if (!(bb->bits = (uint32**)calloc(bb->slot_cnt, sizeof (uint32*))))
1421                 out_of_memory("bitbag_create");
1422
1423         return bb;
1424 }
1425
1426 void bitbag_set_bit(struct bitbag *bb, int ndx)
1427 {
1428         int slot = ndx / BB_PER_SLOT_BITS;
1429         ndx %= BB_PER_SLOT_BITS;
1430
1431         if (!bb->bits[slot]) {
1432                 if (!(bb->bits[slot] = (uint32*)calloc(BB_PER_SLOT_INTS, 4)))
1433                         out_of_memory("bitbag_set_bit");
1434         }
1435
1436         bb->bits[slot][ndx/32] |= 1u << (ndx % 32);
1437 }
1438
1439 #if 0 /* not needed yet */
1440 void bitbag_clear_bit(struct bitbag *bb, int ndx)
1441 {
1442         int slot = ndx / BB_PER_SLOT_BITS;
1443         ndx %= BB_PER_SLOT_BITS;
1444
1445         if (!bb->bits[slot])
1446                 return;
1447
1448         bb->bits[slot][ndx/32] &= ~(1u << (ndx % 32));
1449 }
1450
1451 int bitbag_check_bit(struct bitbag *bb, int ndx)
1452 {
1453         int slot = ndx / BB_PER_SLOT_BITS;
1454         ndx %= BB_PER_SLOT_BITS;
1455
1456         if (!bb->bits[slot])
1457                 return 0;
1458
1459         return bb->bits[slot][ndx/32] & (1u << (ndx % 32)) ? 1 : 0;
1460 }
1461 #endif
1462
1463 /* Call this with -1 to start checking from 0.  Returns -1 at the end. */
1464 int bitbag_next_bit(struct bitbag *bb, int after)
1465 {
1466         uint32 bits, mask;
1467         int i, ndx = after + 1;
1468         int slot = ndx / BB_PER_SLOT_BITS;
1469         ndx %= BB_PER_SLOT_BITS;
1470
1471         mask = (1u << (ndx % 32)) - 1;
1472         for (i = ndx / 32; slot < bb->slot_cnt; slot++, i = mask = 0) {
1473                 if (!bb->bits[slot])
1474                         continue;
1475                 for ( ; i < BB_PER_SLOT_INTS; i++, mask = 0) {
1476                         if (!(bits = bb->bits[slot][i] & ~mask))
1477                                 continue;
1478                         /* The xor magic figures out the lowest enabled bit in
1479                          * bits, and the switch quickly computes log2(bit). */
1480                         switch (bits ^ (bits & (bits-1))) {
1481 #define LOG2(n) case 1u << n: return slot*BB_PER_SLOT_BITS + i*32 + n
1482                             LOG2(0);  LOG2(1);  LOG2(2);  LOG2(3);
1483                             LOG2(4);  LOG2(5);  LOG2(6);  LOG2(7);
1484                             LOG2(8);  LOG2(9);  LOG2(10); LOG2(11);
1485                             LOG2(12); LOG2(13); LOG2(14); LOG2(15);
1486                             LOG2(16); LOG2(17); LOG2(18); LOG2(19);
1487                             LOG2(20); LOG2(21); LOG2(22); LOG2(23);
1488                             LOG2(24); LOG2(25); LOG2(26); LOG2(27);
1489                             LOG2(28); LOG2(29); LOG2(30); LOG2(31);
1490                         }
1491                         return -1; /* impossible... */
1492                 }
1493         }
1494
1495         return -1;
1496 }
1497
1498 void *expand_item_list(item_list *lp, size_t item_size,
1499                        const char *desc, int incr)
1500 {
1501         /* First time through, 0 <= 0, so list is expanded. */
1502         if (lp->malloced <= lp->count) {
1503                 void *new_ptr;
1504                 size_t new_size = lp->malloced;
1505                 if (incr < 0)
1506                         new_size += -incr; /* increase slowly */
1507                 else if (new_size < (size_t)incr)
1508                         new_size += incr;
1509                 else
1510                         new_size *= 2;
1511                 new_ptr = realloc_array(lp->items, char, new_size * item_size);
1512                 if (verbose >= 4) {
1513                         rprintf(FINFO, "[%s] expand %s to %.0f bytes, did%s move\n",
1514                                 who_am_i(), desc, (double)new_size * item_size,
1515                                 new_ptr == lp->items ? " not" : "");
1516                 }
1517                 if (!new_ptr)
1518                         out_of_memory("expand_item_list");
1519
1520                 lp->items = new_ptr;
1521                 lp->malloced = new_size;
1522         }
1523         return (char*)lp->items + (lp->count++ * item_size);
1524 }