btrfs-progs: typo review of strings and comments
[platform/upstream/btrfs-progs.git] / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2008 Morey Roof.  All rights reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public
7  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public
15  * License along with this program; if not, write to the
16  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
17  * Boston, MA 021110-1307, USA.
18  */
19
20 #include <stdio.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include <string.h>
23 #include <sys/ioctl.h>
24 #include <sys/mount.h>
25 #include <sys/types.h>
26 #include <sys/stat.h>
27 #include <uuid/uuid.h>
28 #include <fcntl.h>
29 #include <unistd.h>
30 #include <mntent.h>
31 #include <ctype.h>
32 #include <linux/loop.h>
33 #include <linux/major.h>
34 #include <linux/kdev_t.h>
35 #include <limits.h>
36 #include <blkid/blkid.h>
37 #include <sys/vfs.h>
38 #include <sys/statfs.h>
39 #include <linux/magic.h>
40 #include <getopt.h>
41
42 #include "kerncompat.h"
43 #include "radix-tree.h"
44 #include "ctree.h"
45 #include "disk-io.h"
46 #include "transaction.h"
47 #include "crc32c.h"
48 #include "utils.h"
49 #include "volumes.h"
50 #include "ioctl.h"
51 #include "commands.h"
52
53 #ifndef BLKDISCARD
54 #define BLKDISCARD      _IO(0x12,119)
55 #endif
56
57 static int btrfs_scan_done = 0;
58
59 static char argv0_buf[ARGV0_BUF_SIZE] = "btrfs";
60
61 const char *get_argv0_buf(void)
62 {
63         return argv0_buf;
64 }
65
66 void fixup_argv0(char **argv, const char *token)
67 {
68         int len = strlen(argv0_buf);
69
70         snprintf(argv0_buf + len, sizeof(argv0_buf) - len, " %s", token);
71         argv[0] = argv0_buf;
72 }
73
74 void set_argv0(char **argv)
75 {
76         strncpy(argv0_buf, argv[0], sizeof(argv0_buf));
77         argv0_buf[sizeof(argv0_buf) - 1] = 0;
78 }
79
80 int check_argc_exact(int nargs, int expected)
81 {
82         if (nargs < expected)
83                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
84         if (nargs > expected)
85                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
86
87         return nargs != expected;
88 }
89
90 int check_argc_min(int nargs, int expected)
91 {
92         if (nargs < expected) {
93                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
94                 return 1;
95         }
96
97         return 0;
98 }
99
100 int check_argc_max(int nargs, int expected)
101 {
102         if (nargs > expected) {
103                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
104                 return 1;
105         }
106
107         return 0;
108 }
109
110
111 /*
112  * Discard the given range in one go
113  */
114 static int discard_range(int fd, u64 start, u64 len)
115 {
116         u64 range[2] = { start, len };
117
118         if (ioctl(fd, BLKDISCARD, &range) < 0)
119                 return errno;
120         return 0;
121 }
122
123 /*
124  * Discard blocks in the given range in 1G chunks, the process is interruptible
125  */
126 static int discard_blocks(int fd, u64 start, u64 len)
127 {
128         while (len > 0) {
129                 /* 1G granularity */
130                 u64 chunk_size = min_t(u64, len, 1*1024*1024*1024);
131                 int ret;
132
133                 ret = discard_range(fd, start, chunk_size);
134                 if (ret)
135                         return ret;
136                 len -= chunk_size;
137                 start += chunk_size;
138         }
139
140         return 0;
141 }
142
143 static u64 reference_root_table[] = {
144         [1] =   BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID,
145         [2] =   BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID,
146         [3] =   BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID,
147         [4] =   BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID,
148         [5] =   BTRFS_FS_TREE_OBJECTID,
149         [6] =   BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID,
150 };
151
152 int test_uuid_unique(char *fs_uuid)
153 {
154         int unique = 1;
155         blkid_dev_iterate iter = NULL;
156         blkid_dev dev = NULL;
157         blkid_cache cache = NULL;
158
159         if (blkid_get_cache(&cache, NULL) < 0) {
160                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
161                 return 1;
162         }
163         blkid_probe_all(cache);
164         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
165         blkid_dev_set_search(iter, "UUID", fs_uuid);
166
167         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
168                 dev = blkid_verify(cache, dev);
169                 if (dev) {
170                         unique = 0;
171                         break;
172                 }
173         }
174
175         blkid_dev_iterate_end(iter);
176         blkid_put_cache(cache);
177
178         return unique;
179 }
180
181 /*
182  * @fs_uuid - if NULL, generates a UUID, returns back the new filesystem UUID
183  */
184 int make_btrfs(int fd, struct btrfs_mkfs_config *cfg)
185 {
186         struct btrfs_super_block super;
187         struct extent_buffer *buf;
188         struct btrfs_root_item root_item;
189         struct btrfs_disk_key disk_key;
190         struct btrfs_extent_item *extent_item;
191         struct btrfs_inode_item *inode_item;
192         struct btrfs_chunk *chunk;
193         struct btrfs_dev_item *dev_item;
194         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
195         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
196         u8 *ptr;
197         int i;
198         int ret;
199         u32 itemoff;
200         u32 nritems = 0;
201         u64 first_free;
202         u64 ref_root;
203         u32 array_size;
204         u32 item_size;
205         int skinny_metadata = !!(cfg->features &
206                                  BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA);
207         u64 num_bytes;
208
209         buf = malloc(sizeof(*buf) + max(cfg->sectorsize, cfg->nodesize));
210         if (!buf)
211                 return -ENOMEM;
212
213         first_free = BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET + cfg->sectorsize * 2 - 1;
214         first_free &= ~((u64)cfg->sectorsize - 1);
215
216         memset(&super, 0, sizeof(super));
217
218         num_bytes = (cfg->num_bytes / cfg->sectorsize) * cfg->sectorsize;
219         if (cfg->fs_uuid && *cfg->fs_uuid) {
220                 if (uuid_parse(cfg->fs_uuid, super.fsid) != 0) {
221                         fprintf(stderr, "could not parse UUID: %s\n",
222                                 cfg->fs_uuid);
223                         ret = -EINVAL;
224                         goto out;
225                 }
226                 if (!test_uuid_unique(cfg->fs_uuid)) {
227                         fprintf(stderr, "non-unique UUID: %s\n", cfg->fs_uuid);
228                         ret = -EBUSY;
229                         goto out;
230                 }
231         } else {
232                 uuid_generate(super.fsid);
233                 if (cfg->fs_uuid)
234                         uuid_unparse(super.fsid, cfg->fs_uuid);
235         }
236         uuid_generate(super.dev_item.uuid);
237         uuid_generate(chunk_tree_uuid);
238
239         btrfs_set_super_bytenr(&super, cfg->blocks[0]);
240         btrfs_set_super_num_devices(&super, 1);
241         btrfs_set_super_magic(&super, BTRFS_MAGIC);
242         btrfs_set_super_generation(&super, 1);
243         btrfs_set_super_root(&super, cfg->blocks[1]);
244         btrfs_set_super_chunk_root(&super, cfg->blocks[3]);
245         btrfs_set_super_total_bytes(&super, num_bytes);
246         btrfs_set_super_bytes_used(&super, 6 * cfg->nodesize);
247         btrfs_set_super_sectorsize(&super, cfg->sectorsize);
248         btrfs_set_super_leafsize(&super, cfg->nodesize);
249         btrfs_set_super_nodesize(&super, cfg->nodesize);
250         btrfs_set_super_stripesize(&super, cfg->stripesize);
251         btrfs_set_super_csum_type(&super, BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32);
252         btrfs_set_super_chunk_root_generation(&super, 1);
253         btrfs_set_super_cache_generation(&super, -1);
254         btrfs_set_super_incompat_flags(&super, cfg->features);
255         if (cfg->label)
256                 __strncpy_null(super.label, cfg->label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
257
258         /* create the tree of root objects */
259         memset(buf->data, 0, cfg->nodesize);
260         buf->len = cfg->nodesize;
261         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[1]);
262         btrfs_set_header_nritems(buf, 4);
263         btrfs_set_header_generation(buf, 1);
264         btrfs_set_header_backref_rev(buf, BTRFS_MIXED_BACKREF_REV);
265         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID);
266         write_extent_buffer(buf, super.fsid, btrfs_header_fsid(),
267                             BTRFS_FSID_SIZE);
268
269         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
270                             btrfs_header_chunk_tree_uuid(buf),
271                             BTRFS_UUID_SIZE);
272
273         /* create the items for the root tree */
274         memset(&root_item, 0, sizeof(root_item));
275         inode_item = &root_item.inode;
276         btrfs_set_stack_inode_generation(inode_item, 1);
277         btrfs_set_stack_inode_size(inode_item, 3);
278         btrfs_set_stack_inode_nlink(inode_item, 1);
279         btrfs_set_stack_inode_nbytes(inode_item, cfg->nodesize);
280         btrfs_set_stack_inode_mode(inode_item, S_IFDIR | 0755);
281         btrfs_set_root_refs(&root_item, 1);
282         btrfs_set_root_used(&root_item, cfg->nodesize);
283         btrfs_set_root_generation(&root_item, 1);
284
285         memset(&disk_key, 0, sizeof(disk_key));
286         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_ROOT_ITEM_KEY);
287         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
288         nritems = 0;
289
290         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) - sizeof(root_item);
291         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[2]);
292         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
293         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
294         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
295         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
296                             sizeof(root_item));
297         write_extent_buffer(buf, &root_item, btrfs_item_ptr_offset(buf,
298                             nritems), sizeof(root_item));
299         nritems++;
300
301         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
302         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[4]);
303         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
304         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
305         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
306         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
307                             sizeof(root_item));
308         write_extent_buffer(buf, &root_item,
309                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
310                             sizeof(root_item));
311         nritems++;
312
313         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
314         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[5]);
315         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
316         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
317         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
318         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
319                             sizeof(root_item));
320         write_extent_buffer(buf, &root_item,
321                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
322                             sizeof(root_item));
323         nritems++;
324
325         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
326         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[6]);
327         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
328         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
329         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
330         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
331                             sizeof(root_item));
332         write_extent_buffer(buf, &root_item,
333                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
334                             sizeof(root_item));
335         nritems++;
336
337
338         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
339         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[1]);
340         if (ret != cfg->nodesize) {
341                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
342                 goto out;
343         }
344
345         /* create the items for the extent tree */
346         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
347                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
348         nritems = 0;
349         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize);
350         for (i = 1; i < 7; i++) {
351                 item_size = sizeof(struct btrfs_extent_item);
352                 if (!skinny_metadata)
353                         item_size += sizeof(struct btrfs_tree_block_info);
354
355                 BUG_ON(cfg->blocks[i] < first_free);
356                 BUG_ON(cfg->blocks[i] < cfg->blocks[i - 1]);
357
358                 /* create extent item */
359                 itemoff -= item_size;
360                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, cfg->blocks[i]);
361                 if (skinny_metadata) {
362                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
363                                                 BTRFS_METADATA_ITEM_KEY);
364                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
365                 } else {
366                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
367                                                 BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY);
368                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, cfg->nodesize);
369                 }
370                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
371                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
372                                       itemoff);
373                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
374                                     item_size);
375                 extent_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems,
376                                              struct btrfs_extent_item);
377                 btrfs_set_extent_refs(buf, extent_item, 1);
378                 btrfs_set_extent_generation(buf, extent_item, 1);
379                 btrfs_set_extent_flags(buf, extent_item,
380                                        BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK);
381                 nritems++;
382
383                 /* create extent ref */
384                 ref_root = reference_root_table[i];
385                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, cfg->blocks[i]);
386                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, ref_root);
387                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY);
388                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
389                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
390                                       itemoff);
391                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), 0);
392                 nritems++;
393         }
394         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[2]);
395         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
396         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
397         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
398         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[2]);
399         if (ret != cfg->nodesize) {
400                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
401                 goto out;
402         }
403
404         /* create the chunk tree */
405         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
406                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
407         nritems = 0;
408         item_size = sizeof(*dev_item);
409         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) - item_size;
410
411         /* first device 1 (there is no device 0) */
412         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID);
413         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 1);
414         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
415         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
416         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
417         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
418
419         dev_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_item);
420         btrfs_set_device_id(buf, dev_item, 1);
421         btrfs_set_device_generation(buf, dev_item, 0);
422         btrfs_set_device_total_bytes(buf, dev_item, num_bytes);
423         btrfs_set_device_bytes_used(buf, dev_item,
424                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
425         btrfs_set_device_io_align(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
426         btrfs_set_device_io_width(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
427         btrfs_set_device_sector_size(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
428         btrfs_set_device_type(buf, dev_item, 0);
429
430         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
431                             (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
432                             BTRFS_UUID_SIZE);
433         write_extent_buffer(buf, super.fsid,
434                             (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
435                             BTRFS_UUID_SIZE);
436         read_extent_buffer(buf, &super.dev_item, (unsigned long)dev_item,
437                            sizeof(*dev_item));
438
439         nritems++;
440         item_size = btrfs_chunk_item_size(1);
441         itemoff = itemoff - item_size;
442
443         /* then we have chunk 0 */
444         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
445         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
446         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
447         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
448         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
449         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
450
451         chunk = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_chunk);
452         btrfs_set_chunk_length(buf, chunk, BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
453         btrfs_set_chunk_owner(buf, chunk, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
454         btrfs_set_chunk_stripe_len(buf, chunk, 64 * 1024);
455         btrfs_set_chunk_type(buf, chunk, BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM);
456         btrfs_set_chunk_io_align(buf, chunk, cfg->sectorsize);
457         btrfs_set_chunk_io_width(buf, chunk, cfg->sectorsize);
458         btrfs_set_chunk_sector_size(buf, chunk, cfg->sectorsize);
459         btrfs_set_chunk_num_stripes(buf, chunk, 1);
460         btrfs_set_stripe_devid_nr(buf, chunk, 0, 1);
461         btrfs_set_stripe_offset_nr(buf, chunk, 0, 0);
462         nritems++;
463
464         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
465                             (unsigned long)btrfs_stripe_dev_uuid(&chunk->stripe),
466                             BTRFS_UUID_SIZE);
467
468         /* copy the key for the chunk to the system array */
469         ptr = super.sys_chunk_array;
470         array_size = sizeof(disk_key);
471
472         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
473         ptr += sizeof(disk_key);
474
475         /* copy the chunk to the system array */
476         read_extent_buffer(buf, ptr, (unsigned long)chunk, item_size);
477         array_size += item_size;
478         ptr += item_size;
479         btrfs_set_super_sys_array_size(&super, array_size);
480
481         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[3]);
482         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
483         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
484         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
485         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[3]);
486         if (ret != cfg->nodesize) {
487                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
488                 goto out;
489         }
490
491         /* create the device tree */
492         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
493                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
494         nritems = 0;
495         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) -
496                 sizeof(struct btrfs_dev_extent);
497
498         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, 1);
499         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
500         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_EXTENT_KEY);
501         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
502         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
503         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
504                             sizeof(struct btrfs_dev_extent));
505         dev_extent = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_extent);
506         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(buf, dev_extent,
507                                         BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
508         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(buf, dev_extent,
509                                         BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
510         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(buf, dev_extent, 0);
511
512         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
513                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(dev_extent),
514                     BTRFS_UUID_SIZE);
515
516         btrfs_set_dev_extent_length(buf, dev_extent,
517                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
518         nritems++;
519
520         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[4]);
521         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
522         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
523         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
524         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[4]);
525         if (ret != cfg->nodesize) {
526                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
527                 goto out;
528         }
529
530         /* create the FS root */
531         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
532                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
533         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[5]);
534         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
535         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
536         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
537         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[5]);
538         if (ret != cfg->nodesize) {
539                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
540                 goto out;
541         }
542         /* finally create the csum root */
543         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
544                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
545         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[6]);
546         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
547         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
548         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
549         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[6]);
550         if (ret != cfg->nodesize) {
551                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
552                 goto out;
553         }
554
555         /* and write out the super block */
556         BUG_ON(sizeof(super) > cfg->sectorsize);
557         memset(buf->data, 0, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
558         memcpy(buf->data, &super, sizeof(super));
559         buf->len = BTRFS_SUPER_INFO_SIZE;
560         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
561         ret = pwrite(fd, buf->data, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, cfg->blocks[0]);
562         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE) {
563                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
564                 goto out;
565         }
566
567         ret = 0;
568
569 out:
570         free(buf);
571         return ret;
572 }
573
574 static const struct btrfs_fs_feature {
575         const char *name;
576         u64 flag;
577         const char *desc;
578 } mkfs_features[] = {
579         { "mixed-bg", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS,
580                 "mixed data and metadata block groups" },
581         { "extref", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF,
582                 "increased hardlink limit per file to 65536" },
583         { "raid56", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56,
584                 "raid56 extended format" },
585         { "skinny-metadata", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA,
586                 "reduced-size metadata extent refs" },
587         { "no-holes", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES,
588                 "no explicit hole extents for files" },
589         /* Keep this one last */
590         { "list-all", BTRFS_FEATURE_LIST_ALL, NULL }
591 };
592
593 static int parse_one_fs_feature(const char *name, u64 *flags)
594 {
595         int i;
596         int found = 0;
597
598         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
599                 if (name[0] == '^' &&
600                         !strcmp(mkfs_features[i].name, name + 1)) {
601                         *flags &= ~ mkfs_features[i].flag;
602                         found = 1;
603                 } else if (!strcmp(mkfs_features[i].name, name)) {
604                         *flags |= mkfs_features[i].flag;
605                         found = 1;
606                 }
607         }
608
609         return !found;
610 }
611
612 void btrfs_parse_features_to_string(char *buf, u64 flags)
613 {
614         int i;
615
616         buf[0] = 0;
617
618         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
619                 if (flags & mkfs_features[i].flag) {
620                         if (*buf)
621                                 strcat(buf, ", ");
622                         strcat(buf, mkfs_features[i].name);
623                 }
624         }
625 }
626
627 void btrfs_process_fs_features(u64 flags)
628 {
629         int i;
630
631         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
632                 if (flags & mkfs_features[i].flag) {
633                         printf("Turning ON incompat feature '%s': %s\n",
634                                 mkfs_features[i].name,
635                                 mkfs_features[i].desc);
636                 }
637         }
638 }
639
640 void btrfs_list_all_fs_features(u64 mask_disallowed)
641 {
642         int i;
643
644         fprintf(stderr, "Filesystem features available:\n");
645         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features) - 1; i++) {
646                 char *is_default = "";
647
648                 if (mkfs_features[i].flag & mask_disallowed)
649                         continue;
650                 if (mkfs_features[i].flag & BTRFS_MKFS_DEFAULT_FEATURES)
651                         is_default = ", default";
652                 fprintf(stderr, "%-20s- %s (0x%llx%s)\n",
653                                 mkfs_features[i].name,
654                                 mkfs_features[i].desc,
655                                 mkfs_features[i].flag,
656                                 is_default);
657         }
658 }
659
660 /*
661  * Return NULL if all features were parsed fine, otherwise return the name of
662  * the first unparsed.
663  */
664 char* btrfs_parse_fs_features(char *namelist, u64 *flags)
665 {
666         char *this_char;
667         char *save_ptr = NULL; /* Satisfy static checkers */
668
669         for (this_char = strtok_r(namelist, ",", &save_ptr);
670              this_char != NULL;
671              this_char = strtok_r(NULL, ",", &save_ptr)) {
672                 if (parse_one_fs_feature(this_char, flags))
673                         return this_char;
674         }
675
676         return NULL;
677 }
678
679 u64 btrfs_device_size(int fd, struct stat *st)
680 {
681         u64 size;
682         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
683                 return st->st_size;
684         }
685         if (!S_ISBLK(st->st_mode)) {
686                 return 0;
687         }
688         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &size) >= 0) {
689                 return size;
690         }
691         return 0;
692 }
693
694 static int zero_blocks(int fd, off_t start, size_t len)
695 {
696         char *buf = malloc(len);
697         int ret = 0;
698         ssize_t written;
699
700         if (!buf)
701                 return -ENOMEM;
702         memset(buf, 0, len);
703         written = pwrite(fd, buf, len, start);
704         if (written != len)
705                 ret = -EIO;
706         free(buf);
707         return ret;
708 }
709
710 #define ZERO_DEV_BYTES (2 * 1024 * 1024)
711
712 /* don't write outside the device by clamping the region to the device size */
713 static int zero_dev_clamped(int fd, off_t start, ssize_t len, u64 dev_size)
714 {
715         off_t end = max(start, start + len);
716
717 #ifdef __sparc__
718         /* and don't overwrite the disk labels on sparc */
719         start = max(start, 1024);
720         end = max(end, 1024);
721 #endif
722
723         start = min_t(u64, start, dev_size);
724         end = min_t(u64, end, dev_size);
725
726         return zero_blocks(fd, start, end - start);
727 }
728
729 int btrfs_add_to_fsid(struct btrfs_trans_handle *trans,
730                       struct btrfs_root *root, int fd, char *path,
731                       u64 device_total_bytes, u32 io_width, u32 io_align,
732                       u32 sectorsize)
733 {
734         struct btrfs_super_block *disk_super;
735         struct btrfs_super_block *super = root->fs_info->super_copy;
736         struct btrfs_device *device;
737         struct btrfs_dev_item *dev_item;
738         char *buf = NULL;
739         u64 fs_total_bytes;
740         u64 num_devs;
741         int ret;
742
743         device_total_bytes = (device_total_bytes / sectorsize) * sectorsize;
744
745         device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
746         if (!device)
747                 goto err_nomem;
748         buf = kzalloc(sectorsize, GFP_NOFS);
749         if (!buf)
750                 goto err_nomem;
751         BUG_ON(sizeof(*disk_super) > sectorsize);
752
753         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
754         dev_item = &disk_super->dev_item;
755
756         uuid_generate(device->uuid);
757         device->devid = 0;
758         device->type = 0;
759         device->io_width = io_width;
760         device->io_align = io_align;
761         device->sector_size = sectorsize;
762         device->fd = fd;
763         device->writeable = 1;
764         device->total_bytes = device_total_bytes;
765         device->bytes_used = 0;
766         device->total_ios = 0;
767         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
768         device->name = strdup(path);
769         if (!device->name)
770                 goto err_nomem;
771
772         INIT_LIST_HEAD(&device->dev_list);
773         ret = btrfs_add_device(trans, root, device);
774         BUG_ON(ret);
775
776         fs_total_bytes = btrfs_super_total_bytes(super) + device_total_bytes;
777         btrfs_set_super_total_bytes(super, fs_total_bytes);
778
779         num_devs = btrfs_super_num_devices(super) + 1;
780         btrfs_set_super_num_devices(super, num_devs);
781
782         memcpy(disk_super, super, sizeof(*disk_super));
783
784         btrfs_set_super_bytenr(disk_super, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
785         btrfs_set_stack_device_id(dev_item, device->devid);
786         btrfs_set_stack_device_type(dev_item, device->type);
787         btrfs_set_stack_device_io_align(dev_item, device->io_align);
788         btrfs_set_stack_device_io_width(dev_item, device->io_width);
789         btrfs_set_stack_device_sector_size(dev_item, device->sector_size);
790         btrfs_set_stack_device_total_bytes(dev_item, device->total_bytes);
791         btrfs_set_stack_device_bytes_used(dev_item, device->bytes_used);
792         memcpy(&dev_item->uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
793
794         ret = pwrite(fd, buf, sectorsize, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
795         BUG_ON(ret != sectorsize);
796
797         kfree(buf);
798         list_add(&device->dev_list, &root->fs_info->fs_devices->devices);
799         device->fs_devices = root->fs_info->fs_devices;
800         return 0;
801
802 err_nomem:
803         kfree(device);
804         kfree(buf);
805         return -ENOMEM;
806 }
807
808 static int btrfs_wipe_existing_sb(int fd)
809 {
810         const char *off = NULL;
811         size_t len = 0;
812         loff_t offset;
813         char buf[BUFSIZ];
814         int ret = 0;
815         blkid_probe pr = NULL;
816
817         pr = blkid_new_probe();
818         if (!pr)
819                 return -1;
820
821         if (blkid_probe_set_device(pr, fd, 0, 0)) {
822                 ret = -1;
823                 goto out;
824         }
825
826         ret = blkid_probe_lookup_value(pr, "SBMAGIC_OFFSET", &off, NULL);
827         if (!ret)
828                 ret = blkid_probe_lookup_value(pr, "SBMAGIC", NULL, &len);
829
830         if (ret || len == 0 || off == NULL) {
831                 /*
832                  * If lookup fails, the probe did not find any values, eg. for
833                  * a file image or a loop device. Soft error.
834                  */
835                 ret = 1;
836                 goto out;
837         }
838
839         offset = strtoll(off, NULL, 10);
840         if (len > sizeof(buf))
841                 len = sizeof(buf);
842
843         memset(buf, 0, len);
844         ret = pwrite(fd, buf, len, offset);
845         if (ret < 0) {
846                 error("cannot wipe existing superblock: %s", strerror(errno));
847                 ret = -1;
848         } else if (ret != len) {
849                 error("cannot wipe existing superblock: wrote %d of %zd", ret, len);
850                 ret = -1;
851         }
852         fsync(fd);
853
854 out:
855         blkid_free_probe(pr);
856         return ret;
857 }
858
859 int btrfs_prepare_device(int fd, const char *file, int zero_end,
860                 u64 *block_count_ret, u64 max_block_count, int discard)
861 {
862         u64 block_count;
863         struct stat st;
864         int i, ret;
865
866         ret = fstat(fd, &st);
867         if (ret < 0) {
868                 error("unable to stat %s: %s", file, strerror(errno));
869                 return 1;
870         }
871
872         block_count = btrfs_device_size(fd, &st);
873         if (block_count == 0) {
874                 error("unable to determine size of %s", file);
875                 return 1;
876         }
877         if (max_block_count)
878                 block_count = min(block_count, max_block_count);
879
880         if (discard) {
881                 /*
882                  * We intentionally ignore errors from the discard ioctl.  It
883                  * is not necessary for the mkfs functionality but just an
884                  * optimization.
885                  */
886                 if (discard_range(fd, 0, 0) == 0) {
887                         printf("Performing full device TRIM (%s) ...\n",
888                                 pretty_size(block_count));
889                         discard_blocks(fd, 0, block_count);
890                 }
891         }
892
893         ret = zero_dev_clamped(fd, 0, ZERO_DEV_BYTES, block_count);
894         for (i = 0 ; !ret && i < BTRFS_SUPER_MIRROR_MAX; i++)
895                 ret = zero_dev_clamped(fd, btrfs_sb_offset(i),
896                                        BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, block_count);
897         if (!ret && zero_end)
898                 ret = zero_dev_clamped(fd, block_count - ZERO_DEV_BYTES,
899                                        ZERO_DEV_BYTES, block_count);
900
901         if (ret < 0) {
902                 error("failed to zero device '%s': %s", file, strerror(-ret));
903                 return 1;
904         }
905
906         ret = btrfs_wipe_existing_sb(fd);
907         if (ret < 0) {
908                 error("cannot wipe superblocks on %s", file);
909                 return 1;
910         }
911
912         *block_count_ret = block_count;
913         return 0;
914 }
915
916 int btrfs_make_root_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
917                         struct btrfs_root *root, u64 objectid)
918 {
919         int ret;
920         struct btrfs_inode_item inode_item;
921         time_t now = time(NULL);
922
923         memset(&inode_item, 0, sizeof(inode_item));
924         btrfs_set_stack_inode_generation(&inode_item, trans->transid);
925         btrfs_set_stack_inode_size(&inode_item, 0);
926         btrfs_set_stack_inode_nlink(&inode_item, 1);
927         btrfs_set_stack_inode_nbytes(&inode_item, root->nodesize);
928         btrfs_set_stack_inode_mode(&inode_item, S_IFDIR | 0755);
929         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.atime, now);
930         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.atime, 0);
931         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.ctime, now);
932         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.ctime, 0);
933         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.mtime, now);
934         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.mtime, 0);
935         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.otime, 0);
936         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.otime, 0);
937
938         if (root->fs_info->tree_root == root)
939                 btrfs_set_super_root_dir(root->fs_info->super_copy, objectid);
940
941         ret = btrfs_insert_inode(trans, root, objectid, &inode_item);
942         if (ret)
943                 goto error;
944
945         ret = btrfs_insert_inode_ref(trans, root, "..", 2, objectid, objectid, 0);
946         if (ret)
947                 goto error;
948
949         btrfs_set_root_dirid(&root->root_item, objectid);
950         ret = 0;
951 error:
952         return ret;
953 }
954
955 /*
956  * checks if a path is a block device node
957  * Returns negative errno on failure, otherwise
958  * returns 1 for blockdev, 0 for not-blockdev
959  */
960 int is_block_device(const char *path)
961 {
962         struct stat statbuf;
963
964         if (stat(path, &statbuf) < 0)
965                 return -errno;
966
967         return !!S_ISBLK(statbuf.st_mode);
968 }
969
970 /*
971  * check if given path is a mount point
972  * return 1 if yes. 0 if no. -1 for error
973  */
974 int is_mount_point(const char *path)
975 {
976         FILE *f;
977         struct mntent *mnt;
978         int ret = 0;
979
980         f = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
981         if (f == NULL)
982                 return -1;
983
984         while ((mnt = getmntent(f)) != NULL) {
985                 if (strcmp(mnt->mnt_dir, path))
986                         continue;
987                 ret = 1;
988                 break;
989         }
990         endmntent(f);
991         return ret;
992 }
993
994 static int is_reg_file(const char *path)
995 {
996         struct stat statbuf;
997
998         if (stat(path, &statbuf) < 0)
999                 return -errno;
1000         return S_ISREG(statbuf.st_mode);
1001 }
1002
1003 /*
1004  * This function checks if the given input parameter is
1005  * an uuid or a path
1006  * return <0 : some error in the given input
1007  * return BTRFS_ARG_UNKNOWN:    unknown input
1008  * return BTRFS_ARG_UUID:       given input is uuid
1009  * return BTRFS_ARG_MNTPOINT:   given input is path
1010  * return BTRFS_ARG_REG:        given input is regular file
1011  * return BTRFS_ARG_BLKDEV:     given input is block device
1012  */
1013 int check_arg_type(const char *input)
1014 {
1015         uuid_t uuid;
1016         char path[PATH_MAX];
1017
1018         if (!input)
1019                 return -EINVAL;
1020
1021         if (realpath(input, path)) {
1022                 if (is_block_device(path) == 1)
1023                         return BTRFS_ARG_BLKDEV;
1024
1025                 if (is_mount_point(path) == 1)
1026                         return BTRFS_ARG_MNTPOINT;
1027
1028                 if (is_reg_file(path))
1029                         return BTRFS_ARG_REG;
1030
1031                 return BTRFS_ARG_UNKNOWN;
1032         }
1033
1034         if (strlen(input) == (BTRFS_UUID_UNPARSED_SIZE - 1) &&
1035                 !uuid_parse(input, uuid))
1036                 return BTRFS_ARG_UUID;
1037
1038         return BTRFS_ARG_UNKNOWN;
1039 }
1040
1041 /*
1042  * Find the mount point for a mounted device.
1043  * On success, returns 0 with mountpoint in *mp.
1044  * On failure, returns -errno (not mounted yields -EINVAL)
1045  * Is noisy on failures, expects to be given a mounted device.
1046  */
1047 int get_btrfs_mount(const char *dev, char *mp, size_t mp_size)
1048 {
1049         int ret;
1050         int fd = -1;
1051
1052         ret = is_block_device(dev);
1053         if (ret <= 0) {
1054                 if (!ret) {
1055                         error("not a block device: %s", dev);
1056                         ret = -EINVAL;
1057                 } else {
1058                         error("cannot check %s: %s", dev, strerror(-ret));
1059                 }
1060                 goto out;
1061         }
1062
1063         fd = open(dev, O_RDONLY);
1064         if (fd < 0) {
1065                 ret = -errno;
1066                 error("cannot open %s: %s", dev, strerror(errno));
1067                 goto out;
1068         }
1069
1070         ret = check_mounted_where(fd, dev, mp, mp_size, NULL);
1071         if (!ret) {
1072                 ret = -EINVAL;
1073         } else { /* mounted, all good */
1074                 ret = 0;
1075         }
1076 out:
1077         if (fd != -1)
1078                 close(fd);
1079         return ret;
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Given a pathname, return a filehandle to:
1084  *      the original pathname or,
1085  *      if the pathname is a mounted btrfs device, to its mountpoint.
1086  *
1087  * On error, return -1, errno should be set.
1088  */
1089 int open_path_or_dev_mnt(const char *path, DIR **dirstream, int verbose)
1090 {
1091         char mp[PATH_MAX];
1092         int ret;
1093
1094         if (is_block_device(path)) {
1095                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
1096                 if (ret < 0) {
1097                         /* not a mounted btrfs dev */
1098                         error_on(verbose, "'%s' is not a mounted btrfs device",
1099                                  path);
1100                         errno = EINVAL;
1101                         return -1;
1102                 }
1103                 ret = open_file_or_dir(mp, dirstream);
1104                 error_on(verbose && ret < 0, "can't access '%s': %s",
1105                          path, strerror(errno));
1106         } else {
1107                 ret = btrfs_open_dir(path, dirstream, 1);
1108         }
1109
1110         return ret;
1111 }
1112
1113 /*
1114  * Do the following checks before calling open_file_or_dir():
1115  * 1: path is in a btrfs filesystem
1116  * 2: path is a directory
1117  */
1118 int btrfs_open_dir(const char *path, DIR **dirstream, int verbose)
1119 {
1120         struct statfs stfs;
1121         struct stat st;
1122         int ret;
1123
1124         if (statfs(path, &stfs) != 0) {
1125                 error_on(verbose, "cannot access '%s': %s", path,
1126                                 strerror(errno));
1127                 return -1;
1128         }
1129
1130         if (stfs.f_type != BTRFS_SUPER_MAGIC) {
1131                 error_on(verbose, "not a btrfs filesystem: %s", path);
1132                 return -2;
1133         }
1134
1135         if (stat(path, &st) != 0) {
1136                 error_on(verbose, "cannot access '%s': %s", path,
1137                                 strerror(errno));
1138                 return -1;
1139         }
1140
1141         if (!S_ISDIR(st.st_mode)) {
1142                 error_on(verbose, "not a directory: %s", path);
1143                 return -3;
1144         }
1145
1146         ret = open_file_or_dir(path, dirstream);
1147         if (ret < 0) {
1148                 error_on(verbose, "cannot access '%s': %s", path,
1149                                 strerror(errno));
1150         }
1151
1152         return ret;
1153 }
1154
1155 /* checks if a device is a loop device */
1156 static int is_loop_device (const char* device) {
1157         struct stat statbuf;
1158
1159         if(stat(device, &statbuf) < 0)
1160                 return -errno;
1161
1162         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
1163                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
1164 }
1165
1166 /*
1167  * Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
1168  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) using
1169  * loopdev API
1170  */
1171 static int resolve_loop_device_with_loopdev(const char* loop_dev, char* loop_file)
1172 {
1173         int fd;
1174         int ret;
1175         struct loop_info64 lo64;
1176
1177         fd = open(loop_dev, O_RDONLY | O_NONBLOCK);
1178         if (fd < 0)
1179                 return -errno;
1180         ret = ioctl(fd, LOOP_GET_STATUS64, &lo64);
1181         if (ret < 0) {
1182                 ret = -errno;
1183                 goto out;
1184         }
1185
1186         memcpy(loop_file, lo64.lo_file_name, sizeof(lo64.lo_file_name));
1187         loop_file[sizeof(lo64.lo_file_name)] = 0;
1188
1189 out:
1190         close(fd);
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
1196  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
1197 static int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file,
1198                 int max_len)
1199 {
1200         int ret;
1201         FILE *f;
1202         char fmt[20];
1203         char p[PATH_MAX];
1204         char real_loop_dev[PATH_MAX];
1205
1206         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
1207                 return -errno;
1208         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
1209         if (!(f = fopen(p, "r"))) {
1210                 if (errno == ENOENT)
1211                         /*
1212                          * It's possibly a partitioned loop device, which is
1213                          * resolvable with loopdev API.
1214                          */
1215                         return resolve_loop_device_with_loopdev(loop_dev, loop_file);
1216                 return -errno;
1217         }
1218
1219         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
1220         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
1221         fclose(f);
1222         if (ret == EOF)
1223                 return -errno;
1224
1225         return 0;
1226 }
1227
1228 /*
1229  * Checks whether a and b are identical or device
1230  * files associated with the same block device
1231  */
1232 static int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
1233 {
1234         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
1235         char real_a[PATH_MAX];
1236         char real_b[PATH_MAX];
1237
1238         if (!realpath(a, real_a))
1239                 strncpy_null(real_a, a);
1240
1241         if (!realpath(b, real_b))
1242                 strncpy_null(real_b, b);
1243
1244         /* Identical path? */
1245         if (strcmp(real_a, real_b) == 0)
1246                 return 1;
1247
1248         if (stat(a, &st_buf_a) < 0 || stat(b, &st_buf_b) < 0) {
1249                 if (errno == ENOENT)
1250                         return 0;
1251                 return -errno;
1252         }
1253
1254         /* Same blockdevice? */
1255         if (S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) && S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
1256             st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev) {
1257                 return 1;
1258         }
1259
1260         /* Hardlink? */
1261         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
1262             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino) {
1263                 return 1;
1264         }
1265
1266         return 0;
1267 }
1268
1269 /* checks if a and b are identical or device
1270  * files associated with the same block device or
1271  * if one file is a loop device that uses the other
1272  * file.
1273  */
1274 static int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
1275 {
1276         char res_a[PATH_MAX];
1277         char res_b[PATH_MAX];
1278         const char* final_a = NULL;
1279         const char* final_b = NULL;
1280         int ret;
1281
1282         /* Resolve a if it is a loop device */
1283         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
1284                 if (ret == -ENOENT)
1285                         return 0;
1286                 return ret;
1287         } else if (ret) {
1288                 ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a));
1289                 if (ret < 0) {
1290                         if (errno != EPERM)
1291                                 return ret;
1292                 } else {
1293                         final_a = res_a;
1294                 }
1295         } else {
1296                 final_a = a;
1297         }
1298
1299         /* Resolve b if it is a loop device */
1300         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
1301                 if (ret == -ENOENT)
1302                         return 0;
1303                 return ret;
1304         } else if (ret) {
1305                 ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b));
1306                 if (ret < 0) {
1307                         if (errno != EPERM)
1308                                 return ret;
1309                 } else {
1310                         final_b = res_b;
1311                 }
1312         } else {
1313                 final_b = b;
1314         }
1315
1316         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
1317 }
1318
1319 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
1320 static int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
1321 {
1322         struct stat st_buf;
1323
1324         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
1325                 if(errno == ENOENT)
1326                         return 0;
1327                 else
1328                         return -errno;
1329         }
1330
1331         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
1332 }
1333
1334 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
1335  * by a device in fs_devices
1336  */
1337 static int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices,
1338                 const char* file)
1339 {
1340         int ret;
1341         struct list_head *head;
1342         struct list_head *cur;
1343         struct btrfs_device *device;
1344
1345         head = &fs_devices->devices;
1346         list_for_each(cur, head) {
1347                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1348
1349                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
1350                         return ret;
1351         }
1352
1353         return 0;
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Resolve a pathname to a device mapper node to /dev/mapper/<name>
1358  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1359  * will be handled by the caller using the input pathame.
1360  */
1361 char *canonicalize_dm_name(const char *ptname)
1362 {
1363         FILE    *f;
1364         size_t  sz;
1365         char    path[PATH_MAX], name[PATH_MAX], *res = NULL;
1366
1367         if (!ptname || !*ptname)
1368                 return NULL;
1369
1370         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/block/%s/dm/name", ptname);
1371         if (!(f = fopen(path, "r")))
1372                 return NULL;
1373
1374         /* read <name>\n from sysfs */
1375         if (fgets(name, sizeof(name), f) && (sz = strlen(name)) > 1) {
1376                 name[sz - 1] = '\0';
1377                 snprintf(path, sizeof(path), "/dev/mapper/%s", name);
1378
1379                 if (access(path, F_OK) == 0)
1380                         res = strdup(path);
1381         }
1382         fclose(f);
1383         return res;
1384 }
1385
1386 /*
1387  * Resolve a pathname to a canonical device node, e.g. /dev/sda1 or
1388  * to a device mapper pathname.
1389  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1390  * will be handled by the caller using the input pathame.
1391  */
1392 char *canonicalize_path(const char *path)
1393 {
1394         char *canonical, *p;
1395
1396         if (!path || !*path)
1397                 return NULL;
1398
1399         canonical = realpath(path, NULL);
1400         if (!canonical)
1401                 return strdup(path);
1402         p = strrchr(canonical, '/');
1403         if (p && strncmp(p, "/dm-", 4) == 0 && isdigit(*(p + 4))) {
1404                 char *dm = canonicalize_dm_name(p + 1);
1405
1406                 if (dm) {
1407                         free(canonical);
1408                         return dm;
1409                 }
1410         }
1411         return canonical;
1412 }
1413
1414 /*
1415  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
1416  * is safe to continue.
1417  */
1418 int check_mounted(const char* file)
1419 {
1420         int fd;
1421         int ret;
1422
1423         fd = open(file, O_RDONLY);
1424         if (fd < 0) {
1425                 error("mount check: cannot open %s: %s", file,
1426                                 strerror(errno));
1427                 return -errno;
1428         }
1429
1430         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
1431         close(fd);
1432
1433         return ret;
1434 }
1435
1436 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
1437                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
1438 {
1439         int ret;
1440         u64 total_devs = 1;
1441         int is_btrfs;
1442         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1443         FILE *f;
1444         struct mntent *mnt;
1445
1446         /* scan the initial device */
1447         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
1448                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1449         is_btrfs = (ret >= 0);
1450
1451         /* scan other devices */
1452         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
1453                 ret = btrfs_scan_lblkid();
1454                 if (ret)
1455                         return ret;
1456         }
1457
1458         /* iterate over the list of currently mounted filesystems */
1459         if ((f = setmntent ("/proc/self/mounts", "r")) == NULL)
1460                 return -errno;
1461
1462         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
1463                 if(is_btrfs) {
1464                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
1465                                 continue;
1466
1467                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
1468                 } else {
1469                         /* ignore entries in the mount table that are not
1470                            associated with a file*/
1471                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
1472                                 goto out_mntloop_err;
1473                         else if(!ret)
1474                                 continue;
1475
1476                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
1477                 }
1478
1479                 if(ret < 0)
1480                         goto out_mntloop_err;
1481                 else if(ret)
1482                         break;
1483         }
1484
1485         /* Did we find an entry in mnt table? */
1486         if (mnt && size && where) {
1487                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
1488                 where[size-1] = 0;
1489         }
1490         if (fs_dev_ret)
1491                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
1492
1493         ret = (mnt != NULL);
1494
1495 out_mntloop_err:
1496         endmntent (f);
1497
1498         return ret;
1499 }
1500
1501 struct pending_dir {
1502         struct list_head list;
1503         char name[PATH_MAX];
1504 };
1505
1506 int btrfs_register_one_device(const char *fname)
1507 {
1508         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
1509         int fd;
1510         int ret;
1511
1512         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDWR);
1513         if (fd < 0) {
1514                 warning(
1515         "failed to open /dev/btrfs-control, skipping device registration: %s",
1516                         strerror(errno));
1517                 return -errno;
1518         }
1519         memset(&args, 0, sizeof(args));
1520         strncpy_null(args.name, fname);
1521         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
1522         if (ret < 0) {
1523                 error("device scan failed on '%s': %s", fname,
1524                                 strerror(errno));
1525                 ret = -errno;
1526         }
1527         close(fd);
1528         return ret;
1529 }
1530
1531 /*
1532  * Register all devices in the fs_uuid list created in the user
1533  * space. Ensure btrfs_scan_lblkid() is called before this func.
1534  */
1535 int btrfs_register_all_devices(void)
1536 {
1537         int err = 0;
1538         int ret = 0;
1539         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1540         struct btrfs_device *device;
1541         struct list_head *all_uuids;
1542
1543         all_uuids = btrfs_scanned_uuids();
1544
1545         list_for_each_entry(fs_devices, all_uuids, list) {
1546                 list_for_each_entry(device, &fs_devices->devices, dev_list) {
1547                         if (*device->name)
1548                                 err = btrfs_register_one_device(device->name);
1549
1550                         if (err)
1551                                 ret++;
1552                 }
1553         }
1554
1555         return ret;
1556 }
1557
1558 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1559                                  int super_offset)
1560 {
1561         struct btrfs_super_block *disk_super;
1562         char *buf;
1563         int ret = 0;
1564
1565         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1566         if (!buf) {
1567                 ret = -ENOMEM;
1568                 goto out;
1569         }
1570         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1571         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1572                 goto brelse;
1573
1574         ret = 0;
1575         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1576         if (btrfs_super_magic(disk_super) != BTRFS_MAGIC)
1577                 goto brelse;
1578
1579         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1580                     BTRFS_FSID_SIZE))
1581                 ret = 1;
1582 brelse:
1583         free(buf);
1584 out:
1585         return ret;
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Note: this function uses a static per-thread buffer. Do not call this
1590  * function more than 10 times within one argument list!
1591  */
1592 const char *pretty_size_mode(u64 size, unsigned mode)
1593 {
1594         static __thread int ps_index = 0;
1595         static __thread char ps_array[10][32];
1596         char *ret;
1597
1598         ret = ps_array[ps_index];
1599         ps_index++;
1600         ps_index %= 10;
1601         (void)pretty_size_snprintf(size, ret, 32, mode);
1602
1603         return ret;
1604 }
1605
1606 static const char* unit_suffix_binary[] =
1607         { "B", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB"};
1608 static const char* unit_suffix_decimal[] =
1609         { "B", "kB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB"};
1610
1611 int pretty_size_snprintf(u64 size, char *str, size_t str_size, unsigned unit_mode)
1612 {
1613         int num_divs;
1614         float fraction;
1615         u64 base = 0;
1616         int mult = 0;
1617         const char** suffix = NULL;
1618         u64 last_size;
1619
1620         if (str_size == 0)
1621                 return 0;
1622
1623         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_RAW) {
1624                 snprintf(str, str_size, "%llu", size);
1625                 return 0;
1626         }
1627
1628         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_BINARY) {
1629                 base = 1024;
1630                 mult = 1024;
1631                 suffix = unit_suffix_binary;
1632         } else if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_DECIMAL) {
1633                 base = 1000;
1634                 mult = 1000;
1635                 suffix = unit_suffix_decimal;
1636         }
1637
1638         /* Unknown mode */
1639         if (!base) {
1640                 fprintf(stderr, "INTERNAL ERROR: unknown unit base, mode %d\n",
1641                                 unit_mode);
1642                 assert(0);
1643                 return -1;
1644         }
1645
1646         num_divs = 0;
1647         last_size = size;
1648         switch (unit_mode & UNITS_MODE_MASK) {
1649         case UNITS_TBYTES: base *= mult; num_divs++;
1650         case UNITS_GBYTES: base *= mult; num_divs++;
1651         case UNITS_MBYTES: base *= mult; num_divs++;
1652         case UNITS_KBYTES: num_divs++;
1653                            break;
1654         case UNITS_BYTES:
1655                            base = 1;
1656                            num_divs = 0;
1657                            break;
1658         default:
1659                 while (size >= mult) {
1660                         last_size = size;
1661                         size /= mult;
1662                         num_divs++;
1663                 }
1664                 /*
1665                  * If the value is smaller than base, we didn't do any
1666                  * division, in that case, base should be 1, not original
1667                  * base, or the unit will be wrong
1668                  */
1669                 if (num_divs == 0)
1670                         base = 1;
1671         }
1672
1673         if (num_divs >= ARRAY_SIZE(unit_suffix_binary)) {
1674                 str[0] = '\0';
1675                 printf("INTERNAL ERROR: unsupported unit suffix, index %d\n",
1676                                 num_divs);
1677                 assert(0);
1678                 return -1;
1679         }
1680         fraction = (float)last_size / base;
1681
1682         return snprintf(str, str_size, "%.2f%s", fraction, suffix[num_divs]);
1683 }
1684
1685 /*
1686  * __strncpy_null - strncpy with null termination
1687  * @dest:       the target array
1688  * @src:        the source string
1689  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1690  *
1691  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1692  *
1693  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1694  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1695  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1696  */
1697 char *__strncpy_null(char *dest, const char *src, size_t n)
1698 {
1699         strncpy(dest, src, n);
1700         if (n > 0)
1701                 dest[n - 1] = '\0';
1702         return dest;
1703 }
1704
1705 /*
1706  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1707  * Returns:
1708        0    if everything is safe and usable
1709       -1    if the label is too long
1710  */
1711 static int check_label(const char *input)
1712 {
1713        int len = strlen(input);
1714
1715        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1716                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1717                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1718                return -1;
1719        }
1720
1721        return 0;
1722 }
1723
1724 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1725 {
1726         struct btrfs_trans_handle *trans;
1727         struct btrfs_root *root;
1728         int ret;
1729
1730         ret = check_mounted(dev);
1731         if (ret < 0) {
1732                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1733                return -1;
1734         }
1735         if (ret > 0) {
1736                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1737                         dev);
1738                 return -1;
1739         }
1740
1741         /* Open the super_block at the default location
1742          * and as read-write.
1743          */
1744         root = open_ctree(dev, 0, OPEN_CTREE_WRITES);
1745         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1746                 return -1;
1747
1748         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1749         __strncpy_null(root->fs_info->super_copy->label, label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1750
1751         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1752
1753         /* Now we close it since we are done. */
1754         close_ctree(root);
1755         return 0;
1756 }
1757
1758 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *labelp)
1759 {
1760         int fd;
1761         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1762
1763         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1764         if (fd < 0) {
1765                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1766                 return -1;
1767         }
1768
1769         memset(label, 0, sizeof(label));
1770         __strncpy_null(label, labelp, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1771         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1772                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1773                         strerror(errno));
1774                 close(fd);
1775                 return -1;
1776         }
1777
1778         close(fd);
1779         return 0;
1780 }
1781
1782 int get_label_unmounted(const char *dev, char *label)
1783 {
1784         struct btrfs_root *root;
1785         int ret;
1786
1787         ret = check_mounted(dev);
1788         if (ret < 0) {
1789                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1790                return -1;
1791         }
1792
1793         /* Open the super_block at the default location
1794          * and as read-only.
1795          */
1796         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1797         if(!root)
1798                 return -1;
1799
1800         __strncpy_null(label, root->fs_info->super_copy->label,
1801                         BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1802
1803         /* Now we close it since we are done. */
1804         close_ctree(root);
1805         return 0;
1806 }
1807
1808 /*
1809  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1810  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1811  * the user specified the device path.
1812  */
1813 int get_label_mounted(const char *mount_path, char *labelp)
1814 {
1815         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1816         int fd;
1817         int ret;
1818
1819         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1820         if (fd < 0) {
1821                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1822                 return -1;
1823         }
1824
1825         memset(label, '\0', sizeof(label));
1826         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label);
1827         if (ret < 0) {
1828                 if (errno != ENOTTY)
1829                         fprintf(stderr, "ERROR: unable to get label %s\n",
1830                                         strerror(errno));
1831                 ret = -errno;
1832                 close(fd);
1833                 return ret;
1834         }
1835
1836         __strncpy_null(labelp, label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1837         close(fd);
1838         return 0;
1839 }
1840
1841 int get_label(const char *btrfs_dev, char *label)
1842 {
1843         int ret;
1844
1845         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1846         if (!ret)
1847                 ret = get_label_mounted(btrfs_dev, label);
1848         else if (ret > 0)
1849                 ret = get_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1850
1851         return ret;
1852 }
1853
1854 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1855 {
1856         int ret;
1857
1858         if (check_label(label))
1859                 return -1;
1860
1861         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1862         if (!ret)
1863                 ret = set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1864         else if (ret > 0)
1865                 ret = set_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1866
1867         return ret;
1868 }
1869
1870 /*
1871  * A not-so-good version fls64. No fascinating optimization since
1872  * no one except parse_size use it
1873  */
1874 static int fls64(u64 x)
1875 {
1876         int i;
1877
1878         for (i = 0; i <64; i++)
1879                 if (x << i & (1ULL << 63))
1880                         return 64 - i;
1881         return 64 - i;
1882 }
1883
1884 u64 parse_size(char *s)
1885 {
1886         char c;
1887         char *endptr;
1888         u64 mult = 1;
1889         u64 ret;
1890
1891         if (!s) {
1892                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value is empty\n");
1893                 exit(1);
1894         }
1895         if (s[0] == '-') {
1896                 fprintf(stderr,
1897                         "ERROR: Size value '%s' is less equal than 0\n", s);
1898                 exit(1);
1899         }
1900         ret = strtoull(s, &endptr, 10);
1901         if (endptr == s) {
1902                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value '%s' is invalid\n", s);
1903                 exit(1);
1904         }
1905         if (endptr[0] && endptr[1]) {
1906                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains character '%c' in wrong position\n",
1907                         endptr[1]);
1908                 exit(1);
1909         }
1910         /*
1911          * strtoll returns LLONG_MAX when overflow, if this happens,
1912          * need to call strtoull to get the real size
1913          */
1914         if (errno == ERANGE && ret == ULLONG_MAX) {
1915                 fprintf(stderr,
1916                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1917                 exit(1);
1918         }
1919         if (endptr[0]) {
1920                 c = tolower(endptr[0]);
1921                 switch (c) {
1922                 case 'e':
1923                         mult *= 1024;
1924                         /* fallthrough */
1925                 case 'p':
1926                         mult *= 1024;
1927                         /* fallthrough */
1928                 case 't':
1929                         mult *= 1024;
1930                         /* fallthrough */
1931                 case 'g':
1932                         mult *= 1024;
1933                         /* fallthrough */
1934                 case 'm':
1935                         mult *= 1024;
1936                         /* fallthrough */
1937                 case 'k':
1938                         mult *= 1024;
1939                         /* fallthrough */
1940                 case 'b':
1941                         break;
1942                 default:
1943                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor '%c'\n",
1944                                 c);
1945                         exit(1);
1946                 }
1947         }
1948         /* Check whether ret * mult overflow */
1949         if (fls64(ret) + fls64(mult) - 1 > 64) {
1950                 fprintf(stderr,
1951                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1952                 exit(1);
1953         }
1954         ret *= mult;
1955         return ret;
1956 }
1957
1958 u64 parse_qgroupid(const char *p)
1959 {
1960         char *s = strchr(p, '/');
1961         const char *ptr_src_end = p + strlen(p);
1962         char *ptr_parse_end = NULL;
1963         u64 level;
1964         u64 id;
1965         int fd;
1966         int ret = 0;
1967
1968         if (p[0] == '/')
1969                 goto path;
1970
1971         /* Numeric format like '0/257' is the primary case */
1972         if (!s) {
1973                 id = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1974                 if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1975                         goto path;
1976                 return id;
1977         }
1978         level = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1979         if (ptr_parse_end != s)
1980                 goto path;
1981
1982         id = strtoull(s + 1, &ptr_parse_end, 10);
1983         if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1984                 goto  path;
1985
1986         return (level << BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT) | id;
1987
1988 path:
1989         /* Path format like subv at 'my_subvol' is the fallback case */
1990         ret = test_issubvolume(p);
1991         if (ret < 0 || !ret)
1992                 goto err;
1993         fd = open(p, O_RDONLY);
1994         if (fd < 0)
1995                 goto err;
1996         ret = lookup_ino_rootid(fd, &id);
1997         close(fd);
1998         if (ret < 0)
1999                 goto err;
2000         return id;
2001
2002 err:
2003         fprintf(stderr, "ERROR: invalid qgroupid or subvolume path: %s\n", p);
2004         exit(-1);
2005 }
2006
2007 int open_file_or_dir3(const char *fname, DIR **dirstream, int open_flags)
2008 {
2009         int ret;
2010         struct stat st;
2011         int fd;
2012
2013         ret = stat(fname, &st);
2014         if (ret < 0) {
2015                 return -1;
2016         }
2017         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
2018                 *dirstream = opendir(fname);
2019                 if (!*dirstream)
2020                         return -1;
2021                 fd = dirfd(*dirstream);
2022         } else if (S_ISREG(st.st_mode) || S_ISLNK(st.st_mode)) {
2023                 fd = open(fname, open_flags);
2024         } else {
2025                 /*
2026                  * we set this on purpose, in case the caller output
2027                  * strerror(errno) as success
2028                  */
2029                 errno = EINVAL;
2030                 return -1;
2031         }
2032         if (fd < 0) {
2033                 fd = -1;
2034                 if (*dirstream) {
2035                         closedir(*dirstream);
2036                         *dirstream = NULL;
2037                 }
2038         }
2039         return fd;
2040 }
2041
2042 int open_file_or_dir(const char *fname, DIR **dirstream)
2043 {
2044         return open_file_or_dir3(fname, dirstream, O_RDWR);
2045 }
2046
2047 void close_file_or_dir(int fd, DIR *dirstream)
2048 {
2049         if (dirstream)
2050                 closedir(dirstream);
2051         else if (fd >= 0)
2052                 close(fd);
2053 }
2054
2055 int get_device_info(int fd, u64 devid,
2056                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
2057 {
2058         int ret;
2059
2060         di_args->devid = devid;
2061         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
2062
2063         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
2064         return ret < 0 ? -errno : 0;
2065 }
2066
2067 static u64 find_max_device_id(struct btrfs_ioctl_search_args *search_args,
2068                               int nr_items)
2069 {
2070         struct btrfs_dev_item *dev_item;
2071         char *buf = search_args->buf;
2072
2073         buf += (nr_items - 1) * (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2074                                        + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2075         buf += sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header);
2076
2077         dev_item = (struct btrfs_dev_item *)buf;
2078
2079         return btrfs_stack_device_id(dev_item);
2080 }
2081
2082 static int search_chunk_tree_for_fs_info(int fd,
2083                                 struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args)
2084 {
2085         int ret;
2086         int max_items;
2087         u64 start_devid = 1;
2088         struct btrfs_ioctl_search_args search_args;
2089         struct btrfs_ioctl_search_key *search_key = &search_args.key;
2090
2091         fi_args->num_devices = 0;
2092
2093         max_items = BTRFS_SEARCH_ARGS_BUFSIZE
2094                / (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2095                                + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2096
2097         search_key->tree_id = BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID;
2098         search_key->min_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2099         search_key->max_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2100         search_key->min_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2101         search_key->max_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2102         search_key->min_transid = 0;
2103         search_key->max_transid = (u64)-1;
2104         search_key->nr_items = max_items;
2105         search_key->max_offset = (u64)-1;
2106
2107 again:
2108         search_key->min_offset = start_devid;
2109
2110         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_TREE_SEARCH, &search_args);
2111         if (ret < 0)
2112                 return -errno;
2113
2114         fi_args->num_devices += (u64)search_key->nr_items;
2115
2116         if (search_key->nr_items == max_items) {
2117                 start_devid = find_max_device_id(&search_args,
2118                                         search_key->nr_items) + 1;
2119                 goto again;
2120         }
2121
2122         /* get the lastest max_id to stay consistent with the num_devices */
2123         if (search_key->nr_items == 0)
2124                 /*
2125                  * last tree_search returns an empty buf, use the devid of
2126                  * the last dev_item of the previous tree_search
2127                  */
2128                 fi_args->max_id = start_devid - 1;
2129         else
2130                 fi_args->max_id = find_max_device_id(&search_args,
2131                                                 search_key->nr_items);
2132
2133         return 0;
2134 }
2135
2136 /*
2137  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
2138  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
2139  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
2140  *
2141  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
2142  * or be a mounted btrfs device.
2143  *
2144  * Returns 0 on success, or a negative errno.
2145  */
2146 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
2147                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
2148 {
2149         int fd = -1;
2150         int ret = 0;
2151         int ndevs = 0;
2152         int i = 0;
2153         int replacing = 0;
2154         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
2155         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
2156         struct btrfs_ioctl_dev_info_args tmp;
2157         char mp[PATH_MAX];
2158         DIR *dirstream = NULL;
2159
2160         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
2161
2162         if (is_block_device(path) == 1) {
2163                 struct btrfs_super_block *disk_super;
2164                 char buf[BTRFS_SUPER_INFO_SIZE];
2165                 u64 devid;
2166
2167                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
2168                 fd = open(path, O_RDONLY);
2169                 if (fd < 0) {
2170                         ret = -errno;
2171                         error("cannot open %s: %s", path, strerror(errno));
2172                         goto out;
2173                 }
2174                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
2175                                           &fs_devices_mnt);
2176                 if (!ret) {
2177                         ret = -EINVAL;
2178                         goto out;
2179                 }
2180                 if (ret < 0)
2181                         goto out;
2182                 path = mp;
2183                 /* Only fill in this one device */
2184                 fi_args->num_devices = 1;
2185
2186                 disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
2187                 ret = btrfs_read_dev_super(fd, disk_super,
2188                                            BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2189                 if (ret < 0) {
2190                         ret = -EIO;
2191                         goto out;
2192                 }
2193                 devid = btrfs_stack_device_id(&disk_super->dev_item);
2194
2195                 fi_args->max_id = devid;
2196                 i = devid;
2197
2198                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
2199                 close(fd);
2200         }
2201
2202         /* at this point path must not be for a block device */
2203         fd = open_file_or_dir(path, &dirstream);
2204         if (fd < 0) {
2205                 ret = -errno;
2206                 goto out;
2207         }
2208
2209         /* fill in fi_args if not just a single device */
2210         if (fi_args->num_devices != 1) {
2211                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
2212                 if (ret < 0) {
2213                         ret = -errno;
2214                         goto out;
2215                 }
2216
2217                 /*
2218                  * The fs_args->num_devices does not include seed devices
2219                  */
2220                 ret = search_chunk_tree_for_fs_info(fd, fi_args);
2221                 if (ret)
2222                         goto out;
2223
2224                 /*
2225                  * search_chunk_tree_for_fs_info() will lacks the devid 0
2226                  * so manual probe for it here.
2227                  */
2228                 ret = get_device_info(fd, 0, &tmp);
2229                 if (!ret) {
2230                         fi_args->num_devices++;
2231                         ndevs++;
2232                         replacing = 1;
2233                         if (i == 0)
2234                                 i++;
2235                 }
2236         }
2237
2238         if (!fi_args->num_devices)
2239                 goto out;
2240
2241         di_args = *di_ret = malloc((fi_args->num_devices) * sizeof(*di_args));
2242         if (!di_args) {
2243                 ret = -errno;
2244                 goto out;
2245         }
2246
2247         if (replacing)
2248                 memcpy(di_args, &tmp, sizeof(tmp));
2249         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
2250                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
2251                 if (ret == -ENODEV)
2252                         continue;
2253                 if (ret)
2254                         goto out;
2255                 ndevs++;
2256         }
2257
2258         /*
2259         * only when the only dev we wanted to find is not there then
2260         * let any error be returned
2261         */
2262         if (fi_args->num_devices != 1) {
2263                 BUG_ON(ndevs == 0);
2264                 ret = 0;
2265         }
2266
2267 out:
2268         close_file_or_dir(fd, dirstream);
2269         return ret;
2270 }
2271
2272 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
2273
2274 static inline void translate(char *f, char *t)
2275 {
2276         while (*f != '\0') {
2277                 if (*f == '\\' &&
2278                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
2279                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
2280                         f += 4;
2281                 } else
2282                         *t++ = *f++;
2283         }
2284         *t = '\0';
2285         return;
2286 }
2287
2288 /*
2289  * Checks if the swap device.
2290  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
2291  */
2292 static int is_swap_device(const char *file)
2293 {
2294         FILE    *f;
2295         struct stat     st_buf;
2296         dev_t   dev;
2297         ino_t   ino = 0;
2298         char    tmp[PATH_MAX];
2299         char    buf[PATH_MAX];
2300         char    *cp;
2301         int     ret = 0;
2302
2303         if (stat(file, &st_buf) < 0)
2304                 return -errno;
2305         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
2306                 dev = st_buf.st_rdev;
2307         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2308                 dev = st_buf.st_dev;
2309                 ino = st_buf.st_ino;
2310         } else
2311                 return 0;
2312
2313         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
2314                 return 0;
2315
2316         /* skip the first line */
2317         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
2318                 goto out;
2319
2320         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
2321                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
2322                         *cp = '\0';
2323                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
2324                         *cp = '\0';
2325                 translate(tmp, buf);
2326                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
2327                         continue;
2328                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
2329                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
2330                                 ret = 1;
2331                                 break;
2332                         }
2333                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2334                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
2335                                 ret = 1;
2336                                 break;
2337                         }
2338                 }
2339         }
2340
2341 out:
2342         fclose(f);
2343
2344         return ret;
2345 }
2346
2347 /*
2348  * Check for existing filesystem or partition table on device.
2349  * Returns:
2350  *       1 for existing fs or partition
2351  *       0 for nothing found
2352  *      -1 for internal error
2353  */
2354 static int check_overwrite(const char *device)
2355 {
2356         const char      *type;
2357         blkid_probe     pr = NULL;
2358         int             ret;
2359         blkid_loff_t    size;
2360
2361         if (!device || !*device)
2362                 return 0;
2363
2364         ret = -1; /* will reset on success of all setup calls */
2365
2366         pr = blkid_new_probe_from_filename(device);
2367         if (!pr)
2368                 goto out;
2369
2370         size = blkid_probe_get_size(pr);
2371         if (size < 0)
2372                 goto out;
2373
2374         /* nothing to overwrite on a 0-length device */
2375         if (size == 0) {
2376                 ret = 0;
2377                 goto out;
2378         }
2379
2380         ret = blkid_probe_enable_partitions(pr, 1);
2381         if (ret < 0)
2382                 goto out;
2383
2384         ret = blkid_do_fullprobe(pr);
2385         if (ret < 0)
2386                 goto out;
2387
2388         /*
2389          * Blkid returns 1 for nothing found and 0 when it finds a signature,
2390          * but we want the exact opposite, so reverse the return value here.
2391          *
2392          * In addition print some useful diagnostics about what actually is
2393          * on the device.
2394          */
2395         if (ret) {
2396                 ret = 0;
2397                 goto out;
2398         }
2399
2400         if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "TYPE", &type, NULL)) {
2401                 fprintf(stderr,
2402                         "%s appears to contain an existing "
2403                         "filesystem (%s).\n", device, type);
2404         } else if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "PTTYPE", &type, NULL)) {
2405                 fprintf(stderr,
2406                         "%s appears to contain a partition "
2407                         "table (%s).\n", device, type);
2408         } else {
2409                 fprintf(stderr,
2410                         "%s appears to contain something weird "
2411                         "according to blkid\n", device);
2412         }
2413         ret = 1;
2414
2415 out:
2416         if (pr)
2417                 blkid_free_probe(pr);
2418         if (ret == -1)
2419                 fprintf(stderr,
2420                         "probe of %s failed, cannot detect "
2421                           "existing filesystem.\n", device);
2422         return ret;
2423 }
2424
2425 static int group_profile_devs_min(u64 flag)
2426 {
2427         switch (flag & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2428         case 0: /* single */
2429         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2430                 return 1;
2431         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2432         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2433         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2434                 return 2;
2435         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2436                 return 3;
2437         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2438                 return 4;
2439         default:
2440                 return -1;
2441         }
2442 }
2443
2444 int test_num_disk_vs_raid(u64 metadata_profile, u64 data_profile,
2445         u64 dev_cnt, int mixed, int ssd)
2446 {
2447         u64 allowed = 0;
2448
2449         switch (dev_cnt) {
2450         default:
2451         case 4:
2452                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10;
2453         case 3:
2454                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6;
2455         case 2:
2456                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
2457                         BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5;
2458         case 1:
2459                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP;
2460         }
2461
2462         if (dev_cnt > 1 &&
2463             ((metadata_profile | data_profile) & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2464                 warning("DUP is not recommended on filesystem with multiple devices");
2465         }
2466         if (metadata_profile & ~allowed) {
2467                 fprintf(stderr,
2468                         "ERROR: unable to create FS with metadata profile %s "
2469                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2470                         btrfs_group_profile_str(metadata_profile), dev_cnt,
2471                         group_profile_devs_min(metadata_profile));
2472                 return 1;
2473         }
2474         if (data_profile & ~allowed) {
2475                 fprintf(stderr,
2476                         "ERROR: unable to create FS with data profile %s "
2477                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2478                         btrfs_group_profile_str(data_profile), dev_cnt,
2479                         group_profile_devs_min(data_profile));
2480                 return 1;
2481         }
2482
2483         warning_on(!mixed && (data_profile & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP) && ssd,
2484                    "DUP may not actually lead to 2 copies on the device, see manual page");
2485
2486         return 0;
2487 }
2488
2489 int group_profile_max_safe_loss(u64 flags)
2490 {
2491         switch (flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2492         case 0: /* single */
2493         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2494         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2495                 return 0;
2496         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2497         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2498         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2499                 return 1;
2500         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2501                 return 2;
2502         default:
2503                 return -1;
2504         }
2505 }
2506
2507 /*
2508  * Check if a device is suitable for btrfs
2509  * returns:
2510  *  1: something is wrong, an error is printed
2511  *  0: all is fine
2512  */
2513 int test_dev_for_mkfs(const char *file, int force_overwrite)
2514 {
2515         int ret, fd;
2516         struct stat st;
2517
2518         ret = is_swap_device(file);
2519         if (ret < 0) {
2520                 fprintf(stderr, "ERROR: checking status of %s: %s\n", file,
2521                         strerror(-ret));
2522                 return 1;
2523         }
2524         if (ret == 1) {
2525                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is a swap device\n", file);
2526                 return 1;
2527         }
2528         if (!force_overwrite) {
2529                 if (check_overwrite(file)) {
2530                         fprintf(stderr, "Use the -f option to force overwrite.\n");
2531                         return 1;
2532                 }
2533         }
2534         ret = check_mounted(file);
2535         if (ret < 0) {
2536                 fprintf(stderr, "ERROR: checking mount status of %s: %s\n",
2537                         file, strerror(-ret));
2538                 return 1;
2539         }
2540         if (ret == 1) {
2541                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is mounted\n", file);
2542                 return 1;
2543         }
2544         /* check if the device is busy */
2545         fd = open(file, O_RDWR|O_EXCL);
2546         if (fd < 0) {
2547                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to open %s: %s\n", file,
2548                         strerror(errno));
2549                 return 1;
2550         }
2551         if (fstat(fd, &st)) {
2552                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to stat %s: %s\n", file,
2553                         strerror(errno));
2554                 close(fd);
2555                 return 1;
2556         }
2557         if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
2558                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is not a block device\n", file);
2559                 close(fd);
2560                 return 1;
2561         }
2562         close(fd);
2563         return 0;
2564 }
2565
2566 int btrfs_scan_lblkid(void)
2567 {
2568         int fd = -1;
2569         int ret;
2570         u64 num_devices;
2571         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
2572         blkid_dev_iterate iter = NULL;
2573         blkid_dev dev = NULL;
2574         blkid_cache cache = NULL;
2575         char path[PATH_MAX];
2576
2577         if (btrfs_scan_done)
2578                 return 0;
2579
2580         if (blkid_get_cache(&cache, NULL) < 0) {
2581                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
2582                 return 1;
2583         }
2584         blkid_probe_all(cache);
2585         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
2586         blkid_dev_set_search(iter, "TYPE", "btrfs");
2587         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
2588                 dev = blkid_verify(cache, dev);
2589                 if (!dev)
2590                         continue;
2591                 /* if we are here its definitely a btrfs disk*/
2592                 strncpy_null(path, blkid_dev_devname(dev));
2593
2594                 fd = open(path, O_RDONLY);
2595                 if (fd < 0) {
2596                         printf("ERROR: could not open %s\n", path);
2597                         continue;
2598                 }
2599                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, path, &tmp_devices,
2600                                 &num_devices, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2601                 if (ret) {
2602                         printf("ERROR: could not scan %s\n", path);
2603                         close (fd);
2604                         continue;
2605                 }
2606
2607                 close(fd);
2608         }
2609         blkid_dev_iterate_end(iter);
2610         blkid_put_cache(cache);
2611
2612         btrfs_scan_done = 1;
2613
2614         return 0;
2615 }
2616
2617 int is_vol_small(const char *file)
2618 {
2619         int fd = -1;
2620         int e;
2621         struct stat st;
2622         u64 size;
2623
2624         fd = open(file, O_RDONLY);
2625         if (fd < 0)
2626                 return -errno;
2627         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2628                 e = -errno;
2629                 close(fd);
2630                 return e;
2631         }
2632         size = btrfs_device_size(fd, &st);
2633         if (size == 0) {
2634                 close(fd);
2635                 return -1;
2636         }
2637         if (size < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE) {
2638                 close(fd);
2639                 return 1;
2640         } else {
2641                 close(fd);
2642                 return 0;
2643         }
2644 }
2645
2646 /*
2647  * This reads a line from the stdin and only returns non-zero if the
2648  * first whitespace delimited token is a case insensitive match with yes
2649  * or y.
2650  */
2651 int ask_user(const char *question)
2652 {
2653         char buf[30] = {0,};
2654         char *saveptr = NULL;
2655         char *answer;
2656
2657         printf("%s [y/N]: ", question);
2658
2659         return fgets(buf, sizeof(buf) - 1, stdin) &&
2660                (answer = strtok_r(buf, " \t\n\r", &saveptr)) &&
2661                (!strcasecmp(answer, "yes") || !strcasecmp(answer, "y"));
2662 }
2663
2664 /*
2665  * For a given:
2666  * - file or directory return the containing tree root id
2667  * - subvolume return its own tree id
2668  * - BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID (directory with ino == 2) the result is
2669  *   undefined and function returns -1
2670  */
2671 int lookup_ino_rootid(int fd, u64 *rootid)
2672 {
2673         struct btrfs_ioctl_ino_lookup_args args;
2674         int ret;
2675
2676         memset(&args, 0, sizeof(args));
2677         args.treeid = 0;
2678         args.objectid = BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
2679
2680         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_INO_LOOKUP, &args);
2681         if (ret < 0) {
2682                 fprintf(stderr, "ERROR: Failed to lookup root id - %s\n",
2683                         strerror(errno));
2684                 return ret;
2685         }
2686
2687         *rootid = args.treeid;
2688
2689         return 0;
2690 }
2691
2692 /*
2693  * return 0 if a btrfs mount point is found
2694  * return 1 if a mount point is found but not btrfs
2695  * return <0 if something goes wrong
2696  */
2697 int find_mount_root(const char *path, char **mount_root)
2698 {
2699         FILE *mnttab;
2700         int fd;
2701         struct mntent *ent;
2702         int len;
2703         int ret;
2704         int not_btrfs = 1;
2705         int longest_matchlen = 0;
2706         char *longest_match = NULL;
2707
2708         fd = open(path, O_RDONLY | O_NOATIME);
2709         if (fd < 0)
2710                 return -errno;
2711         close(fd);
2712
2713         mnttab = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
2714         if (!mnttab)
2715                 return -errno;
2716
2717         while ((ent = getmntent(mnttab))) {
2718                 len = strlen(ent->mnt_dir);
2719                 if (strncmp(ent->mnt_dir, path, len) == 0) {
2720                         /* match found and use the latest match */
2721                         if (longest_matchlen <= len) {
2722                                 free(longest_match);
2723                                 longest_matchlen = len;
2724                                 longest_match = strdup(ent->mnt_dir);
2725                                 not_btrfs = strcmp(ent->mnt_type, "btrfs");
2726                         }
2727                 }
2728         }
2729         endmntent(mnttab);
2730
2731         if (!longest_match)
2732                 return -ENOENT;
2733         if (not_btrfs) {
2734                 free(longest_match);
2735                 return 1;
2736         }
2737
2738         ret = 0;
2739         *mount_root = realpath(longest_match, NULL);
2740         if (!*mount_root)
2741                 ret = -errno;
2742
2743         free(longest_match);
2744         return ret;
2745 }
2746
2747 int test_minimum_size(const char *file, u32 nodesize)
2748 {
2749         int fd;
2750         struct stat statbuf;
2751
2752         fd = open(file, O_RDONLY);
2753         if (fd < 0)
2754                 return -errno;
2755         if (stat(file, &statbuf) < 0) {
2756                 close(fd);
2757                 return -errno;
2758         }
2759         if (btrfs_device_size(fd, &statbuf) < btrfs_min_dev_size(nodesize)) {
2760                 close(fd);
2761                 return 1;
2762         }
2763         close(fd);
2764         return 0;
2765 }
2766
2767
2768 /*
2769  * Test if path is a directory
2770  * Returns:
2771  *   0 - path exists but it is not a directory
2772  *   1 - path exists and it is a directory
2773  * < 0 - error
2774  */
2775 int test_isdir(const char *path)
2776 {
2777         struct stat st;
2778         int ret;
2779
2780         ret = stat(path, &st);
2781         if (ret < 0)
2782                 return -errno;
2783
2784         return !!S_ISDIR(st.st_mode);
2785 }
2786
2787 void units_set_mode(unsigned *units, unsigned mode)
2788 {
2789         unsigned base = *units & UNITS_MODE_MASK;
2790
2791         *units = base | mode;
2792 }
2793
2794 void units_set_base(unsigned *units, unsigned base)
2795 {
2796         unsigned mode = *units & ~UNITS_MODE_MASK;
2797
2798         *units = base | mode;
2799 }
2800
2801 int find_next_key(struct btrfs_path *path, struct btrfs_key *key)
2802 {
2803         int level;
2804
2805         for (level = 0; level < BTRFS_MAX_LEVEL; level++) {
2806                 if (!path->nodes[level])
2807                         break;
2808                 if (path->slots[level] + 1 >=
2809                     btrfs_header_nritems(path->nodes[level]))
2810                         continue;
2811                 if (level == 0)
2812                         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[level], key,
2813                                               path->slots[level] + 1);
2814                 else
2815                         btrfs_node_key_to_cpu(path->nodes[level], key,
2816                                               path->slots[level] + 1);
2817                 return 0;
2818         }
2819         return 1;
2820 }
2821
2822 const char* btrfs_group_type_str(u64 flag)
2823 {
2824         u64 mask = BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK |
2825                 BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV;
2826
2827         switch (flag & mask) {
2828         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA:
2829                 return "Data";
2830         case BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM:
2831                 return "System";
2832         case BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA:
2833                 return "Metadata";
2834         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA|BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA:
2835                 return "Data+Metadata";
2836         case BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV:
2837                 return "GlobalReserve";
2838         default:
2839                 return "unknown";
2840         }
2841 }
2842
2843 const char* btrfs_group_profile_str(u64 flag)
2844 {
2845         switch (flag & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2846         case 0:
2847                 return "single";
2848         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2849                 return "RAID0";
2850         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2851                 return "RAID1";
2852         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2853                 return "RAID5";
2854         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2855                 return "RAID6";
2856         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2857                 return "DUP";
2858         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2859                 return "RAID10";
2860         default:
2861                 return "unknown";
2862         }
2863 }
2864
2865 u64 disk_size(const char *path)
2866 {
2867         struct statfs sfs;
2868
2869         if (statfs(path, &sfs) < 0)
2870                 return 0;
2871         else
2872                 return sfs.f_bsize * sfs.f_blocks;
2873 }
2874
2875 u64 get_partition_size(const char *dev)
2876 {
2877         u64 result;
2878         int fd = open(dev, O_RDONLY);
2879
2880         if (fd < 0)
2881                 return 0;
2882         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &result) < 0) {
2883                 close(fd);
2884                 return 0;
2885         }
2886         close(fd);
2887
2888         return result;
2889 }
2890
2891 int btrfs_tree_search2_ioctl_supported(int fd)
2892 {
2893         struct btrfs_ioctl_search_args_v2 *args2;
2894         struct btrfs_ioctl_search_key *sk;
2895         int args2_size = 1024;
2896         char args2_buf[args2_size];
2897         int ret;
2898         static int v2_supported = -1;
2899
2900         if (v2_supported != -1)
2901                 return v2_supported;
2902
2903         args2 = (struct btrfs_ioctl_search_args_v2 *)args2_buf;
2904         sk = &(args2->key);
2905
2906         /*
2907          * Search for the extent tree item in the root tree.
2908          */
2909         sk->tree_id = BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID;
2910         sk->min_objectid = BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID;
2911         sk->max_objectid = BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID;
2912         sk->min_type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
2913         sk->max_type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
2914         sk->min_offset = 0;
2915         sk->max_offset = (u64)-1;
2916         sk->min_transid = 0;
2917         sk->max_transid = (u64)-1;
2918         sk->nr_items = 1;
2919         args2->buf_size = args2_size - sizeof(struct btrfs_ioctl_search_args_v2);
2920         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_TREE_SEARCH_V2, args2);
2921         if (ret == -EOPNOTSUPP)
2922                 v2_supported = 0;
2923         else if (ret == 0)
2924                 v2_supported = 1;
2925         else
2926                 return ret;
2927
2928         return v2_supported;
2929 }
2930
2931 int btrfs_check_nodesize(u32 nodesize, u32 sectorsize, u64 features)
2932 {
2933         if (nodesize < sectorsize) {
2934                 fprintf(stderr,
2935                         "ERROR: Illegal nodesize %u (smaller than %u)\n",
2936                         nodesize, sectorsize);
2937                 return -1;
2938         } else if (nodesize > BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE) {
2939                 fprintf(stderr,
2940                         "ERROR: Illegal nodesize %u (larger than %u)\n",
2941                         nodesize, BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE);
2942                 return -1;
2943         } else if (nodesize & (sectorsize - 1)) {
2944                 fprintf(stderr,
2945                         "ERROR: Illegal nodesize %u (not aligned to %u)\n",
2946                         nodesize, sectorsize);
2947                 return -1;
2948         } else if (features & BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS &&
2949                    nodesize != sectorsize) {
2950                 fprintf(stderr,
2951                         "ERROR: Illegal nodesize %u (not equal to %u for mixed block group)\n",
2952                         nodesize, sectorsize);
2953                 return -1;
2954         }
2955         return 0;
2956 }
2957
2958 /*
2959  * Copy a path argument from SRC to DEST and check the SRC length if it's at
2960  * most PATH_MAX and fits into DEST. DESTLEN is supposed to be exact size of
2961  * the buffer.
2962  * The destination buffer is zero terminated.
2963  * Return < 0 for error, 0 otherwise.
2964  */
2965 int arg_copy_path(char *dest, const char *src, int destlen)
2966 {
2967         size_t len = strlen(src);
2968
2969         if (len >= PATH_MAX || len >= destlen)
2970                 return -ENAMETOOLONG;
2971
2972         __strncpy_null(dest, src, destlen);
2973
2974         return 0;
2975 }
2976
2977 unsigned int get_unit_mode_from_arg(int *argc, char *argv[], int df_mode)
2978 {
2979         unsigned int unit_mode = UNITS_DEFAULT;
2980         int arg_i;
2981         int arg_end;
2982
2983         for (arg_i = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
2984                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--"))
2985                         break;
2986
2987                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--raw")) {
2988                         unit_mode = UNITS_RAW;
2989                         argv[arg_i] = NULL;
2990                         continue;
2991                 }
2992                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--human-readable")) {
2993                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
2994                         argv[arg_i] = NULL;
2995                         continue;
2996                 }
2997
2998                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--iec")) {
2999                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_BINARY);
3000                         argv[arg_i] = NULL;
3001                         continue;
3002                 }
3003                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--si")) {
3004                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_DECIMAL);
3005                         argv[arg_i] = NULL;
3006                         continue;
3007                 }
3008
3009                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--kbytes")) {
3010                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3011                         argv[arg_i] = NULL;
3012                         continue;
3013                 }
3014                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--mbytes")) {
3015                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3016                         argv[arg_i] = NULL;
3017                         continue;
3018                 }
3019                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--gbytes")) {
3020                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3021                         argv[arg_i] = NULL;
3022                         continue;
3023                 }
3024                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--tbytes")) {
3025                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3026                         argv[arg_i] = NULL;
3027                         continue;
3028                 }
3029
3030                 if (!df_mode)
3031                         continue;
3032
3033                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-b")) {
3034                         unit_mode = UNITS_RAW;
3035                         argv[arg_i] = NULL;
3036                         continue;
3037                 }
3038                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-h")) {
3039                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
3040                         argv[arg_i] = NULL;
3041                         continue;
3042                 }
3043                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-H")) {
3044                         unit_mode = UNITS_HUMAN_DECIMAL;
3045                         argv[arg_i] = NULL;
3046                         continue;
3047                 }
3048                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-k")) {
3049                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3050                         argv[arg_i] = NULL;
3051                         continue;
3052                 }
3053                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-m")) {
3054                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3055                         argv[arg_i] = NULL;
3056                         continue;
3057                 }
3058                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-g")) {
3059                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3060                         argv[arg_i] = NULL;
3061                         continue;
3062                 }
3063                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-t")) {
3064                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3065                         argv[arg_i] = NULL;
3066                         continue;
3067                 }
3068         }
3069
3070         for (arg_i = 0, arg_end = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
3071                 if (!argv[arg_i])
3072                         continue;
3073                 argv[arg_end] = argv[arg_i];
3074                 arg_end++;
3075         }
3076
3077         *argc = arg_end;
3078
3079         return unit_mode;
3080 }
3081
3082 int string_is_numerical(const char *str)
3083 {
3084         if (!(*str >= '0' && *str <= '9'))
3085                 return 0;
3086         while (*str >= '0' && *str <= '9')
3087                 str++;
3088         if (*str != '\0')
3089                 return 0;
3090         return 1;
3091 }
3092
3093 /*
3094  * Preprocess @argv with getopt_long to reorder options and consume the "--"
3095  * option separator.
3096  * Unknown short and long options are reported, optionally the @usage is printed
3097  * before exit.
3098  */
3099 void clean_args_no_options(int argc, char *argv[], const char * const *usagestr)
3100 {
3101         static const struct option long_options[] = {
3102                 {NULL, 0, NULL, 0}
3103         };
3104
3105         while (1) {
3106                 int c = getopt_long(argc, argv, "", long_options, NULL);
3107
3108                 if (c < 0)
3109                         break;
3110
3111                 switch (c) {
3112                 default:
3113                         if (usagestr)
3114                                 usage(usagestr);
3115                 }
3116         }
3117 }
3118
3119 /* Subvolume helper functions */
3120 /*
3121  * test if name is a correct subvolume name
3122  * this function return
3123  * 0-> name is not a correct subvolume name
3124  * 1-> name is a correct subvolume name
3125  */
3126 int test_issubvolname(const char *name)
3127 {
3128         return name[0] != '\0' && !strchr(name, '/') &&
3129                 strcmp(name, ".") && strcmp(name, "..");
3130 }
3131
3132 /*
3133  * Test if path is a subvolume
3134  * Returns:
3135  *   0 - path exists but it is not a subvolume
3136  *   1 - path exists and it is  a subvolume
3137  * < 0 - error
3138  */
3139 int test_issubvolume(const char *path)
3140 {
3141         struct stat     st;
3142         struct statfs stfs;
3143         int             res;
3144
3145         res = stat(path, &st);
3146         if (res < 0)
3147                 return -errno;
3148
3149         if (st.st_ino != BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID || !S_ISDIR(st.st_mode))
3150                 return 0;
3151
3152         res = statfs(path, &stfs);
3153         if (res < 0)
3154                 return -errno;
3155
3156         return (int)stfs.f_type == BTRFS_SUPER_MAGIC;
3157 }
3158
3159 const char *subvol_strip_mountpoint(const char *mnt, const char *full_path)
3160 {
3161         int len = strlen(mnt);
3162         if (!len)
3163                 return full_path;
3164
3165         if (mnt[len - 1] != '/')
3166                 len += 1;
3167
3168         return full_path + len;
3169 }
3170
3171 /*
3172  * Returns
3173  * <0: Std error
3174  * 0: All fine
3175  * 1: Error; and error info printed to the terminal. Fixme.
3176  * 2: If the fullpath is root tree instead of subvol tree
3177  */
3178 int get_subvol_info(const char *fullpath, struct root_info *get_ri)
3179 {
3180         u64 sv_id;
3181         int ret = 1;
3182         int fd = -1;
3183         int mntfd = -1;
3184         char *mnt = NULL;
3185         const char *svpath = NULL;
3186         DIR *dirstream1 = NULL;
3187         DIR *dirstream2 = NULL;
3188
3189         ret = test_issubvolume(fullpath);
3190         if (ret < 0)
3191                 return ret;
3192         if (!ret) {
3193                 error("not a subvolume: %s", fullpath);
3194                 return 1;
3195         }
3196
3197         ret = find_mount_root(fullpath, &mnt);
3198         if (ret < 0)
3199                 return ret;
3200         if (ret > 0) {
3201                 error("%s doesn't belong to btrfs mount point", fullpath);
3202                 return 1;
3203         }
3204         ret = 1;
3205         svpath = subvol_strip_mountpoint(mnt, fullpath);
3206
3207         fd = btrfs_open_dir(fullpath, &dirstream1, 1);
3208         if (fd < 0)
3209                 goto out;
3210
3211         ret = btrfs_list_get_path_rootid(fd, &sv_id);
3212         if (ret) {
3213                 error("can't get rootid for '%s'", fullpath);
3214                 goto out;
3215         }
3216
3217         mntfd = btrfs_open_dir(mnt, &dirstream2, 1);
3218         if (mntfd < 0)
3219                 goto out;
3220
3221         if (sv_id == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID) {
3222                 ret = 2;
3223                 /*
3224                  * So that caller may decide if thats an error or just fine.
3225                  */
3226                 goto out;
3227         }
3228
3229         memset(get_ri, 0, sizeof(*get_ri));
3230         get_ri->root_id = sv_id;
3231
3232         ret = btrfs_get_subvol(mntfd, get_ri);
3233         if (ret)
3234                 error("can't find '%s': %d", svpath, ret);
3235
3236 out:
3237         close_file_or_dir(mntfd, dirstream2);
3238         close_file_or_dir(fd, dirstream1);
3239         free(mnt);
3240
3241         return ret;
3242 }