52791b53ca219fcd6fae3f6923722ce01bf0be15
[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
41 #include "kerncompat.h"
42 #include "radix-tree.h"
43 #include "ctree.h"
44 #include "disk-io.h"
45 #include "transaction.h"
46 #include "crc32c.h"
47 #include "utils.h"
48 #include "volumes.h"
49 #include "ioctl.h"
50
51 #ifndef BLKDISCARD
52 #define BLKDISCARD      _IO(0x12,119)
53 #endif
54
55 static int btrfs_scan_done = 0;
56
57 static char argv0_buf[ARGV0_BUF_SIZE] = "btrfs";
58
59 const char *get_argv0_buf(void)
60 {
61         return argv0_buf;
62 }
63
64 void fixup_argv0(char **argv, const char *token)
65 {
66         int len = strlen(argv0_buf);
67
68         snprintf(argv0_buf + len, sizeof(argv0_buf) - len, " %s", token);
69         argv[0] = argv0_buf;
70 }
71
72 void set_argv0(char **argv)
73 {
74         strncpy(argv0_buf, argv[0], sizeof(argv0_buf));
75         argv0_buf[sizeof(argv0_buf) - 1] = 0;
76 }
77
78 int check_argc_exact(int nargs, int expected)
79 {
80         if (nargs < expected)
81                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
82         if (nargs > expected)
83                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
84
85         return nargs != expected;
86 }
87
88 int check_argc_min(int nargs, int expected)
89 {
90         if (nargs < expected) {
91                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
92                 return 1;
93         }
94
95         return 0;
96 }
97
98 int check_argc_max(int nargs, int expected)
99 {
100         if (nargs > expected) {
101                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
102                 return 1;
103         }
104
105         return 0;
106 }
107
108
109 /*
110  * Discard the given range in one go
111  */
112 static int discard_range(int fd, u64 start, u64 len)
113 {
114         u64 range[2] = { start, len };
115
116         if (ioctl(fd, BLKDISCARD, &range) < 0)
117                 return errno;
118         return 0;
119 }
120
121 /*
122  * Discard blocks in the given range in 1G chunks, the process is interruptible
123  */
124 static int discard_blocks(int fd, u64 start, u64 len)
125 {
126         while (len > 0) {
127                 /* 1G granularity */
128                 u64 chunk_size = min_t(u64, len, 1*1024*1024*1024);
129                 int ret;
130
131                 ret = discard_range(fd, start, chunk_size);
132                 if (ret)
133                         return ret;
134                 len -= chunk_size;
135                 start += chunk_size;
136         }
137
138         return 0;
139 }
140
141 static u64 reference_root_table[] = {
142         [1] =   BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID,
143         [2] =   BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID,
144         [3] =   BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID,
145         [4] =   BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID,
146         [5] =   BTRFS_FS_TREE_OBJECTID,
147         [6] =   BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID,
148 };
149
150 int test_uuid_unique(char *fs_uuid)
151 {
152         int unique = 1;
153         blkid_dev_iterate iter = NULL;
154         blkid_dev dev = NULL;
155         blkid_cache cache = NULL;
156
157         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
158                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
159                 return 1;
160         }
161         blkid_probe_all(cache);
162         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
163         blkid_dev_set_search(iter, "UUID", fs_uuid);
164
165         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
166                 dev = blkid_verify(cache, dev);
167                 if (dev) {
168                         unique = 0;
169                         break;
170                 }
171         }
172
173         blkid_dev_iterate_end(iter);
174         blkid_put_cache(cache);
175
176         return unique;
177 }
178
179 /*
180  * @fs_uuid - if NULL, generates a UUID, returns back the new filesystem UUID
181  */
182 int make_btrfs(int fd, struct btrfs_mkfs_config *cfg)
183 {
184         struct btrfs_super_block super;
185         struct extent_buffer *buf = NULL;
186         struct btrfs_root_item root_item;
187         struct btrfs_disk_key disk_key;
188         struct btrfs_extent_item *extent_item;
189         struct btrfs_inode_item *inode_item;
190         struct btrfs_chunk *chunk;
191         struct btrfs_dev_item *dev_item;
192         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
193         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
194         u8 *ptr;
195         int i;
196         int ret;
197         u32 itemoff;
198         u32 nritems = 0;
199         u64 first_free;
200         u64 ref_root;
201         u32 array_size;
202         u32 item_size;
203         int skinny_metadata = !!(cfg->features &
204                                  BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA);
205         u64 num_bytes;
206
207         first_free = BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET + cfg->sectorsize * 2 - 1;
208         first_free &= ~((u64)cfg->sectorsize - 1);
209
210         memset(&super, 0, sizeof(super));
211
212         num_bytes = (cfg->num_bytes / cfg->sectorsize) * cfg->sectorsize;
213         if (cfg->fs_uuid && *cfg->fs_uuid) {
214                 if (uuid_parse(cfg->fs_uuid, super.fsid) != 0) {
215                         fprintf(stderr, "could not parse UUID: %s\n",
216                                 cfg->fs_uuid);
217                         ret = -EINVAL;
218                         goto out;
219                 }
220                 if (!test_uuid_unique(cfg->fs_uuid)) {
221                         fprintf(stderr, "non-unique UUID: %s\n", cfg->fs_uuid);
222                         ret = -EBUSY;
223                         goto out;
224                 }
225         } else {
226                 uuid_generate(super.fsid);
227                 if (cfg->fs_uuid)
228                         uuid_unparse(super.fsid, cfg->fs_uuid);
229         }
230         uuid_generate(super.dev_item.uuid);
231         uuid_generate(chunk_tree_uuid);
232
233         btrfs_set_super_bytenr(&super, cfg->blocks[0]);
234         btrfs_set_super_num_devices(&super, 1);
235         btrfs_set_super_magic(&super, BTRFS_MAGIC);
236         btrfs_set_super_generation(&super, 1);
237         btrfs_set_super_root(&super, cfg->blocks[1]);
238         btrfs_set_super_chunk_root(&super, cfg->blocks[3]);
239         btrfs_set_super_total_bytes(&super, num_bytes);
240         btrfs_set_super_bytes_used(&super, 6 * cfg->nodesize);
241         btrfs_set_super_sectorsize(&super, cfg->sectorsize);
242         btrfs_set_super_leafsize(&super, cfg->nodesize);
243         btrfs_set_super_nodesize(&super, cfg->nodesize);
244         btrfs_set_super_stripesize(&super, cfg->stripesize);
245         btrfs_set_super_csum_type(&super, BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32);
246         btrfs_set_super_chunk_root_generation(&super, 1);
247         btrfs_set_super_cache_generation(&super, -1);
248         btrfs_set_super_incompat_flags(&super, cfg->features);
249         if (cfg->label)
250                 strncpy(super.label, cfg->label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
251
252         buf = malloc(sizeof(*buf) + max(cfg->sectorsize, cfg->nodesize));
253
254         /* create the tree of root objects */
255         memset(buf->data, 0, cfg->nodesize);
256         buf->len = cfg->nodesize;
257         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[1]);
258         btrfs_set_header_nritems(buf, 4);
259         btrfs_set_header_generation(buf, 1);
260         btrfs_set_header_backref_rev(buf, BTRFS_MIXED_BACKREF_REV);
261         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID);
262         write_extent_buffer(buf, super.fsid, btrfs_header_fsid(),
263                             BTRFS_FSID_SIZE);
264
265         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
266                             btrfs_header_chunk_tree_uuid(buf),
267                             BTRFS_UUID_SIZE);
268
269         /* create the items for the root tree */
270         memset(&root_item, 0, sizeof(root_item));
271         inode_item = &root_item.inode;
272         btrfs_set_stack_inode_generation(inode_item, 1);
273         btrfs_set_stack_inode_size(inode_item, 3);
274         btrfs_set_stack_inode_nlink(inode_item, 1);
275         btrfs_set_stack_inode_nbytes(inode_item, cfg->nodesize);
276         btrfs_set_stack_inode_mode(inode_item, S_IFDIR | 0755);
277         btrfs_set_root_refs(&root_item, 1);
278         btrfs_set_root_used(&root_item, cfg->nodesize);
279         btrfs_set_root_generation(&root_item, 1);
280
281         memset(&disk_key, 0, sizeof(disk_key));
282         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_ROOT_ITEM_KEY);
283         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
284         nritems = 0;
285
286         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) - sizeof(root_item);
287         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[2]);
288         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
289         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
290         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
291         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
292                             sizeof(root_item));
293         write_extent_buffer(buf, &root_item, btrfs_item_ptr_offset(buf,
294                             nritems), sizeof(root_item));
295         nritems++;
296
297         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
298         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[4]);
299         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
300         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
301         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
302         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
303                             sizeof(root_item));
304         write_extent_buffer(buf, &root_item,
305                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
306                             sizeof(root_item));
307         nritems++;
308
309         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
310         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[5]);
311         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
312         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
313         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
314         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
315                             sizeof(root_item));
316         write_extent_buffer(buf, &root_item,
317                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
318                             sizeof(root_item));
319         nritems++;
320
321         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
322         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, cfg->blocks[6]);
323         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
324         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
325         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
326         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
327                             sizeof(root_item));
328         write_extent_buffer(buf, &root_item,
329                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
330                             sizeof(root_item));
331         nritems++;
332
333
334         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
335         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[1]);
336         if (ret != cfg->nodesize) {
337                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
338                 goto out;
339         }
340
341         /* create the items for the extent tree */
342         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
343                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
344         nritems = 0;
345         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize);
346         for (i = 1; i < 7; i++) {
347                 item_size = sizeof(struct btrfs_extent_item);
348                 if (!skinny_metadata)
349                         item_size += sizeof(struct btrfs_tree_block_info);
350
351                 BUG_ON(cfg->blocks[i] < first_free);
352                 BUG_ON(cfg->blocks[i] < cfg->blocks[i - 1]);
353
354                 /* create extent item */
355                 itemoff -= item_size;
356                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, cfg->blocks[i]);
357                 if (skinny_metadata) {
358                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
359                                                 BTRFS_METADATA_ITEM_KEY);
360                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
361                 } else {
362                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
363                                                 BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY);
364                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, cfg->nodesize);
365                 }
366                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
367                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
368                                       itemoff);
369                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
370                                     item_size);
371                 extent_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems,
372                                              struct btrfs_extent_item);
373                 btrfs_set_extent_refs(buf, extent_item, 1);
374                 btrfs_set_extent_generation(buf, extent_item, 1);
375                 btrfs_set_extent_flags(buf, extent_item,
376                                        BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK);
377                 nritems++;
378
379                 /* create extent ref */
380                 ref_root = reference_root_table[i];
381                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, cfg->blocks[i]);
382                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, ref_root);
383                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY);
384                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
385                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
386                                       itemoff);
387                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), 0);
388                 nritems++;
389         }
390         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[2]);
391         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
392         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
393         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
394         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[2]);
395         if (ret != cfg->nodesize) {
396                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
397                 goto out;
398         }
399
400         /* create the chunk tree */
401         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
402                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
403         nritems = 0;
404         item_size = sizeof(*dev_item);
405         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) - item_size;
406
407         /* first device 1 (there is no device 0) */
408         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID);
409         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 1);
410         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
411         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
412         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
413         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
414
415         dev_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_item);
416         btrfs_set_device_id(buf, dev_item, 1);
417         btrfs_set_device_generation(buf, dev_item, 0);
418         btrfs_set_device_total_bytes(buf, dev_item, num_bytes);
419         btrfs_set_device_bytes_used(buf, dev_item,
420                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
421         btrfs_set_device_io_align(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
422         btrfs_set_device_io_width(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
423         btrfs_set_device_sector_size(buf, dev_item, cfg->sectorsize);
424         btrfs_set_device_type(buf, dev_item, 0);
425
426         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
427                             (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
428                             BTRFS_UUID_SIZE);
429         write_extent_buffer(buf, super.fsid,
430                             (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
431                             BTRFS_UUID_SIZE);
432         read_extent_buffer(buf, &super.dev_item, (unsigned long)dev_item,
433                            sizeof(*dev_item));
434
435         nritems++;
436         item_size = btrfs_chunk_item_size(1);
437         itemoff = itemoff - item_size;
438
439         /* then we have chunk 0 */
440         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
441         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
442         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
443         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
444         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
445         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
446
447         chunk = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_chunk);
448         btrfs_set_chunk_length(buf, chunk, BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
449         btrfs_set_chunk_owner(buf, chunk, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
450         btrfs_set_chunk_stripe_len(buf, chunk, 64 * 1024);
451         btrfs_set_chunk_type(buf, chunk, BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM);
452         btrfs_set_chunk_io_align(buf, chunk, cfg->sectorsize);
453         btrfs_set_chunk_io_width(buf, chunk, cfg->sectorsize);
454         btrfs_set_chunk_sector_size(buf, chunk, cfg->sectorsize);
455         btrfs_set_chunk_num_stripes(buf, chunk, 1);
456         btrfs_set_stripe_devid_nr(buf, chunk, 0, 1);
457         btrfs_set_stripe_offset_nr(buf, chunk, 0, 0);
458         nritems++;
459
460         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
461                             (unsigned long)btrfs_stripe_dev_uuid(&chunk->stripe),
462                             BTRFS_UUID_SIZE);
463
464         /* copy the key for the chunk to the system array */
465         ptr = super.sys_chunk_array;
466         array_size = sizeof(disk_key);
467
468         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
469         ptr += sizeof(disk_key);
470
471         /* copy the chunk to the system array */
472         read_extent_buffer(buf, ptr, (unsigned long)chunk, item_size);
473         array_size += item_size;
474         ptr += item_size;
475         btrfs_set_super_sys_array_size(&super, array_size);
476
477         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[3]);
478         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
479         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
480         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
481         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[3]);
482         if (ret != cfg->nodesize) {
483                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
484                 goto out;
485         }
486
487         /* create the device tree */
488         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
489                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
490         nritems = 0;
491         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(cfg->nodesize) -
492                 sizeof(struct btrfs_dev_extent);
493
494         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, 1);
495         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
496         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_EXTENT_KEY);
497         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
498         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
499         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
500                             sizeof(struct btrfs_dev_extent));
501         dev_extent = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_extent);
502         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(buf, dev_extent,
503                                         BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
504         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(buf, dev_extent,
505                                         BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
506         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(buf, dev_extent, 0);
507
508         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
509                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(dev_extent),
510                     BTRFS_UUID_SIZE);
511
512         btrfs_set_dev_extent_length(buf, dev_extent,
513                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
514         nritems++;
515
516         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[4]);
517         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
518         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
519         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
520         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[4]);
521         if (ret != cfg->nodesize) {
522                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
523                 goto out;
524         }
525
526         /* create the FS root */
527         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
528                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
529         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[5]);
530         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
531         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
532         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
533         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[5]);
534         if (ret != cfg->nodesize) {
535                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
536                 goto out;
537         }
538         /* finally create the csum root */
539         memset(buf->data + sizeof(struct btrfs_header), 0,
540                 cfg->nodesize - sizeof(struct btrfs_header));
541         btrfs_set_header_bytenr(buf, cfg->blocks[6]);
542         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
543         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
544         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
545         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->nodesize, cfg->blocks[6]);
546         if (ret != cfg->nodesize) {
547                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
548                 goto out;
549         }
550
551         /* and write out the super block */
552         BUG_ON(sizeof(super) > cfg->sectorsize);
553         memset(buf->data, 0, cfg->sectorsize);
554         memcpy(buf->data, &super, sizeof(super));
555         buf->len = cfg->sectorsize;
556         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
557         ret = pwrite(fd, buf->data, cfg->sectorsize, cfg->blocks[0]);
558         if (ret != cfg->sectorsize) {
559                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
560                 goto out;
561         }
562
563         ret = 0;
564
565 out:
566         free(buf);
567         return ret;
568 }
569
570 static const struct btrfs_fs_feature {
571         const char *name;
572         u64 flag;
573         const char *desc;
574 } mkfs_features[] = {
575         { "mixed-bg", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS,
576                 "mixed data and metadata block groups" },
577         { "extref", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF,
578                 "increased hardlink limit per file to 65536" },
579         { "raid56", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56,
580                 "raid56 extended format" },
581         { "skinny-metadata", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA,
582                 "reduced-size metadata extent refs" },
583         { "no-holes", BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES,
584                 "no explicit hole extents for files" },
585         /* Keep this one last */
586         { "list-all", BTRFS_FEATURE_LIST_ALL, NULL }
587 };
588
589 static int parse_one_fs_feature(const char *name, u64 *flags)
590 {
591         int i;
592         int found = 0;
593
594         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
595                 if (name[0] == '^' &&
596                         !strcmp(mkfs_features[i].name, name + 1)) {
597                         *flags &= ~ mkfs_features[i].flag;
598                         found = 1;
599                 } else if (!strcmp(mkfs_features[i].name, name)) {
600                         *flags |= mkfs_features[i].flag;
601                         found = 1;
602                 }
603         }
604
605         return !found;
606 }
607
608 void btrfs_parse_features_to_string(char *buf, u64 flags)
609 {
610         int i;
611
612         buf[0] = 0;
613
614         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
615                 if (flags & mkfs_features[i].flag) {
616                         if (*buf)
617                                 strcat(buf, ", ");
618                         strcat(buf, mkfs_features[i].name);
619                 }
620         }
621 }
622
623 void btrfs_process_fs_features(u64 flags)
624 {
625         int i;
626
627         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features); i++) {
628                 if (flags & mkfs_features[i].flag) {
629                         printf("Turning ON incompat feature '%s': %s\n",
630                                 mkfs_features[i].name,
631                                 mkfs_features[i].desc);
632                 }
633         }
634 }
635
636 void btrfs_list_all_fs_features(u64 mask_disallowed)
637 {
638         int i;
639
640         fprintf(stderr, "Filesystem features available:\n");
641         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mkfs_features) - 1; i++) {
642                 char *is_default = "";
643
644                 if (mkfs_features[i].flag & mask_disallowed)
645                         continue;
646                 if (mkfs_features[i].flag & BTRFS_MKFS_DEFAULT_FEATURES)
647                         is_default = ", default";
648                 fprintf(stderr, "%-20s- %s (0x%llx%s)\n",
649                                 mkfs_features[i].name,
650                                 mkfs_features[i].desc,
651                                 mkfs_features[i].flag,
652                                 is_default);
653         }
654 }
655
656 /*
657  * Return NULL if all features were parsed fine, otherwise return the name of
658  * the first unparsed.
659  */
660 char* btrfs_parse_fs_features(char *namelist, u64 *flags)
661 {
662         char *this_char;
663         char *save_ptr = NULL; /* Satisfy static checkers */
664
665         for (this_char = strtok_r(namelist, ",", &save_ptr);
666              this_char != NULL;
667              this_char = strtok_r(NULL, ",", &save_ptr)) {
668                 if (parse_one_fs_feature(this_char, flags))
669                         return this_char;
670         }
671
672         return NULL;
673 }
674
675 u64 btrfs_device_size(int fd, struct stat *st)
676 {
677         u64 size;
678         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
679                 return st->st_size;
680         }
681         if (!S_ISBLK(st->st_mode)) {
682                 return 0;
683         }
684         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &size) >= 0) {
685                 return size;
686         }
687         return 0;
688 }
689
690 static int zero_blocks(int fd, off_t start, size_t len)
691 {
692         char *buf = malloc(len);
693         int ret = 0;
694         ssize_t written;
695
696         if (!buf)
697                 return -ENOMEM;
698         memset(buf, 0, len);
699         written = pwrite(fd, buf, len, start);
700         if (written != len)
701                 ret = -EIO;
702         free(buf);
703         return ret;
704 }
705
706 #define ZERO_DEV_BYTES (2 * 1024 * 1024)
707
708 /* don't write outside the device by clamping the region to the device size */
709 static int zero_dev_clamped(int fd, off_t start, ssize_t len, u64 dev_size)
710 {
711         off_t end = max(start, start + len);
712
713 #ifdef __sparc__
714         /* and don't overwrite the disk labels on sparc */
715         start = max(start, 1024);
716         end = max(end, 1024);
717 #endif
718
719         start = min_t(u64, start, dev_size);
720         end = min_t(u64, end, dev_size);
721
722         return zero_blocks(fd, start, end - start);
723 }
724
725 int btrfs_add_to_fsid(struct btrfs_trans_handle *trans,
726                       struct btrfs_root *root, int fd, char *path,
727                       u64 block_count, u32 io_width, u32 io_align,
728                       u32 sectorsize)
729 {
730         struct btrfs_super_block *disk_super;
731         struct btrfs_super_block *super = root->fs_info->super_copy;
732         struct btrfs_device *device;
733         struct btrfs_dev_item *dev_item;
734         char *buf = NULL;
735         u64 total_bytes;
736         u64 num_devs;
737         int ret;
738
739         device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
740         if (!device)
741                 goto err_nomem;
742         buf = kzalloc(sectorsize, GFP_NOFS);
743         if (!buf)
744                 goto err_nomem;
745         BUG_ON(sizeof(*disk_super) > sectorsize);
746
747         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
748         dev_item = &disk_super->dev_item;
749
750         uuid_generate(device->uuid);
751         device->devid = 0;
752         device->type = 0;
753         device->io_width = io_width;
754         device->io_align = io_align;
755         device->sector_size = sectorsize;
756         device->fd = fd;
757         device->writeable = 1;
758         device->total_bytes = block_count;
759         device->bytes_used = 0;
760         device->total_ios = 0;
761         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
762         device->name = strdup(path);
763         if (!device->name)
764                 goto err_nomem;
765
766         ret = btrfs_add_device(trans, root, device);
767         BUG_ON(ret);
768
769         total_bytes = btrfs_super_total_bytes(super) + block_count;
770         btrfs_set_super_total_bytes(super, total_bytes);
771
772         num_devs = btrfs_super_num_devices(super) + 1;
773         btrfs_set_super_num_devices(super, num_devs);
774
775         memcpy(disk_super, super, sizeof(*disk_super));
776
777         btrfs_set_super_bytenr(disk_super, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
778         btrfs_set_stack_device_id(dev_item, device->devid);
779         btrfs_set_stack_device_type(dev_item, device->type);
780         btrfs_set_stack_device_io_align(dev_item, device->io_align);
781         btrfs_set_stack_device_io_width(dev_item, device->io_width);
782         btrfs_set_stack_device_sector_size(dev_item, device->sector_size);
783         btrfs_set_stack_device_total_bytes(dev_item, device->total_bytes);
784         btrfs_set_stack_device_bytes_used(dev_item, device->bytes_used);
785         memcpy(&dev_item->uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
786
787         ret = pwrite(fd, buf, sectorsize, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
788         BUG_ON(ret != sectorsize);
789
790         kfree(buf);
791         list_add(&device->dev_list, &root->fs_info->fs_devices->devices);
792         device->fs_devices = root->fs_info->fs_devices;
793         return 0;
794
795 err_nomem:
796         kfree(device);
797         kfree(buf);
798         return -ENOMEM;
799 }
800
801 static int btrfs_wipe_existing_sb(int fd)
802 {
803         const char *off = NULL;
804         size_t len = 0;
805         loff_t offset;
806         char buf[BUFSIZ];
807         int ret = 0;
808         blkid_probe pr = NULL;
809
810         pr = blkid_new_probe();
811         if (!pr)
812                 return -1;
813
814         if (blkid_probe_set_device(pr, fd, 0, 0)) {
815                 ret = -1;
816                 goto out;
817         }
818
819         ret = blkid_probe_lookup_value(pr, "SBMAGIC_OFFSET", &off, NULL);
820         if (!ret)
821                 ret = blkid_probe_lookup_value(pr, "SBMAGIC", NULL, &len);
822
823         if (ret || len == 0 || off == NULL) {
824                 /*
825                  * If lookup fails, the probe did not find any values, eg. for
826                  * a file image or a loop device. Soft error.
827                  */
828                 ret = 1;
829                 goto out;
830         }
831
832         offset = strtoll(off, NULL, 10);
833         if (len > sizeof(buf))
834                 len = sizeof(buf);
835
836         memset(buf, 0, len);
837         ret = pwrite(fd, buf, len, offset);
838         if (ret != len) {
839                 fprintf(stderr, "ERROR: cannot wipe existing superblock\n");
840                 ret = -1;
841         }
842         fsync(fd);
843
844 out:
845         blkid_free_probe(pr);
846         return ret;
847 }
848
849 int btrfs_prepare_device(int fd, char *file, int zero_end, u64 *block_count_ret,
850                            u64 max_block_count, int *mixed, int discard)
851 {
852         u64 block_count;
853         struct stat st;
854         int i, ret;
855
856         ret = fstat(fd, &st);
857         if (ret < 0) {
858                 fprintf(stderr, "unable to stat %s\n", file);
859                 return 1;
860         }
861
862         block_count = btrfs_device_size(fd, &st);
863         if (block_count == 0) {
864                 fprintf(stderr, "unable to find %s size\n", file);
865                 return 1;
866         }
867         if (max_block_count)
868                 block_count = min(block_count, max_block_count);
869
870         if (block_count < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE && !(*mixed))
871                 *mixed = 1;
872
873         if (discard) {
874                 /*
875                  * We intentionally ignore errors from the discard ioctl.  It
876                  * is not necessary for the mkfs functionality but just an
877                  * optimization.
878                  */
879                 if (discard_range(fd, 0, 0) == 0) {
880                         printf("Performing full device TRIM (%s) ...\n",
881                                 pretty_size(block_count));
882                         discard_blocks(fd, 0, block_count);
883                 }
884         }
885
886         ret = zero_dev_clamped(fd, 0, ZERO_DEV_BYTES, block_count);
887         for (i = 0 ; !ret && i < BTRFS_SUPER_MIRROR_MAX; i++)
888                 ret = zero_dev_clamped(fd, btrfs_sb_offset(i),
889                                        BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, block_count);
890         if (!ret && zero_end)
891                 ret = zero_dev_clamped(fd, block_count - ZERO_DEV_BYTES,
892                                        ZERO_DEV_BYTES, block_count);
893
894         if (ret < 0) {
895                 fprintf(stderr, "ERROR: failed to zero device '%s' - %s\n",
896                         file, strerror(-ret));
897                 return 1;
898         }
899
900         ret = btrfs_wipe_existing_sb(fd);
901         if (ret < 0) {
902                 fprintf(stderr, "ERROR: cannot wipe superblocks on '%s'\n",
903                                 file);
904                 return 1;
905         }
906
907         *block_count_ret = block_count;
908         return 0;
909 }
910
911 int btrfs_make_root_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
912                         struct btrfs_root *root, u64 objectid)
913 {
914         int ret;
915         struct btrfs_inode_item inode_item;
916         time_t now = time(NULL);
917
918         memset(&inode_item, 0, sizeof(inode_item));
919         btrfs_set_stack_inode_generation(&inode_item, trans->transid);
920         btrfs_set_stack_inode_size(&inode_item, 0);
921         btrfs_set_stack_inode_nlink(&inode_item, 1);
922         btrfs_set_stack_inode_nbytes(&inode_item, root->nodesize);
923         btrfs_set_stack_inode_mode(&inode_item, S_IFDIR | 0755);
924         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.atime, now);
925         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.atime, 0);
926         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.ctime, now);
927         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.ctime, 0);
928         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.mtime, now);
929         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.mtime, 0);
930         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.otime, 0);
931         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.otime, 0);
932
933         if (root->fs_info->tree_root == root)
934                 btrfs_set_super_root_dir(root->fs_info->super_copy, objectid);
935
936         ret = btrfs_insert_inode(trans, root, objectid, &inode_item);
937         if (ret)
938                 goto error;
939
940         ret = btrfs_insert_inode_ref(trans, root, "..", 2, objectid, objectid, 0);
941         if (ret)
942                 goto error;
943
944         btrfs_set_root_dirid(&root->root_item, objectid);
945         ret = 0;
946 error:
947         return ret;
948 }
949
950 /*
951  * checks if a path is a block device node
952  * Returns negative errno on failure, otherwise
953  * returns 1 for blockdev, 0 for not-blockdev
954  */
955 int is_block_device(const char *path)
956 {
957         struct stat statbuf;
958
959         if (stat(path, &statbuf) < 0)
960                 return -errno;
961
962         return S_ISBLK(statbuf.st_mode);
963 }
964
965 /*
966  * check if given path is a mount point
967  * return 1 if yes. 0 if no. -1 for error
968  */
969 int is_mount_point(const char *path)
970 {
971         FILE *f;
972         struct mntent *mnt;
973         int ret = 0;
974
975         f = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
976         if (f == NULL)
977                 return -1;
978
979         while ((mnt = getmntent(f)) != NULL) {
980                 if (strcmp(mnt->mnt_dir, path))
981                         continue;
982                 ret = 1;
983                 break;
984         }
985         endmntent(f);
986         return ret;
987 }
988
989 static int is_reg_file(const char *path)
990 {
991         struct stat statbuf;
992
993         if (stat(path, &statbuf) < 0)
994                 return -errno;
995         return S_ISREG(statbuf.st_mode);
996 }
997
998 /*
999  * This function checks if the given input parameter is
1000  * an uuid or a path
1001  * return <0 : some error in the given input
1002  * return BTRFS_ARG_UNKNOWN:    unknown input
1003  * return BTRFS_ARG_UUID:       given input is uuid
1004  * return BTRFS_ARG_MNTPOINT:   given input is path
1005  * return BTRFS_ARG_REG:        given input is regular file
1006  */
1007 int check_arg_type(const char *input)
1008 {
1009         uuid_t uuid;
1010         char path[PATH_MAX];
1011
1012         if (!input)
1013                 return -EINVAL;
1014
1015         if (realpath(input, path)) {
1016                 if (is_block_device(path) == 1)
1017                         return BTRFS_ARG_BLKDEV;
1018
1019                 if (is_mount_point(path) == 1)
1020                         return BTRFS_ARG_MNTPOINT;
1021
1022                 if (is_reg_file(path))
1023                         return BTRFS_ARG_REG;
1024
1025                 return BTRFS_ARG_UNKNOWN;
1026         }
1027
1028         if (strlen(input) == (BTRFS_UUID_UNPARSED_SIZE - 1) &&
1029                 !uuid_parse(input, uuid))
1030                 return BTRFS_ARG_UUID;
1031
1032         return BTRFS_ARG_UNKNOWN;
1033 }
1034
1035 /*
1036  * Find the mount point for a mounted device.
1037  * On success, returns 0 with mountpoint in *mp.
1038  * On failure, returns -errno (not mounted yields -EINVAL)
1039  * Is noisy on failures, expects to be given a mounted device.
1040  */
1041 int get_btrfs_mount(const char *dev, char *mp, size_t mp_size)
1042 {
1043         int ret;
1044         int fd = -1;
1045
1046         ret = is_block_device(dev);
1047         if (ret <= 0) {
1048                 if (!ret) {
1049                         fprintf(stderr, "%s is not a block device\n", dev);
1050                         ret = -EINVAL;
1051                 } else {
1052                         fprintf(stderr, "Could not check %s: %s\n",
1053                                 dev, strerror(-ret));
1054                 }
1055                 goto out;
1056         }
1057
1058         fd = open(dev, O_RDONLY);
1059         if (fd < 0) {
1060                 ret = -errno;
1061                 fprintf(stderr, "Could not open %s: %s\n", dev, strerror(errno));
1062                 goto out;
1063         }
1064
1065         ret = check_mounted_where(fd, dev, mp, mp_size, NULL);
1066         if (!ret) {
1067                 ret = -EINVAL;
1068         } else { /* mounted, all good */
1069                 ret = 0;
1070         }
1071 out:
1072         if (fd != -1)
1073                 close(fd);
1074         return ret;
1075 }
1076
1077 /*
1078  * Given a pathname, return a filehandle to:
1079  *      the original pathname or,
1080  *      if the pathname is a mounted btrfs device, to its mountpoint.
1081  *
1082  * On error, return -1, errno should be set.
1083  */
1084 int open_path_or_dev_mnt(const char *path, DIR **dirstream)
1085 {
1086         char mp[PATH_MAX];
1087         int fdmnt;
1088
1089         if (is_block_device(path)) {
1090                 int ret;
1091
1092                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
1093                 if (ret < 0) {
1094                         /* not a mounted btrfs dev */
1095                         errno = EINVAL;
1096                         return -1;
1097                 }
1098                 fdmnt = open_file_or_dir(mp, dirstream);
1099         } else {
1100                 fdmnt = open_file_or_dir(path, dirstream);
1101         }
1102
1103         return fdmnt;
1104 }
1105
1106 /*
1107  * Do the following checks before calling open_file_or_dir():
1108  * 1: path is in a btrfs filesystem
1109  * 2: path is a directory
1110  */
1111 int btrfs_open_dir(const char *path, DIR **dirstream, int verbose)
1112 {
1113         struct statfs stfs;
1114         struct stat st;
1115         int ret;
1116
1117         if (statfs(path, &stfs) != 0) {
1118                 if (verbose)
1119                         fprintf(stderr,
1120                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1121                                 path, strerror(errno));
1122                 return -1;
1123         }
1124
1125         if (stfs.f_type != BTRFS_SUPER_MAGIC) {
1126                 if (verbose)
1127                         fprintf(stderr,
1128                                 "ERROR: not a btrfs filesystem: %s\n",
1129                                 path);
1130                 return -2;
1131         }
1132
1133         if (stat(path, &st) != 0) {
1134                 if (verbose)
1135                         fprintf(stderr,
1136                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1137                                 path, strerror(errno));
1138                 return -1;
1139         }
1140
1141         if (!S_ISDIR(st.st_mode)) {
1142                 if (verbose)
1143                         fprintf(stderr,
1144                                 "ERROR: not a directory: %s\n",
1145                                 path);
1146                 return -3;
1147         }
1148
1149         ret = open_file_or_dir(path, dirstream);
1150         if (ret < 0) {
1151                 if (verbose)
1152                         fprintf(stderr,
1153                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1154                                 path, strerror(errno));
1155         }
1156
1157         return ret;
1158 }
1159
1160 /* checks if a device is a loop device */
1161 static int is_loop_device (const char* device) {
1162         struct stat statbuf;
1163
1164         if(stat(device, &statbuf) < 0)
1165                 return -errno;
1166
1167         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
1168                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
1169 }
1170
1171
1172 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
1173  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
1174 static int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file,
1175                 int max_len)
1176 {
1177         int ret;
1178         FILE *f;
1179         char fmt[20];
1180         char p[PATH_MAX];
1181         char real_loop_dev[PATH_MAX];
1182
1183         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
1184                 return -errno;
1185         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
1186         if (!(f = fopen(p, "r")))
1187                 return -errno;
1188
1189         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
1190         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
1191         fclose(f);
1192         if (ret == EOF)
1193                 return -errno;
1194
1195         return 0;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Checks whether a and b are identical or device
1200  * files associated with the same block device
1201  */
1202 static int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
1203 {
1204         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
1205         char real_a[PATH_MAX];
1206         char real_b[PATH_MAX];
1207
1208         if (!realpath(a, real_a))
1209                 strncpy_null(real_a, a);
1210
1211         if (!realpath(b, real_b))
1212                 strncpy_null(real_b, b);
1213
1214         /* Identical path? */
1215         if (strcmp(real_a, real_b) == 0)
1216                 return 1;
1217
1218         if (stat(a, &st_buf_a) < 0 || stat(b, &st_buf_b) < 0) {
1219                 if (errno == ENOENT)
1220                         return 0;
1221                 return -errno;
1222         }
1223
1224         /* Same blockdevice? */
1225         if (S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) && S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
1226             st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev) {
1227                 return 1;
1228         }
1229
1230         /* Hardlink? */
1231         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
1232             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino) {
1233                 return 1;
1234         }
1235
1236         return 0;
1237 }
1238
1239 /* checks if a and b are identical or device
1240  * files associated with the same block device or
1241  * if one file is a loop device that uses the other
1242  * file.
1243  */
1244 static int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
1245 {
1246         char res_a[PATH_MAX];
1247         char res_b[PATH_MAX];
1248         const char* final_a = NULL;
1249         const char* final_b = NULL;
1250         int ret;
1251
1252         /* Resolve a if it is a loop device */
1253         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
1254                 if (ret == -ENOENT)
1255                         return 0;
1256                 return ret;
1257         } else if (ret) {
1258                 ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a));
1259                 if (ret < 0) {
1260                         if (errno != EPERM)
1261                                 return ret;
1262                 } else {
1263                         final_a = res_a;
1264                 }
1265         } else {
1266                 final_a = a;
1267         }
1268
1269         /* Resolve b if it is a loop device */
1270         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
1271                 if (ret == -ENOENT)
1272                         return 0;
1273                 return ret;
1274         } else if (ret) {
1275                 ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b));
1276                 if (ret < 0) {
1277                         if (errno != EPERM)
1278                                 return ret;
1279                 } else {
1280                         final_b = res_b;
1281                 }
1282         } else {
1283                 final_b = b;
1284         }
1285
1286         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
1287 }
1288
1289 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
1290 static int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
1291 {
1292         struct stat st_buf;
1293
1294         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
1295                 if(errno == ENOENT)
1296                         return 0;
1297                 else
1298                         return -errno;
1299         }
1300
1301         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
1302 }
1303
1304 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
1305  * by a device in fs_devices
1306  */
1307 static int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices,
1308                 const char* file)
1309 {
1310         int ret;
1311         struct list_head *head;
1312         struct list_head *cur;
1313         struct btrfs_device *device;
1314
1315         head = &fs_devices->devices;
1316         list_for_each(cur, head) {
1317                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1318
1319                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
1320                         return ret;
1321         }
1322
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 /*
1327  * Resolve a pathname to a device mapper node to /dev/mapper/<name>
1328  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1329  * will be handled by the caller using the input pathame.
1330  */
1331 char *canonicalize_dm_name(const char *ptname)
1332 {
1333         FILE    *f;
1334         size_t  sz;
1335         char    path[PATH_MAX], name[PATH_MAX], *res = NULL;
1336
1337         if (!ptname || !*ptname)
1338                 return NULL;
1339
1340         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/block/%s/dm/name", ptname);
1341         if (!(f = fopen(path, "r")))
1342                 return NULL;
1343
1344         /* read <name>\n from sysfs */
1345         if (fgets(name, sizeof(name), f) && (sz = strlen(name)) > 1) {
1346                 name[sz - 1] = '\0';
1347                 snprintf(path, sizeof(path), "/dev/mapper/%s", name);
1348
1349                 if (access(path, F_OK) == 0)
1350                         res = strdup(path);
1351         }
1352         fclose(f);
1353         return res;
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Resolve a pathname to a canonical device node, e.g. /dev/sda1 or
1358  * to a device mapper pathname.
1359  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1360  * will be handled by the caller using the input pathame.
1361  */
1362 char *canonicalize_path(const char *path)
1363 {
1364         char *canonical, *p;
1365
1366         if (!path || !*path)
1367                 return NULL;
1368
1369         canonical = realpath(path, NULL);
1370         if (!canonical)
1371                 return strdup(path);
1372         p = strrchr(canonical, '/');
1373         if (p && strncmp(p, "/dm-", 4) == 0 && isdigit(*(p + 4))) {
1374                 char *dm = canonicalize_dm_name(p + 1);
1375
1376                 if (dm) {
1377                         free(canonical);
1378                         return dm;
1379                 }
1380         }
1381         return canonical;
1382 }
1383
1384 /*
1385  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
1386  * is safe to continue.
1387  */
1388 int check_mounted(const char* file)
1389 {
1390         int fd;
1391         int ret;
1392
1393         fd = open(file, O_RDONLY);
1394         if (fd < 0) {
1395                 fprintf (stderr, "check_mounted(): Could not open %s\n", file);
1396                 return -errno;
1397         }
1398
1399         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
1400         close(fd);
1401
1402         return ret;
1403 }
1404
1405 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
1406                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
1407 {
1408         int ret;
1409         u64 total_devs = 1;
1410         int is_btrfs;
1411         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1412         FILE *f;
1413         struct mntent *mnt;
1414
1415         /* scan the initial device */
1416         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
1417                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1418         is_btrfs = (ret >= 0);
1419
1420         /* scan other devices */
1421         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
1422                 ret = btrfs_scan_lblkid();
1423                 if (ret)
1424                         return ret;
1425         }
1426
1427         /* iterate over the list of currently mountes filesystems */
1428         if ((f = setmntent ("/proc/self/mounts", "r")) == NULL)
1429                 return -errno;
1430
1431         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
1432                 if(is_btrfs) {
1433                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
1434                                 continue;
1435
1436                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
1437                 } else {
1438                         /* ignore entries in the mount table that are not
1439                            associated with a file*/
1440                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
1441                                 goto out_mntloop_err;
1442                         else if(!ret)
1443                                 continue;
1444
1445                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
1446                 }
1447
1448                 if(ret < 0)
1449                         goto out_mntloop_err;
1450                 else if(ret)
1451                         break;
1452         }
1453
1454         /* Did we find an entry in mnt table? */
1455         if (mnt && size && where) {
1456                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
1457                 where[size-1] = 0;
1458         }
1459         if (fs_dev_ret)
1460                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
1461
1462         ret = (mnt != NULL);
1463
1464 out_mntloop_err:
1465         endmntent (f);
1466
1467         return ret;
1468 }
1469
1470 struct pending_dir {
1471         struct list_head list;
1472         char name[PATH_MAX];
1473 };
1474
1475 int btrfs_register_one_device(const char *fname)
1476 {
1477         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
1478         int fd;
1479         int ret;
1480         int e;
1481
1482         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDWR);
1483         if (fd < 0) {
1484                 fprintf(stderr, "failed to open /dev/btrfs-control "
1485                         "skipping device registration: %s\n",
1486                         strerror(errno));
1487                 return -errno;
1488         }
1489         memset(&args, 0, sizeof(args));
1490         strncpy_null(args.name, fname);
1491         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
1492         e = errno;
1493         if (ret < 0) {
1494                 fprintf(stderr, "ERROR: device scan failed '%s' - %s\n",
1495                         fname, strerror(e));
1496                 ret = -e;
1497         }
1498         close(fd);
1499         return ret;
1500 }
1501
1502 /*
1503  * Register all devices in the fs_uuid list created in the user
1504  * space. Ensure btrfs_scan_lblkid() is called before this func.
1505  */
1506 int btrfs_register_all_devices(void)
1507 {
1508         int err;
1509         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1510         struct btrfs_device *device;
1511         struct list_head *all_uuids;
1512
1513         all_uuids = btrfs_scanned_uuids();
1514
1515         list_for_each_entry(fs_devices, all_uuids, list) {
1516                 list_for_each_entry(device, &fs_devices->devices, dev_list) {
1517                         if (strlen(device->name) != 0) {
1518                                 err = btrfs_register_one_device(device->name);
1519                                 if (err < 0)
1520                                         return err;
1521                                 if (err > 0)
1522                                         return -err;
1523                         }
1524                 }
1525         }
1526         return 0;
1527 }
1528
1529 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1530                                  int super_offset)
1531 {
1532         struct btrfs_super_block *disk_super;
1533         char *buf;
1534         int ret = 0;
1535
1536         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1537         if (!buf) {
1538                 ret = -ENOMEM;
1539                 goto out;
1540         }
1541         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1542         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1543                 goto brelse;
1544
1545         ret = 0;
1546         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1547         if (btrfs_super_magic(disk_super) != BTRFS_MAGIC)
1548                 goto brelse;
1549
1550         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1551                     BTRFS_FSID_SIZE))
1552                 ret = 1;
1553 brelse:
1554         free(buf);
1555 out:
1556         return ret;
1557 }
1558
1559 /*
1560  * Note: this function uses a static per-thread buffer. Do not call this
1561  * function more than 10 times within one argument list!
1562  */
1563 const char *pretty_size_mode(u64 size, unsigned mode)
1564 {
1565         static __thread int ps_index = 0;
1566         static __thread char ps_array[10][32];
1567         char *ret;
1568
1569         ret = ps_array[ps_index];
1570         ps_index++;
1571         ps_index %= 10;
1572         (void)pretty_size_snprintf(size, ret, 32, mode);
1573
1574         return ret;
1575 }
1576
1577 static const char* unit_suffix_binary[] =
1578         { "B", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB"};
1579 static const char* unit_suffix_decimal[] =
1580         { "B", "kB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB"};
1581
1582 int pretty_size_snprintf(u64 size, char *str, size_t str_size, unsigned unit_mode)
1583 {
1584         int num_divs;
1585         float fraction;
1586         u64 base = 0;
1587         int mult = 0;
1588         const char** suffix = NULL;
1589         u64 last_size;
1590
1591         if (str_size == 0)
1592                 return 0;
1593
1594         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_RAW) {
1595                 snprintf(str, str_size, "%llu", size);
1596                 return 0;
1597         }
1598
1599         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_BINARY) {
1600                 base = 1024;
1601                 mult = 1024;
1602                 suffix = unit_suffix_binary;
1603         } else if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_DECIMAL) {
1604                 base = 1000;
1605                 mult = 1000;
1606                 suffix = unit_suffix_decimal;
1607         }
1608
1609         /* Unknown mode */
1610         if (!base) {
1611                 fprintf(stderr, "INTERNAL ERROR: unknown unit base, mode %d\n",
1612                                 unit_mode);
1613                 assert(0);
1614                 return -1;
1615         }
1616
1617         num_divs = 0;
1618         last_size = size;
1619         switch (unit_mode & UNITS_MODE_MASK) {
1620         case UNITS_TBYTES: base *= mult; num_divs++;
1621         case UNITS_GBYTES: base *= mult; num_divs++;
1622         case UNITS_MBYTES: base *= mult; num_divs++;
1623         case UNITS_KBYTES: num_divs++;
1624                            break;
1625         case UNITS_BYTES:
1626                            base = 1;
1627                            num_divs = 0;
1628                            break;
1629         default:
1630                 while (size >= mult) {
1631                         last_size = size;
1632                         size /= mult;
1633                         num_divs++;
1634                 }
1635         }
1636
1637         if (num_divs >= ARRAY_SIZE(unit_suffix_binary)) {
1638                 str[0] = '\0';
1639                 printf("INTERNAL ERROR: unsupported unit suffix, index %d\n",
1640                                 num_divs);
1641                 assert(0);
1642                 return -1;
1643         }
1644         fraction = (float)last_size / base;
1645
1646         return snprintf(str, str_size, "%.2f%s", fraction, suffix[num_divs]);
1647 }
1648
1649 /*
1650  * __strncpy__null - strncpy with null termination
1651  * @dest:       the target array
1652  * @src:        the source string
1653  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1654  *
1655  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1656  *
1657  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1658  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1659  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1660  */
1661 char *__strncpy__null(char *dest, const char *src, size_t n)
1662 {
1663         strncpy(dest, src, n);
1664         if (n > 0)
1665                 dest[n - 1] = '\0';
1666         return dest;
1667 }
1668
1669 /*
1670  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1671  * Returns:
1672        0    if everything is safe and usable
1673       -1    if the label is too long
1674  */
1675 static int check_label(const char *input)
1676 {
1677        int len = strlen(input);
1678
1679        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1680                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1681                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1682                return -1;
1683        }
1684
1685        return 0;
1686 }
1687
1688 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1689 {
1690         struct btrfs_trans_handle *trans;
1691         struct btrfs_root *root;
1692         int ret;
1693
1694         ret = check_mounted(dev);
1695         if (ret < 0) {
1696                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1697                return -1;
1698         }
1699         if (ret > 0) {
1700                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1701                         dev);
1702                 return -1;
1703         }
1704
1705         /* Open the super_block at the default location
1706          * and as read-write.
1707          */
1708         root = open_ctree(dev, 0, OPEN_CTREE_WRITES);
1709         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1710                 return -1;
1711
1712         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1713         snprintf(root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE, "%s",
1714                  label);
1715         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1716
1717         /* Now we close it since we are done. */
1718         close_ctree(root);
1719         return 0;
1720 }
1721
1722 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *label)
1723 {
1724         int fd;
1725
1726         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1727         if (fd < 0) {
1728                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1729                 return -1;
1730         }
1731
1732         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1733                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1734                         strerror(errno));
1735                 close(fd);
1736                 return -1;
1737         }
1738
1739         close(fd);
1740         return 0;
1741 }
1742
1743 static int get_label_unmounted(const char *dev, char *label)
1744 {
1745         struct btrfs_root *root;
1746         int ret;
1747
1748         ret = check_mounted(dev);
1749         if (ret < 0) {
1750                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1751                return -1;
1752         }
1753         if (ret > 0) {
1754                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1755                         dev);
1756                 return -1;
1757         }
1758
1759         /* Open the super_block at the default location
1760          * and as read-only.
1761          */
1762         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1763         if(!root)
1764                 return -1;
1765
1766         memcpy(label, root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE);
1767
1768         /* Now we close it since we are done. */
1769         close_ctree(root);
1770         return 0;
1771 }
1772
1773 /*
1774  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1775  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1776  * the user specified the device path.
1777  */
1778 int get_label_mounted(const char *mount_path, char *labelp)
1779 {
1780         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1781         int fd;
1782
1783         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1784         if (fd < 0) {
1785                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1786                 return -1;
1787         }
1788
1789         memset(label, '\0', sizeof(label));
1790         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label) < 0) {
1791                 fprintf(stderr, "ERROR: unable get label %s\n", strerror(errno));
1792                 close(fd);
1793                 return -1;
1794         }
1795
1796         strncpy(labelp, label, sizeof(label));
1797         close(fd);
1798         return 0;
1799 }
1800
1801 int get_label(const char *btrfs_dev, char *label)
1802 {
1803         int ret;
1804
1805         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1806         if (!ret)
1807                 ret = get_label_mounted(btrfs_dev, label);
1808         else if (ret > 0)
1809                 ret = get_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1810
1811         return ret;
1812 }
1813
1814 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1815 {
1816         int ret;
1817
1818         if (check_label(label))
1819                 return -1;
1820
1821         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1822         if (!ret)
1823                 ret = set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1824         else if (ret > 0)
1825                 ret = set_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1826
1827         return ret;
1828 }
1829
1830 /*
1831  * Unsafe subvolume check.
1832  *
1833  * This only checks ino == BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID, even it is not in a
1834  * btrfs mount point.
1835  * Must use together with other reliable method like btrfs ioctl.
1836  */
1837 static int __is_subvol(const char *path)
1838 {
1839         struct stat st;
1840         int ret;
1841
1842         ret = lstat(path, &st);
1843         if (ret < 0)
1844                 return ret;
1845
1846         return st.st_ino == BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
1847 }
1848
1849 /*
1850  * A not-so-good version fls64. No fascinating optimization since
1851  * no one except parse_size use it
1852  */
1853 static int fls64(u64 x)
1854 {
1855         int i;
1856
1857         for (i = 0; i <64; i++)
1858                 if (x << i & (1ULL << 63))
1859                         return 64 - i;
1860         return 64 - i;
1861 }
1862
1863 u64 parse_size(char *s)
1864 {
1865         char c;
1866         char *endptr;
1867         u64 mult = 1;
1868         u64 ret;
1869
1870         if (!s) {
1871                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value is empty\n");
1872                 exit(1);
1873         }
1874         if (s[0] == '-') {
1875                 fprintf(stderr,
1876                         "ERROR: Size value '%s' is less equal than 0\n", s);
1877                 exit(1);
1878         }
1879         ret = strtoull(s, &endptr, 10);
1880         if (endptr == s) {
1881                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value '%s' is invalid\n", s);
1882                 exit(1);
1883         }
1884         if (endptr[0] && endptr[1]) {
1885                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains character '%c' in wrong position\n",
1886                         endptr[1]);
1887                 exit(1);
1888         }
1889         /*
1890          * strtoll returns LLONG_MAX when overflow, if this happens,
1891          * need to call strtoull to get the real size
1892          */
1893         if (errno == ERANGE && ret == ULLONG_MAX) {
1894                 fprintf(stderr,
1895                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1896                 exit(1);
1897         }
1898         if (endptr[0]) {
1899                 c = tolower(endptr[0]);
1900                 switch (c) {
1901                 case 'e':
1902                         mult *= 1024;
1903                         /* fallthrough */
1904                 case 'p':
1905                         mult *= 1024;
1906                         /* fallthrough */
1907                 case 't':
1908                         mult *= 1024;
1909                         /* fallthrough */
1910                 case 'g':
1911                         mult *= 1024;
1912                         /* fallthrough */
1913                 case 'm':
1914                         mult *= 1024;
1915                         /* fallthrough */
1916                 case 'k':
1917                         mult *= 1024;
1918                         /* fallthrough */
1919                 case 'b':
1920                         break;
1921                 default:
1922                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor '%c'\n",
1923                                 c);
1924                         exit(1);
1925                 }
1926         }
1927         /* Check whether ret * mult overflow */
1928         if (fls64(ret) + fls64(mult) - 1 > 64) {
1929                 fprintf(stderr,
1930                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1931                 exit(1);
1932         }
1933         ret *= mult;
1934         return ret;
1935 }
1936
1937 u64 parse_qgroupid(const char *p)
1938 {
1939         char *s = strchr(p, '/');
1940         const char *ptr_src_end = p + strlen(p);
1941         char *ptr_parse_end = NULL;
1942         u64 level;
1943         u64 id;
1944         int fd;
1945         int ret = 0;
1946
1947         if (p[0] == '/')
1948                 goto path;
1949
1950         /* Numeric format like '0/257' is the primary case */
1951         if (!s) {
1952                 id = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1953                 if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1954                         goto path;
1955                 return id;
1956         }
1957         level = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1958         if (ptr_parse_end != s)
1959                 goto path;
1960
1961         id = strtoull(s + 1, &ptr_parse_end, 10);
1962         if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1963                 goto  path;
1964
1965         return (level << BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT) | id;
1966
1967 path:
1968         /* Path format like subv at 'my_subvol' is the fallback case */
1969         ret = __is_subvol(p);
1970         if (ret < 0 || !ret)
1971                 goto err;
1972         fd = open(p, O_RDONLY);
1973         if (fd < 0)
1974                 goto err;
1975         ret = lookup_ino_rootid(fd, &id);
1976         close(fd);
1977         if (ret < 0)
1978                 goto err;
1979         return id;
1980
1981 err:
1982         fprintf(stderr, "ERROR: invalid qgroupid or subvolume path: %s\n", p);
1983         exit(-1);
1984 }
1985
1986 int open_file_or_dir3(const char *fname, DIR **dirstream, int open_flags)
1987 {
1988         int ret;
1989         struct stat st;
1990         int fd;
1991
1992         ret = stat(fname, &st);
1993         if (ret < 0) {
1994                 return -1;
1995         }
1996         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1997                 *dirstream = opendir(fname);
1998                 if (!*dirstream)
1999                         return -1;
2000                 fd = dirfd(*dirstream);
2001         } else if (S_ISREG(st.st_mode) || S_ISLNK(st.st_mode)) {
2002                 fd = open(fname, open_flags);
2003         } else {
2004                 /*
2005                  * we set this on purpose, in case the caller output
2006                  * strerror(errno) as success
2007                  */
2008                 errno = EINVAL;
2009                 return -1;
2010         }
2011         if (fd < 0) {
2012                 fd = -1;
2013                 if (*dirstream) {
2014                         closedir(*dirstream);
2015                         *dirstream = NULL;
2016                 }
2017         }
2018         return fd;
2019 }
2020
2021 int open_file_or_dir(const char *fname, DIR **dirstream)
2022 {
2023         return open_file_or_dir3(fname, dirstream, O_RDWR);
2024 }
2025
2026 void close_file_or_dir(int fd, DIR *dirstream)
2027 {
2028         if (dirstream)
2029                 closedir(dirstream);
2030         else if (fd >= 0)
2031                 close(fd);
2032 }
2033
2034 int get_device_info(int fd, u64 devid,
2035                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
2036 {
2037         int ret;
2038
2039         di_args->devid = devid;
2040         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
2041
2042         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
2043         return ret ? -errno : 0;
2044 }
2045
2046 static u64 find_max_device_id(struct btrfs_ioctl_search_args *search_args,
2047                               int nr_items)
2048 {
2049         struct btrfs_dev_item *dev_item;
2050         char *buf = search_args->buf;
2051
2052         buf += (nr_items - 1) * (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2053                                        + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2054         buf += sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header);
2055
2056         dev_item = (struct btrfs_dev_item *)buf;
2057
2058         return btrfs_stack_device_id(dev_item);
2059 }
2060
2061 static int search_chunk_tree_for_fs_info(int fd,
2062                                 struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args)
2063 {
2064         int ret;
2065         int max_items;
2066         u64 start_devid = 1;
2067         struct btrfs_ioctl_search_args search_args;
2068         struct btrfs_ioctl_search_key *search_key = &search_args.key;
2069
2070         fi_args->num_devices = 0;
2071
2072         max_items = BTRFS_SEARCH_ARGS_BUFSIZE
2073                / (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2074                                + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2075
2076         search_key->tree_id = BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID;
2077         search_key->min_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2078         search_key->max_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2079         search_key->min_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2080         search_key->max_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2081         search_key->min_transid = 0;
2082         search_key->max_transid = (u64)-1;
2083         search_key->nr_items = max_items;
2084         search_key->max_offset = (u64)-1;
2085
2086 again:
2087         search_key->min_offset = start_devid;
2088
2089         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_TREE_SEARCH, &search_args);
2090         if (ret < 0)
2091                 return -errno;
2092
2093         fi_args->num_devices += (u64)search_key->nr_items;
2094
2095         if (search_key->nr_items == max_items) {
2096                 start_devid = find_max_device_id(&search_args,
2097                                         search_key->nr_items) + 1;
2098                 goto again;
2099         }
2100
2101         /* get the lastest max_id to stay consistent with the num_devices */
2102         if (search_key->nr_items == 0)
2103                 /*
2104                  * last tree_search returns an empty buf, use the devid of
2105                  * the last dev_item of the previous tree_search
2106                  */
2107                 fi_args->max_id = start_devid - 1;
2108         else
2109                 fi_args->max_id = find_max_device_id(&search_args,
2110                                                 search_key->nr_items);
2111
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 /*
2116  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
2117  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
2118  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
2119  *
2120  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
2121  * or be a mounted btrfs device.
2122  *
2123  * Returns 0 on success, or a negative errno.
2124  */
2125 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
2126                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
2127 {
2128         int fd = -1;
2129         int ret = 0;
2130         int ndevs = 0;
2131         int i = 0;
2132         int replacing = 0;
2133         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
2134         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
2135         struct btrfs_ioctl_dev_info_args tmp;
2136         char mp[PATH_MAX];
2137         DIR *dirstream = NULL;
2138
2139         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
2140
2141         if (is_block_device(path)) {
2142                 struct btrfs_super_block *disk_super;
2143                 char buf[BTRFS_SUPER_INFO_SIZE];
2144                 u64 devid;
2145
2146                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
2147                 fd = open(path, O_RDONLY);
2148                 if (fd < 0) {
2149                         ret = -errno;
2150                         fprintf(stderr, "Couldn't open %s: %s\n",
2151                                 path, strerror(errno));
2152                         goto out;
2153                 }
2154                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
2155                                           &fs_devices_mnt);
2156                 if (!ret) {
2157                         ret = -EINVAL;
2158                         goto out;
2159                 }
2160                 if (ret < 0)
2161                         goto out;
2162                 path = mp;
2163                 /* Only fill in this one device */
2164                 fi_args->num_devices = 1;
2165
2166                 disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
2167                 ret = btrfs_read_dev_super(fd, disk_super,
2168                                            BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2169                 if (ret < 0) {
2170                         ret = -EIO;
2171                         goto out;
2172                 }
2173                 devid = btrfs_stack_device_id(&disk_super->dev_item);
2174
2175                 fi_args->max_id = devid;
2176                 i = devid;
2177
2178                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
2179                 close(fd);
2180         }
2181
2182         /* at this point path must not be for a block device */
2183         fd = open_file_or_dir(path, &dirstream);
2184         if (fd < 0) {
2185                 ret = -errno;
2186                 goto out;
2187         }
2188
2189         /* fill in fi_args if not just a single device */
2190         if (fi_args->num_devices != 1) {
2191                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
2192                 if (ret < 0) {
2193                         ret = -errno;
2194                         goto out;
2195                 }
2196
2197                 /*
2198                  * The fs_args->num_devices does not include seed devices
2199                  */
2200                 ret = search_chunk_tree_for_fs_info(fd, fi_args);
2201                 if (ret)
2202                         goto out;
2203
2204                 /*
2205                  * search_chunk_tree_for_fs_info() will lacks the devid 0
2206                  * so manual probe for it here.
2207                  */
2208                 ret = get_device_info(fd, 0, &tmp);
2209                 if (!ret) {
2210                         fi_args->num_devices++;
2211                         ndevs++;
2212                         replacing = 1;
2213                         if (i == 0)
2214                                 i++;
2215                 }
2216         }
2217
2218         if (!fi_args->num_devices)
2219                 goto out;
2220
2221         di_args = *di_ret = malloc((fi_args->num_devices) * sizeof(*di_args));
2222         if (!di_args) {
2223                 ret = -errno;
2224                 goto out;
2225         }
2226
2227         if (replacing)
2228                 memcpy(di_args, &tmp, sizeof(tmp));
2229         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
2230                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
2231                 if (ret == -ENODEV)
2232                         continue;
2233                 if (ret)
2234                         goto out;
2235                 ndevs++;
2236         }
2237
2238         /*
2239         * only when the only dev we wanted to find is not there then
2240         * let any error be returned
2241         */
2242         if (fi_args->num_devices != 1) {
2243                 BUG_ON(ndevs == 0);
2244                 ret = 0;
2245         }
2246
2247 out:
2248         close_file_or_dir(fd, dirstream);
2249         return ret;
2250 }
2251
2252 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
2253
2254 static inline void translate(char *f, char *t)
2255 {
2256         while (*f != '\0') {
2257                 if (*f == '\\' &&
2258                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
2259                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
2260                         f += 4;
2261                 } else
2262                         *t++ = *f++;
2263         }
2264         *t = '\0';
2265         return;
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Checks if the swap device.
2270  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
2271  */
2272 static int is_swap_device(const char *file)
2273 {
2274         FILE    *f;
2275         struct stat     st_buf;
2276         dev_t   dev;
2277         ino_t   ino = 0;
2278         char    tmp[PATH_MAX];
2279         char    buf[PATH_MAX];
2280         char    *cp;
2281         int     ret = 0;
2282
2283         if (stat(file, &st_buf) < 0)
2284                 return -errno;
2285         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
2286                 dev = st_buf.st_rdev;
2287         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2288                 dev = st_buf.st_dev;
2289                 ino = st_buf.st_ino;
2290         } else
2291                 return 0;
2292
2293         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
2294                 return 0;
2295
2296         /* skip the first line */
2297         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
2298                 goto out;
2299
2300         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
2301                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
2302                         *cp = '\0';
2303                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
2304                         *cp = '\0';
2305                 translate(tmp, buf);
2306                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
2307                         continue;
2308                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
2309                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
2310                                 ret = 1;
2311                                 break;
2312                         }
2313                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2314                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
2315                                 ret = 1;
2316                                 break;
2317                         }
2318                 }
2319         }
2320
2321 out:
2322         fclose(f);
2323
2324         return ret;
2325 }
2326
2327 /*
2328  * Check for existing filesystem or partition table on device.
2329  * Returns:
2330  *       1 for existing fs or partition
2331  *       0 for nothing found
2332  *      -1 for internal error
2333  */
2334 static int
2335 check_overwrite(
2336         char            *device)
2337 {
2338         const char      *type;
2339         blkid_probe     pr = NULL;
2340         int             ret;
2341         blkid_loff_t    size;
2342
2343         if (!device || !*device)
2344                 return 0;
2345
2346         ret = -1; /* will reset on success of all setup calls */
2347
2348         pr = blkid_new_probe_from_filename(device);
2349         if (!pr)
2350                 goto out;
2351
2352         size = blkid_probe_get_size(pr);
2353         if (size < 0)
2354                 goto out;
2355
2356         /* nothing to overwrite on a 0-length device */
2357         if (size == 0) {
2358                 ret = 0;
2359                 goto out;
2360         }
2361
2362         ret = blkid_probe_enable_partitions(pr, 1);
2363         if (ret < 0)
2364                 goto out;
2365
2366         ret = blkid_do_fullprobe(pr);
2367         if (ret < 0)
2368                 goto out;
2369
2370         /*
2371          * Blkid returns 1 for nothing found and 0 when it finds a signature,
2372          * but we want the exact opposite, so reverse the return value here.
2373          *
2374          * In addition print some useful diagnostics about what actually is
2375          * on the device.
2376          */
2377         if (ret) {
2378                 ret = 0;
2379                 goto out;
2380         }
2381
2382         if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "TYPE", &type, NULL)) {
2383                 fprintf(stderr,
2384                         "%s appears to contain an existing "
2385                         "filesystem (%s).\n", device, type);
2386         } else if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "PTTYPE", &type, NULL)) {
2387                 fprintf(stderr,
2388                         "%s appears to contain a partition "
2389                         "table (%s).\n", device, type);
2390         } else {
2391                 fprintf(stderr,
2392                         "%s appears to contain something weird "
2393                         "according to blkid\n", device);
2394         }
2395         ret = 1;
2396
2397 out:
2398         if (pr)
2399                 blkid_free_probe(pr);
2400         if (ret == -1)
2401                 fprintf(stderr,
2402                         "probe of %s failed, cannot detect "
2403                           "existing filesystem.\n", device);
2404         return ret;
2405 }
2406
2407 static int group_profile_devs_min(u64 flag)
2408 {
2409         switch (flag & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2410         case 0: /* single */
2411         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2412                 return 1;
2413         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2414         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2415         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2416                 return 2;
2417         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2418                 return 3;
2419         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2420                 return 4;
2421         default:
2422                 return -1;
2423         }
2424 }
2425
2426 int test_num_disk_vs_raid(u64 metadata_profile, u64 data_profile,
2427         u64 dev_cnt, int mixed)
2428 {
2429         u64 allowed = 0;
2430
2431         switch (dev_cnt) {
2432         default:
2433         case 4:
2434                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10;
2435         case 3:
2436                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6;
2437         case 2:
2438                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
2439                         BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5;
2440                 break;
2441         case 1:
2442                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP;
2443         }
2444
2445         if (dev_cnt > 1 &&
2446             ((metadata_profile | data_profile) & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2447                 fprintf(stderr,
2448                     "ERROR: DUP is not allowed when FS has multiple devices\n");
2449                 return 1;
2450         }
2451         if (metadata_profile & ~allowed) {
2452                 fprintf(stderr,
2453                         "ERROR: unable to create FS with metadata profile %s "
2454                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2455                         btrfs_group_profile_str(metadata_profile), dev_cnt,
2456                         group_profile_devs_min(metadata_profile));
2457                 return 1;
2458         }
2459         if (data_profile & ~allowed) {
2460                 fprintf(stderr,
2461                         "ERROR: unable to create FS with data profile %s "
2462                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2463                         btrfs_group_profile_str(data_profile), dev_cnt,
2464                         group_profile_devs_min(data_profile));
2465                 return 1;
2466         }
2467
2468         if (!mixed && (data_profile & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2469                 fprintf(stderr,
2470                         "ERROR: DUP for data is allowed only in mixed mode\n");
2471                 return 1;
2472         }
2473         return 0;
2474 }
2475
2476 int group_profile_max_safe_loss(u64 flags)
2477 {
2478         switch (flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2479         case 0: /* single */
2480         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2481         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2482                 return 0;
2483         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2484         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2485         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2486                 return 1;
2487         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2488                 return 2;
2489         default:
2490                 return -1;
2491         }
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Check if a device is suitable for btrfs
2496  * returns:
2497  *  1: something is wrong, an error is printed
2498  *  0: all is fine
2499  */
2500 int test_dev_for_mkfs(char *file, int force_overwrite)
2501 {
2502         int ret, fd;
2503         struct stat st;
2504
2505         ret = is_swap_device(file);
2506         if (ret < 0) {
2507                 fprintf(stderr, "ERROR: checking status of %s: %s\n", file,
2508                         strerror(-ret));
2509                 return 1;
2510         }
2511         if (ret == 1) {
2512                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is a swap device\n", file);
2513                 return 1;
2514         }
2515         if (!force_overwrite) {
2516                 if (check_overwrite(file)) {
2517                         fprintf(stderr, "Use the -f option to force overwrite.\n");
2518                         return 1;
2519                 }
2520         }
2521         ret = check_mounted(file);
2522         if (ret < 0) {
2523                 fprintf(stderr, "ERROR: checking mount status of %s: %s\n",
2524                         file, strerror(-ret));
2525                 return 1;
2526         }
2527         if (ret == 1) {
2528                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is mounted\n", file);
2529                 return 1;
2530         }
2531         /* check if the device is busy */
2532         fd = open(file, O_RDWR|O_EXCL);
2533         if (fd < 0) {
2534                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to open %s: %s\n", file,
2535                         strerror(errno));
2536                 return 1;
2537         }
2538         if (fstat(fd, &st)) {
2539                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to stat %s: %s\n", file,
2540                         strerror(errno));
2541                 close(fd);
2542                 return 1;
2543         }
2544         if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
2545                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is not a block device\n", file);
2546                 close(fd);
2547                 return 1;
2548         }
2549         close(fd);
2550         return 0;
2551 }
2552
2553 int btrfs_scan_lblkid()
2554 {
2555         int fd = -1;
2556         int ret;
2557         u64 num_devices;
2558         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
2559         blkid_dev_iterate iter = NULL;
2560         blkid_dev dev = NULL;
2561         blkid_cache cache = NULL;
2562         char path[PATH_MAX];
2563
2564         if (btrfs_scan_done)
2565                 return 0;
2566
2567         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
2568                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
2569                 return 1;
2570         }
2571         blkid_probe_all(cache);
2572         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
2573         blkid_dev_set_search(iter, "TYPE", "btrfs");
2574         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
2575                 dev = blkid_verify(cache, dev);
2576                 if (!dev)
2577                         continue;
2578                 /* if we are here its definitely a btrfs disk*/
2579                 strncpy_null(path, blkid_dev_devname(dev));
2580
2581                 fd = open(path, O_RDONLY);
2582                 if (fd < 0) {
2583                         printf("ERROR: could not open %s\n", path);
2584                         continue;
2585                 }
2586                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, path, &tmp_devices,
2587                                 &num_devices, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2588                 if (ret) {
2589                         printf("ERROR: could not scan %s\n", path);
2590                         close (fd);
2591                         continue;
2592                 }
2593
2594                 close(fd);
2595         }
2596         blkid_dev_iterate_end(iter);
2597         blkid_put_cache(cache);
2598
2599         btrfs_scan_done = 1;
2600
2601         return 0;
2602 }
2603
2604 int is_vol_small(char *file)
2605 {
2606         int fd = -1;
2607         int e;
2608         struct stat st;
2609         u64 size;
2610
2611         fd = open(file, O_RDONLY);
2612         if (fd < 0)
2613                 return -errno;
2614         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2615                 e = -errno;
2616                 close(fd);
2617                 return e;
2618         }
2619         size = btrfs_device_size(fd, &st);
2620         if (size == 0) {
2621                 close(fd);
2622                 return -1;
2623         }
2624         if (size < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE) {
2625                 close(fd);
2626                 return 1;
2627         } else {
2628                 close(fd);
2629                 return 0;
2630         }
2631 }
2632
2633 /*
2634  * This reads a line from the stdin and only returns non-zero if the
2635  * first whitespace delimited token is a case insensitive match with yes
2636  * or y.
2637  */
2638 int ask_user(char *question)
2639 {
2640         char buf[30] = {0,};
2641         char *saveptr = NULL;
2642         char *answer;
2643
2644         printf("%s [y/N]: ", question);
2645
2646         return fgets(buf, sizeof(buf) - 1, stdin) &&
2647                (answer = strtok_r(buf, " \t\n\r", &saveptr)) &&
2648                (!strcasecmp(answer, "yes") || !strcasecmp(answer, "y"));
2649 }
2650
2651 /*
2652  * For a given:
2653  * - file or directory return the containing tree root id
2654  * - subvolume return its own tree id
2655  * - BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID (directory with ino == 2) the result is
2656  *   undefined and function returns -1
2657  */
2658 int lookup_ino_rootid(int fd, u64 *rootid)
2659 {
2660         struct btrfs_ioctl_ino_lookup_args args;
2661         int ret;
2662         int e;
2663
2664         memset(&args, 0, sizeof(args));
2665         args.treeid = 0;
2666         args.objectid = BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
2667
2668         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_INO_LOOKUP, &args);
2669         e = errno;
2670         if (ret) {
2671                 fprintf(stderr, "ERROR: Failed to lookup root id - %s\n",
2672                         strerror(e));
2673                 return ret;
2674         }
2675
2676         *rootid = args.treeid;
2677
2678         return 0;
2679 }
2680
2681 /*
2682  * return 0 if a btrfs mount point is found
2683  * return 1 if a mount point is found but not btrfs
2684  * return <0 if something goes wrong
2685  */
2686 int find_mount_root(const char *path, char **mount_root)
2687 {
2688         FILE *mnttab;
2689         int fd;
2690         struct mntent *ent;
2691         int len;
2692         int ret;
2693         int not_btrfs = 1;
2694         int longest_matchlen = 0;
2695         char *longest_match = NULL;
2696
2697         fd = open(path, O_RDONLY | O_NOATIME);
2698         if (fd < 0)
2699                 return -errno;
2700         close(fd);
2701
2702         mnttab = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
2703         if (!mnttab)
2704                 return -errno;
2705
2706         while ((ent = getmntent(mnttab))) {
2707                 len = strlen(ent->mnt_dir);
2708                 if (strncmp(ent->mnt_dir, path, len) == 0) {
2709                         /* match found and use the latest match */
2710                         if (longest_matchlen <= len) {
2711                                 free(longest_match);
2712                                 longest_matchlen = len;
2713                                 longest_match = strdup(ent->mnt_dir);
2714                                 not_btrfs = strcmp(ent->mnt_type, "btrfs");
2715                         }
2716                 }
2717         }
2718         endmntent(mnttab);
2719
2720         if (!longest_match)
2721                 return -ENOENT;
2722         if (not_btrfs) {
2723                 free(longest_match);
2724                 return 1;
2725         }
2726
2727         ret = 0;
2728         *mount_root = realpath(longest_match, NULL);
2729         if (!*mount_root)
2730                 ret = -errno;
2731
2732         free(longest_match);
2733         return ret;
2734 }
2735
2736 int test_minimum_size(const char *file, u32 nodesize)
2737 {
2738         int fd;
2739         struct stat statbuf;
2740
2741         fd = open(file, O_RDONLY);
2742         if (fd < 0)
2743                 return -errno;
2744         if (stat(file, &statbuf) < 0) {
2745                 close(fd);
2746                 return -errno;
2747         }
2748         if (btrfs_device_size(fd, &statbuf) < btrfs_min_dev_size(nodesize)) {
2749                 close(fd);
2750                 return 1;
2751         }
2752         close(fd);
2753         return 0;
2754 }
2755
2756 /*
2757  * test if name is a correct subvolume name
2758  * this function return
2759  * 0-> name is not a correct subvolume name
2760  * 1-> name is a correct subvolume name
2761  */
2762 int test_issubvolname(const char *name)
2763 {
2764         return name[0] != '\0' && !strchr(name, '/') &&
2765                 strcmp(name, ".") && strcmp(name, "..");
2766 }
2767
2768 /*
2769  * test if path is a directory
2770  * this function return
2771  * 0-> path exists but it is not a directory
2772  * 1-> path exists and it is a directory
2773  * -1 -> path is unaccessible
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 -1;
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 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 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(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(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)
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         }
2949         return 0;
2950 }
2951
2952 /*
2953  * Copy a path argument from SRC to DEST and check the SRC length if it's at
2954  * most PATH_MAX and fits into DEST. DESTLEN is supposed to be exact size of
2955  * the buffer.
2956  * The destination buffer is zero terminated.
2957  * Return < 0 for error, 0 otherwise.
2958  */
2959 int arg_copy_path(char *dest, const char *src, int destlen)
2960 {
2961         size_t len = strlen(src);
2962
2963         if (len >= PATH_MAX || len >= destlen)
2964                 return -ENAMETOOLONG;
2965
2966         __strncpy__null(dest, src, destlen);
2967
2968         return 0;
2969 }
2970
2971 unsigned int get_unit_mode_from_arg(int *argc, char *argv[], int df_mode)
2972 {
2973         unsigned int unit_mode = UNITS_DEFAULT;
2974         int arg_i;
2975         int arg_end;
2976
2977         for (arg_i = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
2978                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--raw")) {
2979                         unit_mode = UNITS_RAW;
2980                         argv[arg_i] = NULL;
2981                         continue;
2982                 }
2983                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--human-readable")) {
2984                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
2985                         argv[arg_i] = NULL;
2986                         continue;
2987                 }
2988
2989                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--iec")) {
2990                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_BINARY);
2991                         argv[arg_i] = NULL;
2992                         continue;
2993                 }
2994                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--si")) {
2995                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_DECIMAL);
2996                         argv[arg_i] = NULL;
2997                         continue;
2998                 }
2999
3000                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--kbytes")) {
3001                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3002                         argv[arg_i] = NULL;
3003                         continue;
3004                 }
3005                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--mbytes")) {
3006                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3007                         argv[arg_i] = NULL;
3008                         continue;
3009                 }
3010                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--gbytes")) {
3011                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3012                         argv[arg_i] = NULL;
3013                         continue;
3014                 }
3015                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--tbytes")) {
3016                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3017                         argv[arg_i] = NULL;
3018                         continue;
3019                 }
3020
3021                 if (!df_mode)
3022                         continue;
3023
3024                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-b")) {
3025                         unit_mode = UNITS_RAW;
3026                         argv[arg_i] = NULL;
3027                         continue;
3028                 }
3029                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-h")) {
3030                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
3031                         argv[arg_i] = NULL;
3032                         continue;
3033                 }
3034                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-H")) {
3035                         unit_mode = UNITS_HUMAN_DECIMAL;
3036                         argv[arg_i] = NULL;
3037                         continue;
3038                 }
3039                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-k")) {
3040                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3041                         argv[arg_i] = NULL;
3042                         continue;
3043                 }
3044                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-m")) {
3045                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3046                         argv[arg_i] = NULL;
3047                         continue;
3048                 }
3049                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-g")) {
3050                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3051                         argv[arg_i] = NULL;
3052                         continue;
3053                 }
3054                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-t")) {
3055                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3056                         argv[arg_i] = NULL;
3057                         continue;
3058                 }
3059         }
3060
3061         for (arg_i = 0, arg_end = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
3062                 if (!argv[arg_i])
3063                         continue;
3064                 argv[arg_end] = argv[arg_i];
3065                 arg_end++;
3066         }
3067
3068         *argc = arg_end;
3069
3070         return unit_mode;
3071 }