btrfs-progs: fix error checking in load_device_info
[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         fdmnt = is_block_device(path);
1090         if (fdmnt == 1) {
1091                 int ret;
1092
1093                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
1094                 if (ret < 0) {
1095                         /* not a mounted btrfs dev */
1096                         errno = EINVAL;
1097                         return -1;
1098                 }
1099                 fdmnt = open_file_or_dir(mp, dirstream);
1100         } else if (fdmnt == 0) {
1101                 fdmnt = open_file_or_dir(path, dirstream);
1102         }
1103
1104         return fdmnt;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Do the following checks before calling open_file_or_dir():
1109  * 1: path is in a btrfs filesystem
1110  * 2: path is a directory
1111  */
1112 int btrfs_open_dir(const char *path, DIR **dirstream, int verbose)
1113 {
1114         struct statfs stfs;
1115         struct stat st;
1116         int ret;
1117
1118         if (statfs(path, &stfs) != 0) {
1119                 if (verbose)
1120                         fprintf(stderr,
1121                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1122                                 path, strerror(errno));
1123                 return -1;
1124         }
1125
1126         if (stfs.f_type != BTRFS_SUPER_MAGIC) {
1127                 if (verbose)
1128                         fprintf(stderr,
1129                                 "ERROR: not a btrfs filesystem: %s\n",
1130                                 path);
1131                 return -2;
1132         }
1133
1134         if (stat(path, &st) != 0) {
1135                 if (verbose)
1136                         fprintf(stderr,
1137                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1138                                 path, strerror(errno));
1139                 return -1;
1140         }
1141
1142         if (!S_ISDIR(st.st_mode)) {
1143                 if (verbose)
1144                         fprintf(stderr,
1145                                 "ERROR: not a directory: %s\n",
1146                                 path);
1147                 return -3;
1148         }
1149
1150         ret = open_file_or_dir(path, dirstream);
1151         if (ret < 0) {
1152                 if (verbose)
1153                         fprintf(stderr,
1154                                 "ERROR: can't access '%s': %s\n",
1155                                 path, strerror(errno));
1156         }
1157
1158         return ret;
1159 }
1160
1161 /* checks if a device is a loop device */
1162 static int is_loop_device (const char* device) {
1163         struct stat statbuf;
1164
1165         if(stat(device, &statbuf) < 0)
1166                 return -errno;
1167
1168         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
1169                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
1170 }
1171
1172
1173 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
1174  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
1175 static int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file,
1176                 int max_len)
1177 {
1178         int ret;
1179         FILE *f;
1180         char fmt[20];
1181         char p[PATH_MAX];
1182         char real_loop_dev[PATH_MAX];
1183
1184         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
1185                 return -errno;
1186         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
1187         if (!(f = fopen(p, "r")))
1188                 return -errno;
1189
1190         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
1191         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
1192         fclose(f);
1193         if (ret == EOF)
1194                 return -errno;
1195
1196         return 0;
1197 }
1198
1199 /*
1200  * Checks whether a and b are identical or device
1201  * files associated with the same block device
1202  */
1203 static int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
1204 {
1205         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
1206         char real_a[PATH_MAX];
1207         char real_b[PATH_MAX];
1208
1209         if (!realpath(a, real_a))
1210                 strncpy_null(real_a, a);
1211
1212         if (!realpath(b, real_b))
1213                 strncpy_null(real_b, b);
1214
1215         /* Identical path? */
1216         if (strcmp(real_a, real_b) == 0)
1217                 return 1;
1218
1219         if (stat(a, &st_buf_a) < 0 || stat(b, &st_buf_b) < 0) {
1220                 if (errno == ENOENT)
1221                         return 0;
1222                 return -errno;
1223         }
1224
1225         /* Same blockdevice? */
1226         if (S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) && S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
1227             st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev) {
1228                 return 1;
1229         }
1230
1231         /* Hardlink? */
1232         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
1233             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino) {
1234                 return 1;
1235         }
1236
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 /* checks if a and b are identical or device
1241  * files associated with the same block device or
1242  * if one file is a loop device that uses the other
1243  * file.
1244  */
1245 static int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
1246 {
1247         char res_a[PATH_MAX];
1248         char res_b[PATH_MAX];
1249         const char* final_a = NULL;
1250         const char* final_b = NULL;
1251         int ret;
1252
1253         /* Resolve a if it is a loop device */
1254         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
1255                 if (ret == -ENOENT)
1256                         return 0;
1257                 return ret;
1258         } else if (ret) {
1259                 ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a));
1260                 if (ret < 0) {
1261                         if (errno != EPERM)
1262                                 return ret;
1263                 } else {
1264                         final_a = res_a;
1265                 }
1266         } else {
1267                 final_a = a;
1268         }
1269
1270         /* Resolve b if it is a loop device */
1271         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
1272                 if (ret == -ENOENT)
1273                         return 0;
1274                 return ret;
1275         } else if (ret) {
1276                 ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b));
1277                 if (ret < 0) {
1278                         if (errno != EPERM)
1279                                 return ret;
1280                 } else {
1281                         final_b = res_b;
1282                 }
1283         } else {
1284                 final_b = b;
1285         }
1286
1287         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
1288 }
1289
1290 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
1291 static int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
1292 {
1293         struct stat st_buf;
1294
1295         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
1296                 if(errno == ENOENT)
1297                         return 0;
1298                 else
1299                         return -errno;
1300         }
1301
1302         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
1303 }
1304
1305 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
1306  * by a device in fs_devices
1307  */
1308 static int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices,
1309                 const char* file)
1310 {
1311         int ret;
1312         struct list_head *head;
1313         struct list_head *cur;
1314         struct btrfs_device *device;
1315
1316         head = &fs_devices->devices;
1317         list_for_each(cur, head) {
1318                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1319
1320                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
1321                         return ret;
1322         }
1323
1324         return 0;
1325 }
1326
1327 /*
1328  * Resolve a pathname to a device mapper node to /dev/mapper/<name>
1329  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1330  * will be handled by the caller using the input pathame.
1331  */
1332 char *canonicalize_dm_name(const char *ptname)
1333 {
1334         FILE    *f;
1335         size_t  sz;
1336         char    path[PATH_MAX], name[PATH_MAX], *res = NULL;
1337
1338         if (!ptname || !*ptname)
1339                 return NULL;
1340
1341         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/block/%s/dm/name", ptname);
1342         if (!(f = fopen(path, "r")))
1343                 return NULL;
1344
1345         /* read <name>\n from sysfs */
1346         if (fgets(name, sizeof(name), f) && (sz = strlen(name)) > 1) {
1347                 name[sz - 1] = '\0';
1348                 snprintf(path, sizeof(path), "/dev/mapper/%s", name);
1349
1350                 if (access(path, F_OK) == 0)
1351                         res = strdup(path);
1352         }
1353         fclose(f);
1354         return res;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * Resolve a pathname to a canonical device node, e.g. /dev/sda1 or
1359  * to a device mapper pathname.
1360  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1361  * will be handled by the caller using the input pathame.
1362  */
1363 char *canonicalize_path(const char *path)
1364 {
1365         char *canonical, *p;
1366
1367         if (!path || !*path)
1368                 return NULL;
1369
1370         canonical = realpath(path, NULL);
1371         if (!canonical)
1372                 return strdup(path);
1373         p = strrchr(canonical, '/');
1374         if (p && strncmp(p, "/dm-", 4) == 0 && isdigit(*(p + 4))) {
1375                 char *dm = canonicalize_dm_name(p + 1);
1376
1377                 if (dm) {
1378                         free(canonical);
1379                         return dm;
1380                 }
1381         }
1382         return canonical;
1383 }
1384
1385 /*
1386  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
1387  * is safe to continue.
1388  */
1389 int check_mounted(const char* file)
1390 {
1391         int fd;
1392         int ret;
1393
1394         fd = open(file, O_RDONLY);
1395         if (fd < 0) {
1396                 fprintf (stderr, "check_mounted(): Could not open %s\n", file);
1397                 return -errno;
1398         }
1399
1400         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
1401         close(fd);
1402
1403         return ret;
1404 }
1405
1406 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
1407                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
1408 {
1409         int ret;
1410         u64 total_devs = 1;
1411         int is_btrfs;
1412         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1413         FILE *f;
1414         struct mntent *mnt;
1415
1416         /* scan the initial device */
1417         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
1418                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1419         is_btrfs = (ret >= 0);
1420
1421         /* scan other devices */
1422         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
1423                 ret = btrfs_scan_lblkid();
1424                 if (ret)
1425                         return ret;
1426         }
1427
1428         /* iterate over the list of currently mountes filesystems */
1429         if ((f = setmntent ("/proc/self/mounts", "r")) == NULL)
1430                 return -errno;
1431
1432         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
1433                 if(is_btrfs) {
1434                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
1435                                 continue;
1436
1437                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
1438                 } else {
1439                         /* ignore entries in the mount table that are not
1440                            associated with a file*/
1441                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
1442                                 goto out_mntloop_err;
1443                         else if(!ret)
1444                                 continue;
1445
1446                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
1447                 }
1448
1449                 if(ret < 0)
1450                         goto out_mntloop_err;
1451                 else if(ret)
1452                         break;
1453         }
1454
1455         /* Did we find an entry in mnt table? */
1456         if (mnt && size && where) {
1457                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
1458                 where[size-1] = 0;
1459         }
1460         if (fs_dev_ret)
1461                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
1462
1463         ret = (mnt != NULL);
1464
1465 out_mntloop_err:
1466         endmntent (f);
1467
1468         return ret;
1469 }
1470
1471 struct pending_dir {
1472         struct list_head list;
1473         char name[PATH_MAX];
1474 };
1475
1476 int btrfs_register_one_device(const char *fname)
1477 {
1478         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
1479         int fd;
1480         int ret;
1481         int e;
1482
1483         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDWR);
1484         if (fd < 0) {
1485                 fprintf(stderr, "failed to open /dev/btrfs-control "
1486                         "skipping device registration: %s\n",
1487                         strerror(errno));
1488                 return -errno;
1489         }
1490         memset(&args, 0, sizeof(args));
1491         strncpy_null(args.name, fname);
1492         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
1493         e = errno;
1494         if (ret < 0) {
1495                 fprintf(stderr, "ERROR: device scan failed '%s' - %s\n",
1496                         fname, strerror(e));
1497                 ret = -e;
1498         }
1499         close(fd);
1500         return ret;
1501 }
1502
1503 /*
1504  * Register all devices in the fs_uuid list created in the user
1505  * space. Ensure btrfs_scan_lblkid() is called before this func.
1506  */
1507 int btrfs_register_all_devices(void)
1508 {
1509         int err;
1510         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1511         struct btrfs_device *device;
1512         struct list_head *all_uuids;
1513
1514         all_uuids = btrfs_scanned_uuids();
1515
1516         list_for_each_entry(fs_devices, all_uuids, list) {
1517                 list_for_each_entry(device, &fs_devices->devices, dev_list) {
1518                         if (strlen(device->name) != 0) {
1519                                 err = btrfs_register_one_device(device->name);
1520                                 if (err < 0)
1521                                         return err;
1522                                 if (err > 0)
1523                                         return -err;
1524                         }
1525                 }
1526         }
1527         return 0;
1528 }
1529
1530 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1531                                  int super_offset)
1532 {
1533         struct btrfs_super_block *disk_super;
1534         char *buf;
1535         int ret = 0;
1536
1537         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1538         if (!buf) {
1539                 ret = -ENOMEM;
1540                 goto out;
1541         }
1542         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1543         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1544                 goto brelse;
1545
1546         ret = 0;
1547         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1548         if (btrfs_super_magic(disk_super) != BTRFS_MAGIC)
1549                 goto brelse;
1550
1551         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1552                     BTRFS_FSID_SIZE))
1553                 ret = 1;
1554 brelse:
1555         free(buf);
1556 out:
1557         return ret;
1558 }
1559
1560 /*
1561  * Note: this function uses a static per-thread buffer. Do not call this
1562  * function more than 10 times within one argument list!
1563  */
1564 const char *pretty_size_mode(u64 size, unsigned mode)
1565 {
1566         static __thread int ps_index = 0;
1567         static __thread char ps_array[10][32];
1568         char *ret;
1569
1570         ret = ps_array[ps_index];
1571         ps_index++;
1572         ps_index %= 10;
1573         (void)pretty_size_snprintf(size, ret, 32, mode);
1574
1575         return ret;
1576 }
1577
1578 static const char* unit_suffix_binary[] =
1579         { "B", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB"};
1580 static const char* unit_suffix_decimal[] =
1581         { "B", "kB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB"};
1582
1583 int pretty_size_snprintf(u64 size, char *str, size_t str_size, unsigned unit_mode)
1584 {
1585         int num_divs;
1586         float fraction;
1587         u64 base = 0;
1588         int mult = 0;
1589         const char** suffix = NULL;
1590         u64 last_size;
1591
1592         if (str_size == 0)
1593                 return 0;
1594
1595         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_RAW) {
1596                 snprintf(str, str_size, "%llu", size);
1597                 return 0;
1598         }
1599
1600         if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_BINARY) {
1601                 base = 1024;
1602                 mult = 1024;
1603                 suffix = unit_suffix_binary;
1604         } else if ((unit_mode & ~UNITS_MODE_MASK) == UNITS_DECIMAL) {
1605                 base = 1000;
1606                 mult = 1000;
1607                 suffix = unit_suffix_decimal;
1608         }
1609
1610         /* Unknown mode */
1611         if (!base) {
1612                 fprintf(stderr, "INTERNAL ERROR: unknown unit base, mode %d\n",
1613                                 unit_mode);
1614                 assert(0);
1615                 return -1;
1616         }
1617
1618         num_divs = 0;
1619         last_size = size;
1620         switch (unit_mode & UNITS_MODE_MASK) {
1621         case UNITS_TBYTES: base *= mult; num_divs++;
1622         case UNITS_GBYTES: base *= mult; num_divs++;
1623         case UNITS_MBYTES: base *= mult; num_divs++;
1624         case UNITS_KBYTES: num_divs++;
1625                            break;
1626         case UNITS_BYTES:
1627                            base = 1;
1628                            num_divs = 0;
1629                            break;
1630         default:
1631                 while (size >= mult) {
1632                         last_size = size;
1633                         size /= mult;
1634                         num_divs++;
1635                 }
1636         }
1637
1638         if (num_divs >= ARRAY_SIZE(unit_suffix_binary)) {
1639                 str[0] = '\0';
1640                 printf("INTERNAL ERROR: unsupported unit suffix, index %d\n",
1641                                 num_divs);
1642                 assert(0);
1643                 return -1;
1644         }
1645         fraction = (float)last_size / base;
1646
1647         return snprintf(str, str_size, "%.2f%s", fraction, suffix[num_divs]);
1648 }
1649
1650 /*
1651  * __strncpy__null - strncpy with null termination
1652  * @dest:       the target array
1653  * @src:        the source string
1654  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1655  *
1656  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1657  *
1658  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1659  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1660  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1661  */
1662 char *__strncpy__null(char *dest, const char *src, size_t n)
1663 {
1664         strncpy(dest, src, n);
1665         if (n > 0)
1666                 dest[n - 1] = '\0';
1667         return dest;
1668 }
1669
1670 /*
1671  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1672  * Returns:
1673        0    if everything is safe and usable
1674       -1    if the label is too long
1675  */
1676 static int check_label(const char *input)
1677 {
1678        int len = strlen(input);
1679
1680        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1681                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1682                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1683                return -1;
1684        }
1685
1686        return 0;
1687 }
1688
1689 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1690 {
1691         struct btrfs_trans_handle *trans;
1692         struct btrfs_root *root;
1693         int ret;
1694
1695         ret = check_mounted(dev);
1696         if (ret < 0) {
1697                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1698                return -1;
1699         }
1700         if (ret > 0) {
1701                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1702                         dev);
1703                 return -1;
1704         }
1705
1706         /* Open the super_block at the default location
1707          * and as read-write.
1708          */
1709         root = open_ctree(dev, 0, OPEN_CTREE_WRITES);
1710         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1711                 return -1;
1712
1713         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1714         snprintf(root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE, "%s",
1715                  label);
1716         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1717
1718         /* Now we close it since we are done. */
1719         close_ctree(root);
1720         return 0;
1721 }
1722
1723 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *label)
1724 {
1725         int fd;
1726
1727         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1728         if (fd < 0) {
1729                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1730                 return -1;
1731         }
1732
1733         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1734                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1735                         strerror(errno));
1736                 close(fd);
1737                 return -1;
1738         }
1739
1740         close(fd);
1741         return 0;
1742 }
1743
1744 int get_label_unmounted(const char *dev, char *label)
1745 {
1746         struct btrfs_root *root;
1747         int ret;
1748
1749         ret = check_mounted(dev);
1750         if (ret < 0) {
1751                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1752                return -1;
1753         }
1754
1755         /* Open the super_block at the default location
1756          * and as read-only.
1757          */
1758         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1759         if(!root)
1760                 return -1;
1761
1762         memcpy(label, root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE);
1763
1764         /* Now we close it since we are done. */
1765         close_ctree(root);
1766         return 0;
1767 }
1768
1769 /*
1770  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1771  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1772  * the user specified the device path.
1773  */
1774 int get_label_mounted(const char *mount_path, char *labelp)
1775 {
1776         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1777         int fd;
1778         int ret;
1779
1780         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1781         if (fd < 0) {
1782                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1783                 return -1;
1784         }
1785
1786         memset(label, '\0', sizeof(label));
1787         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label);
1788         if (ret < 0) {
1789                 if (errno != ENOTTY)
1790                         fprintf(stderr, "ERROR: unable to get label %s\n",
1791                                         strerror(errno));
1792                 ret = -errno;
1793                 close(fd);
1794                 return ret;
1795         }
1796
1797         strncpy(labelp, label, sizeof(label));
1798         close(fd);
1799         return 0;
1800 }
1801
1802 int get_label(const char *btrfs_dev, char *label)
1803 {
1804         int ret;
1805
1806         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1807         if (!ret)
1808                 ret = get_label_mounted(btrfs_dev, label);
1809         else if (ret > 0)
1810                 ret = get_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1811
1812         return ret;
1813 }
1814
1815 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1816 {
1817         int ret;
1818
1819         if (check_label(label))
1820                 return -1;
1821
1822         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1823         if (!ret)
1824                 ret = set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1825         else if (ret > 0)
1826                 ret = set_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1827
1828         return ret;
1829 }
1830
1831 /*
1832  * Unsafe subvolume check.
1833  *
1834  * This only checks ino == BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID, even it is not in a
1835  * btrfs mount point.
1836  * Must use together with other reliable method like btrfs ioctl.
1837  */
1838 static int __is_subvol(const char *path)
1839 {
1840         struct stat st;
1841         int ret;
1842
1843         ret = lstat(path, &st);
1844         if (ret < 0)
1845                 return ret;
1846
1847         return st.st_ino == BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
1848 }
1849
1850 /*
1851  * A not-so-good version fls64. No fascinating optimization since
1852  * no one except parse_size use it
1853  */
1854 static int fls64(u64 x)
1855 {
1856         int i;
1857
1858         for (i = 0; i <64; i++)
1859                 if (x << i & (1ULL << 63))
1860                         return 64 - i;
1861         return 64 - i;
1862 }
1863
1864 u64 parse_size(char *s)
1865 {
1866         char c;
1867         char *endptr;
1868         u64 mult = 1;
1869         u64 ret;
1870
1871         if (!s) {
1872                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value is empty\n");
1873                 exit(1);
1874         }
1875         if (s[0] == '-') {
1876                 fprintf(stderr,
1877                         "ERROR: Size value '%s' is less equal than 0\n", s);
1878                 exit(1);
1879         }
1880         ret = strtoull(s, &endptr, 10);
1881         if (endptr == s) {
1882                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value '%s' is invalid\n", s);
1883                 exit(1);
1884         }
1885         if (endptr[0] && endptr[1]) {
1886                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains character '%c' in wrong position\n",
1887                         endptr[1]);
1888                 exit(1);
1889         }
1890         /*
1891          * strtoll returns LLONG_MAX when overflow, if this happens,
1892          * need to call strtoull to get the real size
1893          */
1894         if (errno == ERANGE && ret == ULLONG_MAX) {
1895                 fprintf(stderr,
1896                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1897                 exit(1);
1898         }
1899         if (endptr[0]) {
1900                 c = tolower(endptr[0]);
1901                 switch (c) {
1902                 case 'e':
1903                         mult *= 1024;
1904                         /* fallthrough */
1905                 case 'p':
1906                         mult *= 1024;
1907                         /* fallthrough */
1908                 case 't':
1909                         mult *= 1024;
1910                         /* fallthrough */
1911                 case 'g':
1912                         mult *= 1024;
1913                         /* fallthrough */
1914                 case 'm':
1915                         mult *= 1024;
1916                         /* fallthrough */
1917                 case 'k':
1918                         mult *= 1024;
1919                         /* fallthrough */
1920                 case 'b':
1921                         break;
1922                 default:
1923                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor '%c'\n",
1924                                 c);
1925                         exit(1);
1926                 }
1927         }
1928         /* Check whether ret * mult overflow */
1929         if (fls64(ret) + fls64(mult) - 1 > 64) {
1930                 fprintf(stderr,
1931                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1932                 exit(1);
1933         }
1934         ret *= mult;
1935         return ret;
1936 }
1937
1938 u64 parse_qgroupid(const char *p)
1939 {
1940         char *s = strchr(p, '/');
1941         const char *ptr_src_end = p + strlen(p);
1942         char *ptr_parse_end = NULL;
1943         u64 level;
1944         u64 id;
1945         int fd;
1946         int ret = 0;
1947
1948         if (p[0] == '/')
1949                 goto path;
1950
1951         /* Numeric format like '0/257' is the primary case */
1952         if (!s) {
1953                 id = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1954                 if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1955                         goto path;
1956                 return id;
1957         }
1958         level = strtoull(p, &ptr_parse_end, 10);
1959         if (ptr_parse_end != s)
1960                 goto path;
1961
1962         id = strtoull(s + 1, &ptr_parse_end, 10);
1963         if (ptr_parse_end != ptr_src_end)
1964                 goto  path;
1965
1966         return (level << BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT) | id;
1967
1968 path:
1969         /* Path format like subv at 'my_subvol' is the fallback case */
1970         ret = __is_subvol(p);
1971         if (ret < 0 || !ret)
1972                 goto err;
1973         fd = open(p, O_RDONLY);
1974         if (fd < 0)
1975                 goto err;
1976         ret = lookup_ino_rootid(fd, &id);
1977         close(fd);
1978         if (ret < 0)
1979                 goto err;
1980         return id;
1981
1982 err:
1983         fprintf(stderr, "ERROR: invalid qgroupid or subvolume path: %s\n", p);
1984         exit(-1);
1985 }
1986
1987 int open_file_or_dir3(const char *fname, DIR **dirstream, int open_flags)
1988 {
1989         int ret;
1990         struct stat st;
1991         int fd;
1992
1993         ret = stat(fname, &st);
1994         if (ret < 0) {
1995                 return -1;
1996         }
1997         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1998                 *dirstream = opendir(fname);
1999                 if (!*dirstream)
2000                         return -1;
2001                 fd = dirfd(*dirstream);
2002         } else if (S_ISREG(st.st_mode) || S_ISLNK(st.st_mode)) {
2003                 fd = open(fname, open_flags);
2004         } else {
2005                 /*
2006                  * we set this on purpose, in case the caller output
2007                  * strerror(errno) as success
2008                  */
2009                 errno = EINVAL;
2010                 return -1;
2011         }
2012         if (fd < 0) {
2013                 fd = -1;
2014                 if (*dirstream) {
2015                         closedir(*dirstream);
2016                         *dirstream = NULL;
2017                 }
2018         }
2019         return fd;
2020 }
2021
2022 int open_file_or_dir(const char *fname, DIR **dirstream)
2023 {
2024         return open_file_or_dir3(fname, dirstream, O_RDWR);
2025 }
2026
2027 void close_file_or_dir(int fd, DIR *dirstream)
2028 {
2029         if (dirstream)
2030                 closedir(dirstream);
2031         else if (fd >= 0)
2032                 close(fd);
2033 }
2034
2035 int get_device_info(int fd, u64 devid,
2036                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
2037 {
2038         int ret;
2039
2040         di_args->devid = devid;
2041         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
2042
2043         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
2044         return ret ? -errno : 0;
2045 }
2046
2047 static u64 find_max_device_id(struct btrfs_ioctl_search_args *search_args,
2048                               int nr_items)
2049 {
2050         struct btrfs_dev_item *dev_item;
2051         char *buf = search_args->buf;
2052
2053         buf += (nr_items - 1) * (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2054                                        + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2055         buf += sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header);
2056
2057         dev_item = (struct btrfs_dev_item *)buf;
2058
2059         return btrfs_stack_device_id(dev_item);
2060 }
2061
2062 static int search_chunk_tree_for_fs_info(int fd,
2063                                 struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args)
2064 {
2065         int ret;
2066         int max_items;
2067         u64 start_devid = 1;
2068         struct btrfs_ioctl_search_args search_args;
2069         struct btrfs_ioctl_search_key *search_key = &search_args.key;
2070
2071         fi_args->num_devices = 0;
2072
2073         max_items = BTRFS_SEARCH_ARGS_BUFSIZE
2074                / (sizeof(struct btrfs_ioctl_search_header)
2075                                + sizeof(struct btrfs_dev_item));
2076
2077         search_key->tree_id = BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID;
2078         search_key->min_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2079         search_key->max_objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2080         search_key->min_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2081         search_key->max_type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
2082         search_key->min_transid = 0;
2083         search_key->max_transid = (u64)-1;
2084         search_key->nr_items = max_items;
2085         search_key->max_offset = (u64)-1;
2086
2087 again:
2088         search_key->min_offset = start_devid;
2089
2090         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_TREE_SEARCH, &search_args);
2091         if (ret < 0)
2092                 return -errno;
2093
2094         fi_args->num_devices += (u64)search_key->nr_items;
2095
2096         if (search_key->nr_items == max_items) {
2097                 start_devid = find_max_device_id(&search_args,
2098                                         search_key->nr_items) + 1;
2099                 goto again;
2100         }
2101
2102         /* get the lastest max_id to stay consistent with the num_devices */
2103         if (search_key->nr_items == 0)
2104                 /*
2105                  * last tree_search returns an empty buf, use the devid of
2106                  * the last dev_item of the previous tree_search
2107                  */
2108                 fi_args->max_id = start_devid - 1;
2109         else
2110                 fi_args->max_id = find_max_device_id(&search_args,
2111                                                 search_key->nr_items);
2112
2113         return 0;
2114 }
2115
2116 /*
2117  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
2118  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
2119  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
2120  *
2121  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
2122  * or be a mounted btrfs device.
2123  *
2124  * Returns 0 on success, or a negative errno.
2125  */
2126 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
2127                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
2128 {
2129         int fd = -1;
2130         int ret = 0;
2131         int ndevs = 0;
2132         int i = 0;
2133         int replacing = 0;
2134         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
2135         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
2136         struct btrfs_ioctl_dev_info_args tmp;
2137         char mp[PATH_MAX];
2138         DIR *dirstream = NULL;
2139
2140         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
2141
2142         if (is_block_device(path) == 1) {
2143                 struct btrfs_super_block *disk_super;
2144                 char buf[BTRFS_SUPER_INFO_SIZE];
2145                 u64 devid;
2146
2147                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
2148                 fd = open(path, O_RDONLY);
2149                 if (fd < 0) {
2150                         ret = -errno;
2151                         fprintf(stderr, "Couldn't open %s: %s\n",
2152                                 path, strerror(errno));
2153                         goto out;
2154                 }
2155                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
2156                                           &fs_devices_mnt);
2157                 if (!ret) {
2158                         ret = -EINVAL;
2159                         goto out;
2160                 }
2161                 if (ret < 0)
2162                         goto out;
2163                 path = mp;
2164                 /* Only fill in this one device */
2165                 fi_args->num_devices = 1;
2166
2167                 disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
2168                 ret = btrfs_read_dev_super(fd, disk_super,
2169                                            BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2170                 if (ret < 0) {
2171                         ret = -EIO;
2172                         goto out;
2173                 }
2174                 devid = btrfs_stack_device_id(&disk_super->dev_item);
2175
2176                 fi_args->max_id = devid;
2177                 i = devid;
2178
2179                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
2180                 close(fd);
2181         }
2182
2183         /* at this point path must not be for a block device */
2184         fd = open_file_or_dir(path, &dirstream);
2185         if (fd < 0) {
2186                 ret = -errno;
2187                 goto out;
2188         }
2189
2190         /* fill in fi_args if not just a single device */
2191         if (fi_args->num_devices != 1) {
2192                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
2193                 if (ret < 0) {
2194                         ret = -errno;
2195                         goto out;
2196                 }
2197
2198                 /*
2199                  * The fs_args->num_devices does not include seed devices
2200                  */
2201                 ret = search_chunk_tree_for_fs_info(fd, fi_args);
2202                 if (ret)
2203                         goto out;
2204
2205                 /*
2206                  * search_chunk_tree_for_fs_info() will lacks the devid 0
2207                  * so manual probe for it here.
2208                  */
2209                 ret = get_device_info(fd, 0, &tmp);
2210                 if (!ret) {
2211                         fi_args->num_devices++;
2212                         ndevs++;
2213                         replacing = 1;
2214                         if (i == 0)
2215                                 i++;
2216                 }
2217         }
2218
2219         if (!fi_args->num_devices)
2220                 goto out;
2221
2222         di_args = *di_ret = malloc((fi_args->num_devices) * sizeof(*di_args));
2223         if (!di_args) {
2224                 ret = -errno;
2225                 goto out;
2226         }
2227
2228         if (replacing)
2229                 memcpy(di_args, &tmp, sizeof(tmp));
2230         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
2231                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
2232                 if (ret == -ENODEV)
2233                         continue;
2234                 if (ret)
2235                         goto out;
2236                 ndevs++;
2237         }
2238
2239         /*
2240         * only when the only dev we wanted to find is not there then
2241         * let any error be returned
2242         */
2243         if (fi_args->num_devices != 1) {
2244                 BUG_ON(ndevs == 0);
2245                 ret = 0;
2246         }
2247
2248 out:
2249         close_file_or_dir(fd, dirstream);
2250         return ret;
2251 }
2252
2253 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
2254
2255 static inline void translate(char *f, char *t)
2256 {
2257         while (*f != '\0') {
2258                 if (*f == '\\' &&
2259                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
2260                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
2261                         f += 4;
2262                 } else
2263                         *t++ = *f++;
2264         }
2265         *t = '\0';
2266         return;
2267 }
2268
2269 /*
2270  * Checks if the swap device.
2271  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
2272  */
2273 static int is_swap_device(const char *file)
2274 {
2275         FILE    *f;
2276         struct stat     st_buf;
2277         dev_t   dev;
2278         ino_t   ino = 0;
2279         char    tmp[PATH_MAX];
2280         char    buf[PATH_MAX];
2281         char    *cp;
2282         int     ret = 0;
2283
2284         if (stat(file, &st_buf) < 0)
2285                 return -errno;
2286         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
2287                 dev = st_buf.st_rdev;
2288         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2289                 dev = st_buf.st_dev;
2290                 ino = st_buf.st_ino;
2291         } else
2292                 return 0;
2293
2294         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
2295                 return 0;
2296
2297         /* skip the first line */
2298         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
2299                 goto out;
2300
2301         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
2302                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
2303                         *cp = '\0';
2304                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
2305                         *cp = '\0';
2306                 translate(tmp, buf);
2307                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
2308                         continue;
2309                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
2310                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
2311                                 ret = 1;
2312                                 break;
2313                         }
2314                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
2315                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
2316                                 ret = 1;
2317                                 break;
2318                         }
2319                 }
2320         }
2321
2322 out:
2323         fclose(f);
2324
2325         return ret;
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Check for existing filesystem or partition table on device.
2330  * Returns:
2331  *       1 for existing fs or partition
2332  *       0 for nothing found
2333  *      -1 for internal error
2334  */
2335 static int
2336 check_overwrite(
2337         char            *device)
2338 {
2339         const char      *type;
2340         blkid_probe     pr = NULL;
2341         int             ret;
2342         blkid_loff_t    size;
2343
2344         if (!device || !*device)
2345                 return 0;
2346
2347         ret = -1; /* will reset on success of all setup calls */
2348
2349         pr = blkid_new_probe_from_filename(device);
2350         if (!pr)
2351                 goto out;
2352
2353         size = blkid_probe_get_size(pr);
2354         if (size < 0)
2355                 goto out;
2356
2357         /* nothing to overwrite on a 0-length device */
2358         if (size == 0) {
2359                 ret = 0;
2360                 goto out;
2361         }
2362
2363         ret = blkid_probe_enable_partitions(pr, 1);
2364         if (ret < 0)
2365                 goto out;
2366
2367         ret = blkid_do_fullprobe(pr);
2368         if (ret < 0)
2369                 goto out;
2370
2371         /*
2372          * Blkid returns 1 for nothing found and 0 when it finds a signature,
2373          * but we want the exact opposite, so reverse the return value here.
2374          *
2375          * In addition print some useful diagnostics about what actually is
2376          * on the device.
2377          */
2378         if (ret) {
2379                 ret = 0;
2380                 goto out;
2381         }
2382
2383         if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "TYPE", &type, NULL)) {
2384                 fprintf(stderr,
2385                         "%s appears to contain an existing "
2386                         "filesystem (%s).\n", device, type);
2387         } else if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "PTTYPE", &type, NULL)) {
2388                 fprintf(stderr,
2389                         "%s appears to contain a partition "
2390                         "table (%s).\n", device, type);
2391         } else {
2392                 fprintf(stderr,
2393                         "%s appears to contain something weird "
2394                         "according to blkid\n", device);
2395         }
2396         ret = 1;
2397
2398 out:
2399         if (pr)
2400                 blkid_free_probe(pr);
2401         if (ret == -1)
2402                 fprintf(stderr,
2403                         "probe of %s failed, cannot detect "
2404                           "existing filesystem.\n", device);
2405         return ret;
2406 }
2407
2408 static int group_profile_devs_min(u64 flag)
2409 {
2410         switch (flag & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2411         case 0: /* single */
2412         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2413                 return 1;
2414         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2415         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2416         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2417                 return 2;
2418         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2419                 return 3;
2420         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2421                 return 4;
2422         default:
2423                 return -1;
2424         }
2425 }
2426
2427 int test_num_disk_vs_raid(u64 metadata_profile, u64 data_profile,
2428         u64 dev_cnt, int mixed)
2429 {
2430         u64 allowed = 0;
2431
2432         switch (dev_cnt) {
2433         default:
2434         case 4:
2435                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10;
2436         case 3:
2437                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6;
2438         case 2:
2439                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
2440                         BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5;
2441                 break;
2442         case 1:
2443                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP;
2444         }
2445
2446         if (dev_cnt > 1 &&
2447             ((metadata_profile | data_profile) & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2448                 fprintf(stderr,
2449                     "ERROR: DUP is not allowed when FS has multiple devices\n");
2450                 return 1;
2451         }
2452         if (metadata_profile & ~allowed) {
2453                 fprintf(stderr,
2454                         "ERROR: unable to create FS with metadata profile %s "
2455                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2456                         btrfs_group_profile_str(metadata_profile), dev_cnt,
2457                         group_profile_devs_min(metadata_profile));
2458                 return 1;
2459         }
2460         if (data_profile & ~allowed) {
2461                 fprintf(stderr,
2462                         "ERROR: unable to create FS with data profile %s "
2463                         "(have %llu devices but %d devices are required)\n",
2464                         btrfs_group_profile_str(data_profile), dev_cnt,
2465                         group_profile_devs_min(data_profile));
2466                 return 1;
2467         }
2468
2469         if (!mixed && (data_profile & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2470                 fprintf(stderr,
2471                         "ERROR: DUP for data is allowed only in mixed mode\n");
2472                 return 1;
2473         }
2474         return 0;
2475 }
2476
2477 int group_profile_max_safe_loss(u64 flags)
2478 {
2479         switch (flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2480         case 0: /* single */
2481         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2482         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2483                 return 0;
2484         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2485         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2486         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2487                 return 1;
2488         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2489                 return 2;
2490         default:
2491                 return -1;
2492         }
2493 }
2494
2495 /*
2496  * Check if a device is suitable for btrfs
2497  * returns:
2498  *  1: something is wrong, an error is printed
2499  *  0: all is fine
2500  */
2501 int test_dev_for_mkfs(char *file, int force_overwrite)
2502 {
2503         int ret, fd;
2504         struct stat st;
2505
2506         ret = is_swap_device(file);
2507         if (ret < 0) {
2508                 fprintf(stderr, "ERROR: checking status of %s: %s\n", file,
2509                         strerror(-ret));
2510                 return 1;
2511         }
2512         if (ret == 1) {
2513                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is a swap device\n", file);
2514                 return 1;
2515         }
2516         if (!force_overwrite) {
2517                 if (check_overwrite(file)) {
2518                         fprintf(stderr, "Use the -f option to force overwrite.\n");
2519                         return 1;
2520                 }
2521         }
2522         ret = check_mounted(file);
2523         if (ret < 0) {
2524                 fprintf(stderr, "ERROR: checking mount status of %s: %s\n",
2525                         file, strerror(-ret));
2526                 return 1;
2527         }
2528         if (ret == 1) {
2529                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is mounted\n", file);
2530                 return 1;
2531         }
2532         /* check if the device is busy */
2533         fd = open(file, O_RDWR|O_EXCL);
2534         if (fd < 0) {
2535                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to open %s: %s\n", file,
2536                         strerror(errno));
2537                 return 1;
2538         }
2539         if (fstat(fd, &st)) {
2540                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to stat %s: %s\n", file,
2541                         strerror(errno));
2542                 close(fd);
2543                 return 1;
2544         }
2545         if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
2546                 fprintf(stderr, "ERROR: %s is not a block device\n", file);
2547                 close(fd);
2548                 return 1;
2549         }
2550         close(fd);
2551         return 0;
2552 }
2553
2554 int btrfs_scan_lblkid(void)
2555 {
2556         int fd = -1;
2557         int ret;
2558         u64 num_devices;
2559         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
2560         blkid_dev_iterate iter = NULL;
2561         blkid_dev dev = NULL;
2562         blkid_cache cache = NULL;
2563         char path[PATH_MAX];
2564
2565         if (btrfs_scan_done)
2566                 return 0;
2567
2568         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
2569                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
2570                 return 1;
2571         }
2572         blkid_probe_all(cache);
2573         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
2574         blkid_dev_set_search(iter, "TYPE", "btrfs");
2575         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
2576                 dev = blkid_verify(cache, dev);
2577                 if (!dev)
2578                         continue;
2579                 /* if we are here its definitely a btrfs disk*/
2580                 strncpy_null(path, blkid_dev_devname(dev));
2581
2582                 fd = open(path, O_RDONLY);
2583                 if (fd < 0) {
2584                         printf("ERROR: could not open %s\n", path);
2585                         continue;
2586                 }
2587                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, path, &tmp_devices,
2588                                 &num_devices, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2589                 if (ret) {
2590                         printf("ERROR: could not scan %s\n", path);
2591                         close (fd);
2592                         continue;
2593                 }
2594
2595                 close(fd);
2596         }
2597         blkid_dev_iterate_end(iter);
2598         blkid_put_cache(cache);
2599
2600         btrfs_scan_done = 1;
2601
2602         return 0;
2603 }
2604
2605 int is_vol_small(char *file)
2606 {
2607         int fd = -1;
2608         int e;
2609         struct stat st;
2610         u64 size;
2611
2612         fd = open(file, O_RDONLY);
2613         if (fd < 0)
2614                 return -errno;
2615         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2616                 e = -errno;
2617                 close(fd);
2618                 return e;
2619         }
2620         size = btrfs_device_size(fd, &st);
2621         if (size == 0) {
2622                 close(fd);
2623                 return -1;
2624         }
2625         if (size < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE) {
2626                 close(fd);
2627                 return 1;
2628         } else {
2629                 close(fd);
2630                 return 0;
2631         }
2632 }
2633
2634 /*
2635  * This reads a line from the stdin and only returns non-zero if the
2636  * first whitespace delimited token is a case insensitive match with yes
2637  * or y.
2638  */
2639 int ask_user(char *question)
2640 {
2641         char buf[30] = {0,};
2642         char *saveptr = NULL;
2643         char *answer;
2644
2645         printf("%s [y/N]: ", question);
2646
2647         return fgets(buf, sizeof(buf) - 1, stdin) &&
2648                (answer = strtok_r(buf, " \t\n\r", &saveptr)) &&
2649                (!strcasecmp(answer, "yes") || !strcasecmp(answer, "y"));
2650 }
2651
2652 /*
2653  * For a given:
2654  * - file or directory return the containing tree root id
2655  * - subvolume return its own tree id
2656  * - BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID (directory with ino == 2) the result is
2657  *   undefined and function returns -1
2658  */
2659 int lookup_ino_rootid(int fd, u64 *rootid)
2660 {
2661         struct btrfs_ioctl_ino_lookup_args args;
2662         int ret;
2663         int e;
2664
2665         memset(&args, 0, sizeof(args));
2666         args.treeid = 0;
2667         args.objectid = BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
2668
2669         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_INO_LOOKUP, &args);
2670         e = errno;
2671         if (ret) {
2672                 fprintf(stderr, "ERROR: Failed to lookup root id - %s\n",
2673                         strerror(e));
2674                 return ret;
2675         }
2676
2677         *rootid = args.treeid;
2678
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 /*
2683  * return 0 if a btrfs mount point is found
2684  * return 1 if a mount point is found but not btrfs
2685  * return <0 if something goes wrong
2686  */
2687 int find_mount_root(const char *path, char **mount_root)
2688 {
2689         FILE *mnttab;
2690         int fd;
2691         struct mntent *ent;
2692         int len;
2693         int ret;
2694         int not_btrfs = 1;
2695         int longest_matchlen = 0;
2696         char *longest_match = NULL;
2697
2698         fd = open(path, O_RDONLY | O_NOATIME);
2699         if (fd < 0)
2700                 return -errno;
2701         close(fd);
2702
2703         mnttab = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
2704         if (!mnttab)
2705                 return -errno;
2706
2707         while ((ent = getmntent(mnttab))) {
2708                 len = strlen(ent->mnt_dir);
2709                 if (strncmp(ent->mnt_dir, path, len) == 0) {
2710                         /* match found and use the latest match */
2711                         if (longest_matchlen <= len) {
2712                                 free(longest_match);
2713                                 longest_matchlen = len;
2714                                 longest_match = strdup(ent->mnt_dir);
2715                                 not_btrfs = strcmp(ent->mnt_type, "btrfs");
2716                         }
2717                 }
2718         }
2719         endmntent(mnttab);
2720
2721         if (!longest_match)
2722                 return -ENOENT;
2723         if (not_btrfs) {
2724                 free(longest_match);
2725                 return 1;
2726         }
2727
2728         ret = 0;
2729         *mount_root = realpath(longest_match, NULL);
2730         if (!*mount_root)
2731                 ret = -errno;
2732
2733         free(longest_match);
2734         return ret;
2735 }
2736
2737 int test_minimum_size(const char *file, u32 nodesize)
2738 {
2739         int fd;
2740         struct stat statbuf;
2741
2742         fd = open(file, O_RDONLY);
2743         if (fd < 0)
2744                 return -errno;
2745         if (stat(file, &statbuf) < 0) {
2746                 close(fd);
2747                 return -errno;
2748         }
2749         if (btrfs_device_size(fd, &statbuf) < btrfs_min_dev_size(nodesize)) {
2750                 close(fd);
2751                 return 1;
2752         }
2753         close(fd);
2754         return 0;
2755 }
2756
2757 /*
2758  * test if name is a correct subvolume name
2759  * this function return
2760  * 0-> name is not a correct subvolume name
2761  * 1-> name is a correct subvolume name
2762  */
2763 int test_issubvolname(const char *name)
2764 {
2765         return name[0] != '\0' && !strchr(name, '/') &&
2766                 strcmp(name, ".") && strcmp(name, "..");
2767 }
2768
2769 /*
2770  * test if path is a directory
2771  * this function return
2772  * 0-> path exists but it is not a directory
2773  * 1-> path exists and it is a directory
2774  * -1 -> path is unaccessible
2775  */
2776 int test_isdir(const char *path)
2777 {
2778         struct stat st;
2779         int ret;
2780
2781         ret = stat(path, &st);
2782         if(ret < 0 )
2783                 return -1;
2784
2785         return S_ISDIR(st.st_mode);
2786 }
2787
2788 void units_set_mode(unsigned *units, unsigned mode)
2789 {
2790         unsigned base = *units & UNITS_MODE_MASK;
2791
2792         *units = base | mode;
2793 }
2794
2795 void units_set_base(unsigned *units, unsigned base)
2796 {
2797         unsigned mode = *units & ~UNITS_MODE_MASK;
2798
2799         *units = base | mode;
2800 }
2801
2802 int find_next_key(struct btrfs_path *path, struct btrfs_key *key)
2803 {
2804         int level;
2805
2806         for (level = 0; level < BTRFS_MAX_LEVEL; level++) {
2807                 if (!path->nodes[level])
2808                         break;
2809                 if (path->slots[level] + 1 >=
2810                     btrfs_header_nritems(path->nodes[level]))
2811                         continue;
2812                 if (level == 0)
2813                         btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[level], key,
2814                                               path->slots[level] + 1);
2815                 else
2816                         btrfs_node_key_to_cpu(path->nodes[level], key,
2817                                               path->slots[level] + 1);
2818                 return 0;
2819         }
2820         return 1;
2821 }
2822
2823 char* btrfs_group_type_str(u64 flag)
2824 {
2825         u64 mask = BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK |
2826                 BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV;
2827
2828         switch (flag & mask) {
2829         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA:
2830                 return "Data";
2831         case BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM:
2832                 return "System";
2833         case BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA:
2834                 return "Metadata";
2835         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA|BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA:
2836                 return "Data+Metadata";
2837         case BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV:
2838                 return "GlobalReserve";
2839         default:
2840                 return "unknown";
2841         }
2842 }
2843
2844 char* btrfs_group_profile_str(u64 flag)
2845 {
2846         switch (flag & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) {
2847         case 0:
2848                 return "single";
2849         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0:
2850                 return "RAID0";
2851         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1:
2852                 return "RAID1";
2853         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5:
2854                 return "RAID5";
2855         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6:
2856                 return "RAID6";
2857         case BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP:
2858                 return "DUP";
2859         case BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10:
2860                 return "RAID10";
2861         default:
2862                 return "unknown";
2863         }
2864 }
2865
2866 u64 disk_size(char *path)
2867 {
2868         struct statfs sfs;
2869
2870         if (statfs(path, &sfs) < 0)
2871                 return 0;
2872         else
2873                 return sfs.f_bsize * sfs.f_blocks;
2874 }
2875
2876 u64 get_partition_size(char *dev)
2877 {
2878         u64 result;
2879         int fd = open(dev, O_RDONLY);
2880
2881         if (fd < 0)
2882                 return 0;
2883         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &result) < 0) {
2884                 close(fd);
2885                 return 0;
2886         }
2887         close(fd);
2888
2889         return result;
2890 }
2891
2892 int btrfs_tree_search2_ioctl_supported(int fd)
2893 {
2894         struct btrfs_ioctl_search_args_v2 *args2;
2895         struct btrfs_ioctl_search_key *sk;
2896         int args2_size = 1024;
2897         char args2_buf[args2_size];
2898         int ret;
2899         static int v2_supported = -1;
2900
2901         if (v2_supported != -1)
2902                 return v2_supported;
2903
2904         args2 = (struct btrfs_ioctl_search_args_v2 *)args2_buf;
2905         sk = &(args2->key);
2906
2907         /*
2908          * Search for the extent tree item in the root tree.
2909          */
2910         sk->tree_id = BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID;
2911         sk->min_objectid = BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID;
2912         sk->max_objectid = BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID;
2913         sk->min_type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
2914         sk->max_type = BTRFS_ROOT_ITEM_KEY;
2915         sk->min_offset = 0;
2916         sk->max_offset = (u64)-1;
2917         sk->min_transid = 0;
2918         sk->max_transid = (u64)-1;
2919         sk->nr_items = 1;
2920         args2->buf_size = args2_size - sizeof(struct btrfs_ioctl_search_args_v2);
2921         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_TREE_SEARCH_V2, args2);
2922         if (ret == -EOPNOTSUPP)
2923                 v2_supported = 0;
2924         else if (ret == 0)
2925                 v2_supported = 1;
2926         else
2927                 return ret;
2928
2929         return v2_supported;
2930 }
2931
2932 int btrfs_check_nodesize(u32 nodesize, u32 sectorsize, u64 features)
2933 {
2934         if (nodesize < sectorsize) {
2935                 fprintf(stderr,
2936                         "ERROR: Illegal nodesize %u (smaller than %u)\n",
2937                         nodesize, sectorsize);
2938                 return -1;
2939         } else if (nodesize > BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE) {
2940                 fprintf(stderr,
2941                         "ERROR: Illegal nodesize %u (larger than %u)\n",
2942                         nodesize, BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE);
2943                 return -1;
2944         } else if (nodesize & (sectorsize - 1)) {
2945                 fprintf(stderr,
2946                         "ERROR: Illegal nodesize %u (not aligned to %u)\n",
2947                         nodesize, sectorsize);
2948                 return -1;
2949         } else if (features & BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS &&
2950                    nodesize != sectorsize) {
2951                 fprintf(stderr,
2952                         "ERROR: Illegal nodesize %u (not equal to %u for mixed block group)\n",
2953                         nodesize, sectorsize);
2954                 return -1;
2955         }
2956         return 0;
2957 }
2958
2959 /*
2960  * Copy a path argument from SRC to DEST and check the SRC length if it's at
2961  * most PATH_MAX and fits into DEST. DESTLEN is supposed to be exact size of
2962  * the buffer.
2963  * The destination buffer is zero terminated.
2964  * Return < 0 for error, 0 otherwise.
2965  */
2966 int arg_copy_path(char *dest, const char *src, int destlen)
2967 {
2968         size_t len = strlen(src);
2969
2970         if (len >= PATH_MAX || len >= destlen)
2971                 return -ENAMETOOLONG;
2972
2973         __strncpy__null(dest, src, destlen);
2974
2975         return 0;
2976 }
2977
2978 unsigned int get_unit_mode_from_arg(int *argc, char *argv[], int df_mode)
2979 {
2980         unsigned int unit_mode = UNITS_DEFAULT;
2981         int arg_i;
2982         int arg_end;
2983
2984         for (arg_i = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
2985                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--raw")) {
2986                         unit_mode = UNITS_RAW;
2987                         argv[arg_i] = NULL;
2988                         continue;
2989                 }
2990                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--human-readable")) {
2991                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
2992                         argv[arg_i] = NULL;
2993                         continue;
2994                 }
2995
2996                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--iec")) {
2997                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_BINARY);
2998                         argv[arg_i] = NULL;
2999                         continue;
3000                 }
3001                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--si")) {
3002                         units_set_mode(&unit_mode, UNITS_DECIMAL);
3003                         argv[arg_i] = NULL;
3004                         continue;
3005                 }
3006
3007                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--kbytes")) {
3008                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3009                         argv[arg_i] = NULL;
3010                         continue;
3011                 }
3012                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--mbytes")) {
3013                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3014                         argv[arg_i] = NULL;
3015                         continue;
3016                 }
3017                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--gbytes")) {
3018                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3019                         argv[arg_i] = NULL;
3020                         continue;
3021                 }
3022                 if (!strcmp(argv[arg_i], "--tbytes")) {
3023                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3024                         argv[arg_i] = NULL;
3025                         continue;
3026                 }
3027
3028                 if (!df_mode)
3029                         continue;
3030
3031                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-b")) {
3032                         unit_mode = UNITS_RAW;
3033                         argv[arg_i] = NULL;
3034                         continue;
3035                 }
3036                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-h")) {
3037                         unit_mode = UNITS_HUMAN_BINARY;
3038                         argv[arg_i] = NULL;
3039                         continue;
3040                 }
3041                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-H")) {
3042                         unit_mode = UNITS_HUMAN_DECIMAL;
3043                         argv[arg_i] = NULL;
3044                         continue;
3045                 }
3046                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-k")) {
3047                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_KBYTES);
3048                         argv[arg_i] = NULL;
3049                         continue;
3050                 }
3051                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-m")) {
3052                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_MBYTES);
3053                         argv[arg_i] = NULL;
3054                         continue;
3055                 }
3056                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-g")) {
3057                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_GBYTES);
3058                         argv[arg_i] = NULL;
3059                         continue;
3060                 }
3061                 if (!strcmp(argv[arg_i], "-t")) {
3062                         units_set_base(&unit_mode, UNITS_TBYTES);
3063                         argv[arg_i] = NULL;
3064                         continue;
3065                 }
3066         }
3067
3068         for (arg_i = 0, arg_end = 0; arg_i < *argc; arg_i++) {
3069                 if (!argv[arg_i])
3070                         continue;
3071                 argv[arg_end] = argv[arg_i];
3072                 arg_end++;
3073         }
3074
3075         *argc = arg_end;
3076
3077         return unit_mode;
3078 }