btrfs-progs: delete unused function get_mountpt
[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 #define _XOPEN_SOURCE 700
21 #define __USE_XOPEN2K8
22 #define __XOPEN2K8 /* due to an error in dirent.h, to get dirfd() */
23 #define _GNU_SOURCE     /* O_NOATIME */
24 #include <stdio.h>
25 #include <stdlib.h>
26 #include <string.h>
27 #ifndef __CHECKER__
28 #include <sys/ioctl.h>
29 #include <sys/mount.h>
30 #endif
31 #include <sys/types.h>
32 #include <sys/stat.h>
33 #include <uuid/uuid.h>
34 #include <dirent.h>
35 #include <fcntl.h>
36 #include <unistd.h>
37 #include <mntent.h>
38 #include <ctype.h>
39 #include <linux/loop.h>
40 #include <linux/major.h>
41 #include <linux/kdev_t.h>
42 #include <limits.h>
43 #include "kerncompat.h"
44 #include "radix-tree.h"
45 #include "ctree.h"
46 #include "disk-io.h"
47 #include "transaction.h"
48 #include "crc32c.h"
49 #include "utils.h"
50 #include "volumes.h"
51 #include "ioctl.h"
52
53 #ifdef __CHECKER__
54 #define BLKGETSIZE64 0
55 static inline int ioctl(int fd, int define, u64 *size) { return 0; }
56 #endif
57
58 #ifndef BLKDISCARD
59 #define BLKDISCARD      _IO(0x12,119)
60 #endif
61
62 static int
63 discard_blocks(int fd, u64 start, u64 len)
64 {
65         u64 range[2] = { start, len };
66
67         if (ioctl(fd, BLKDISCARD, &range) < 0)
68                 return errno;
69         return 0;
70 }
71
72 static u64 reference_root_table[] = {
73         [1] =   BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID,
74         [2] =   BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID,
75         [3] =   BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID,
76         [4] =   BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID,
77         [5] =   BTRFS_FS_TREE_OBJECTID,
78         [6] =   BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID,
79 };
80
81 int make_btrfs(int fd, const char *device, const char *label,
82                u64 blocks[7], u64 num_bytes, u32 nodesize,
83                u32 leafsize, u32 sectorsize, u32 stripesize)
84 {
85         struct btrfs_super_block super;
86         struct extent_buffer *buf;
87         struct btrfs_root_item root_item;
88         struct btrfs_disk_key disk_key;
89         struct btrfs_extent_item *extent_item;
90         struct btrfs_inode_item *inode_item;
91         struct btrfs_chunk *chunk;
92         struct btrfs_dev_item *dev_item;
93         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
94         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
95         u8 *ptr;
96         int i;
97         int ret;
98         u32 itemoff;
99         u32 nritems = 0;
100         u64 first_free;
101         u64 ref_root;
102         u32 array_size;
103         u32 item_size;
104
105         first_free = BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET + sectorsize * 2 - 1;
106         first_free &= ~((u64)sectorsize - 1);
107
108         memset(&super, 0, sizeof(super));
109
110         num_bytes = (num_bytes / sectorsize) * sectorsize;
111         uuid_generate(super.fsid);
112         uuid_generate(super.dev_item.uuid);
113         uuid_generate(chunk_tree_uuid);
114
115         btrfs_set_super_bytenr(&super, blocks[0]);
116         btrfs_set_super_num_devices(&super, 1);
117         super.magic = cpu_to_le64(BTRFS_MAGIC);
118         btrfs_set_super_generation(&super, 1);
119         btrfs_set_super_root(&super, blocks[1]);
120         btrfs_set_super_chunk_root(&super, blocks[3]);
121         btrfs_set_super_total_bytes(&super, num_bytes);
122         btrfs_set_super_bytes_used(&super, 6 * leafsize);
123         btrfs_set_super_sectorsize(&super, sectorsize);
124         btrfs_set_super_leafsize(&super, leafsize);
125         btrfs_set_super_nodesize(&super, nodesize);
126         btrfs_set_super_stripesize(&super, stripesize);
127         btrfs_set_super_csum_type(&super, BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32);
128         btrfs_set_super_chunk_root_generation(&super, 1);
129         btrfs_set_super_cache_generation(&super, -1);
130         if (label)
131                 strncpy(super.label, label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
132
133         buf = malloc(sizeof(*buf) + max(sectorsize, leafsize));
134
135         /* create the tree of root objects */
136         memset(buf->data, 0, leafsize);
137         buf->len = leafsize;
138         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[1]);
139         btrfs_set_header_nritems(buf, 4);
140         btrfs_set_header_generation(buf, 1);
141         btrfs_set_header_backref_rev(buf, BTRFS_MIXED_BACKREF_REV);
142         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID);
143         write_extent_buffer(buf, super.fsid, (unsigned long)
144                             btrfs_header_fsid(buf), BTRFS_FSID_SIZE);
145
146         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid, (unsigned long)
147                             btrfs_header_chunk_tree_uuid(buf),
148                             BTRFS_UUID_SIZE);
149
150         /* create the items for the root tree */
151         memset(&root_item, 0, sizeof(root_item));
152         inode_item = &root_item.inode;
153         btrfs_set_stack_inode_generation(inode_item, 1);
154         btrfs_set_stack_inode_size(inode_item, 3);
155         btrfs_set_stack_inode_nlink(inode_item, 1);
156         btrfs_set_stack_inode_nbytes(inode_item, leafsize);
157         btrfs_set_stack_inode_mode(inode_item, S_IFDIR | 0755);
158         btrfs_set_root_refs(&root_item, 1);
159         btrfs_set_root_used(&root_item, leafsize);
160         btrfs_set_root_generation(&root_item, 1);
161
162         memset(&disk_key, 0, sizeof(disk_key));
163         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_ROOT_ITEM_KEY);
164         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
165         nritems = 0;
166
167         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - sizeof(root_item);
168         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[2]);
169         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
170         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
171         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
172         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
173                             sizeof(root_item));
174         write_extent_buffer(buf, &root_item, btrfs_item_ptr_offset(buf,
175                             nritems), sizeof(root_item));
176         nritems++;
177
178         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
179         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[4]);
180         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
181         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
182         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
183         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
184                             sizeof(root_item));
185         write_extent_buffer(buf, &root_item,
186                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
187                             sizeof(root_item));
188         nritems++;
189
190         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
191         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[5]);
192         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
193         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
194         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
195         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
196                             sizeof(root_item));
197         write_extent_buffer(buf, &root_item,
198                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
199                             sizeof(root_item));
200         nritems++;
201
202         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
203         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[6]);
204         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
205         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
206         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
207         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
208                             sizeof(root_item));
209         write_extent_buffer(buf, &root_item,
210                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
211                             sizeof(root_item));
212         nritems++;
213
214
215         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
216         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[1]);
217         BUG_ON(ret != leafsize);
218
219         /* create the items for the extent tree */
220         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
221                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
222         nritems = 0;
223         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize);
224         for (i = 1; i < 7; i++) {
225                 BUG_ON(blocks[i] < first_free);
226                 BUG_ON(blocks[i] < blocks[i - 1]);
227
228                 /* create extent item */
229                 itemoff -= sizeof(struct btrfs_extent_item) +
230                            sizeof(struct btrfs_tree_block_info);
231                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
232                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, leafsize);
233                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY);
234                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
235                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
236                                       itemoff);
237                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
238                                     sizeof(struct btrfs_extent_item) +
239                                     sizeof(struct btrfs_tree_block_info));
240                 extent_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems,
241                                              struct btrfs_extent_item);
242                 btrfs_set_extent_refs(buf, extent_item, 1);
243                 btrfs_set_extent_generation(buf, extent_item, 1);
244                 btrfs_set_extent_flags(buf, extent_item,
245                                        BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK);
246                 nritems++;
247
248                 /* create extent ref */
249                 ref_root = reference_root_table[i];
250                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
251                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, ref_root);
252                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY);
253                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
254                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems),
255                                       itemoff);
256                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), 0);
257                 nritems++;
258         }
259         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[2]);
260         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
261         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
262         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
263         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[2]);
264         BUG_ON(ret != leafsize);
265
266         /* create the chunk tree */
267         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
268                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
269         nritems = 0;
270         item_size = sizeof(*dev_item);
271         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - item_size;
272
273         /* first device 1 (there is no device 0) */
274         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID);
275         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 1);
276         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
277         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
278         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
279         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), item_size);
280
281         dev_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_item);
282         btrfs_set_device_id(buf, dev_item, 1);
283         btrfs_set_device_generation(buf, dev_item, 0);
284         btrfs_set_device_total_bytes(buf, dev_item, num_bytes);
285         btrfs_set_device_bytes_used(buf, dev_item,
286                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
287         btrfs_set_device_io_align(buf, dev_item, sectorsize);
288         btrfs_set_device_io_width(buf, dev_item, sectorsize);
289         btrfs_set_device_sector_size(buf, dev_item, sectorsize);
290         btrfs_set_device_type(buf, dev_item, 0);
291
292         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
293                             (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
294                             BTRFS_UUID_SIZE);
295         write_extent_buffer(buf, super.fsid,
296                             (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
297                             BTRFS_UUID_SIZE);
298         read_extent_buffer(buf, &super.dev_item, (unsigned long)dev_item,
299                            sizeof(*dev_item));
300
301         nritems++;
302         item_size = btrfs_chunk_item_size(1);
303         itemoff = itemoff - item_size;
304
305         /* then we have chunk 0 */
306         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
307         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
308         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
309         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
310         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
311         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf,  nritems), item_size);
312
313         chunk = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_chunk);
314         btrfs_set_chunk_length(buf, chunk, BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
315         btrfs_set_chunk_owner(buf, chunk, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
316         btrfs_set_chunk_stripe_len(buf, chunk, 64 * 1024);
317         btrfs_set_chunk_type(buf, chunk, BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM);
318         btrfs_set_chunk_io_align(buf, chunk, sectorsize);
319         btrfs_set_chunk_io_width(buf, chunk, sectorsize);
320         btrfs_set_chunk_sector_size(buf, chunk, sectorsize);
321         btrfs_set_chunk_num_stripes(buf, chunk, 1);
322         btrfs_set_stripe_devid_nr(buf, chunk, 0, 1);
323         btrfs_set_stripe_offset_nr(buf, chunk, 0, 0);
324         nritems++;
325
326         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
327                             (unsigned long)btrfs_stripe_dev_uuid(&chunk->stripe),
328                             BTRFS_UUID_SIZE);
329
330         /* copy the key for the chunk to the system array */
331         ptr = super.sys_chunk_array;
332         array_size = sizeof(disk_key);
333
334         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
335         ptr += sizeof(disk_key);
336
337         /* copy the chunk to the system array */
338         read_extent_buffer(buf, ptr, (unsigned long)chunk, item_size);
339         array_size += item_size;
340         ptr += item_size;
341         btrfs_set_super_sys_array_size(&super, array_size);
342
343         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[3]);
344         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
345         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
346         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
347         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[3]);
348
349         /* create the device tree */
350         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
351                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
352         nritems = 0;
353         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) -
354                 sizeof(struct btrfs_dev_extent);
355
356         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, 1);
357         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
358         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_EXTENT_KEY);
359         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
360         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(buf, nritems), itemoff);
361         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(buf,  nritems),
362                             sizeof(struct btrfs_dev_extent));
363         dev_extent = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_extent);
364         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(buf, dev_extent,
365                                         BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
366         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(buf, dev_extent,
367                                         BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
368         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(buf, dev_extent, 0);
369
370         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
371                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(dev_extent),
372                     BTRFS_UUID_SIZE);
373
374         btrfs_set_dev_extent_length(buf, dev_extent,
375                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
376         nritems++;
377
378         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[4]);
379         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
380         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
381         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
382         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[4]);
383
384         /* create the FS root */
385         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
386                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
387         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[5]);
388         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
389         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
390         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
391         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[5]);
392         BUG_ON(ret != leafsize);
393
394         /* finally create the csum root */
395         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
396                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
397         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[6]);
398         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
399         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
400         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
401         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[6]);
402         BUG_ON(ret != leafsize);
403
404         /* and write out the super block */
405         BUG_ON(sizeof(super) > sectorsize);
406         memset(buf->data, 0, sectorsize);
407         memcpy(buf->data, &super, sizeof(super));
408         buf->len = sectorsize;
409         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
410         ret = pwrite(fd, buf->data, sectorsize, blocks[0]);
411         BUG_ON(ret != sectorsize);
412
413
414         free(buf);
415         return 0;
416 }
417
418 u64 btrfs_device_size(int fd, struct stat *st)
419 {
420         u64 size;
421         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
422                 return st->st_size;
423         }
424         if (!S_ISBLK(st->st_mode)) {
425                 return 0;
426         }
427         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &size) >= 0) {
428                 return size;
429         }
430         return 0;
431 }
432
433 static int zero_blocks(int fd, off_t start, size_t len)
434 {
435         char *buf = malloc(len);
436         int ret = 0;
437         ssize_t written;
438
439         if (!buf)
440                 return -ENOMEM;
441         memset(buf, 0, len);
442         written = pwrite(fd, buf, len, start);
443         if (written != len)
444                 ret = -EIO;
445         free(buf);
446         return ret;
447 }
448
449 static int zero_dev_start(int fd)
450 {
451         off_t start = 0;
452         size_t len = 2 * 1024 * 1024;
453
454 #ifdef __sparc__
455         /* don't overwrite the disk labels on sparc */
456         start = 1024;
457         len -= 1024;
458 #endif
459         return zero_blocks(fd, start, len);
460 }
461
462 static int zero_dev_end(int fd, u64 dev_size)
463 {
464         size_t len = 2 * 1024 * 1024;
465         off_t start = dev_size - len;
466
467         return zero_blocks(fd, start, len);
468 }
469
470 int btrfs_add_to_fsid(struct btrfs_trans_handle *trans,
471                       struct btrfs_root *root, int fd, char *path,
472                       u64 block_count, u32 io_width, u32 io_align,
473                       u32 sectorsize)
474 {
475         struct btrfs_super_block *disk_super;
476         struct btrfs_super_block *super = root->fs_info->super_copy;
477         struct btrfs_device *device;
478         struct btrfs_dev_item *dev_item;
479         char *buf;
480         u64 total_bytes;
481         u64 num_devs;
482         int ret;
483
484         device = kmalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
485         if (!device)
486                 return -ENOMEM;
487         buf = kmalloc(sectorsize, GFP_NOFS);
488         if (!buf) {
489                 kfree(device);
490                 return -ENOMEM;
491         }
492         BUG_ON(sizeof(*disk_super) > sectorsize);
493         memset(buf, 0, sectorsize);
494
495         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
496         dev_item = &disk_super->dev_item;
497
498         uuid_generate(device->uuid);
499         device->devid = 0;
500         device->type = 0;
501         device->io_width = io_width;
502         device->io_align = io_align;
503         device->sector_size = sectorsize;
504         device->fd = fd;
505         device->writeable = 1;
506         device->total_bytes = block_count;
507         device->bytes_used = 0;
508         device->total_ios = 0;
509         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
510
511         ret = btrfs_add_device(trans, root, device);
512         BUG_ON(ret);
513
514         total_bytes = btrfs_super_total_bytes(super) + block_count;
515         btrfs_set_super_total_bytes(super, total_bytes);
516
517         num_devs = btrfs_super_num_devices(super) + 1;
518         btrfs_set_super_num_devices(super, num_devs);
519
520         memcpy(disk_super, super, sizeof(*disk_super));
521
522         printf("adding device %s id %llu\n", path,
523                (unsigned long long)device->devid);
524
525         btrfs_set_super_bytenr(disk_super, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
526         btrfs_set_stack_device_id(dev_item, device->devid);
527         btrfs_set_stack_device_type(dev_item, device->type);
528         btrfs_set_stack_device_io_align(dev_item, device->io_align);
529         btrfs_set_stack_device_io_width(dev_item, device->io_width);
530         btrfs_set_stack_device_sector_size(dev_item, device->sector_size);
531         btrfs_set_stack_device_total_bytes(dev_item, device->total_bytes);
532         btrfs_set_stack_device_bytes_used(dev_item, device->bytes_used);
533         memcpy(&dev_item->uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
534
535         ret = pwrite(fd, buf, sectorsize, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
536         BUG_ON(ret != sectorsize);
537
538         kfree(buf);
539         list_add(&device->dev_list, &root->fs_info->fs_devices->devices);
540         device->fs_devices = root->fs_info->fs_devices;
541         return 0;
542 }
543
544 int btrfs_prepare_device(int fd, char *file, int zero_end, u64 *block_count_ret,
545                            u64 max_block_count, int *mixed, int nodiscard)
546 {
547         u64 block_count;
548         u64 bytenr;
549         struct stat st;
550         int i, ret;
551
552         ret = fstat(fd, &st);
553         if (ret < 0) {
554                 fprintf(stderr, "unable to stat %s\n", file);
555                 exit(1);
556         }
557
558         block_count = btrfs_device_size(fd, &st);
559         if (block_count == 0) {
560                 fprintf(stderr, "unable to find %s size\n", file);
561                 exit(1);
562         }
563         if (max_block_count)
564                 block_count = min(block_count, max_block_count);
565         zero_end = 1;
566
567         if (block_count < 1024 * 1024 * 1024 && !(*mixed)) {
568                 printf("SMALL VOLUME: forcing mixed metadata/data groups\n");
569                 *mixed = 1;
570         }
571
572         if (!nodiscard) {
573                 /*
574                  * We intentionally ignore errors from the discard ioctl.  It is
575                  * not necessary for the mkfs functionality but just an optimization.
576                  */
577                 discard_blocks(fd, 0, block_count);
578         }
579
580         ret = zero_dev_start(fd);
581         if (ret) {
582                 fprintf(stderr, "failed to zero device start %d\n", ret);
583                 exit(1);
584         }
585
586         for (i = 0 ; i < BTRFS_SUPER_MIRROR_MAX; i++) {
587                 bytenr = btrfs_sb_offset(i);
588                 if (bytenr >= block_count)
589                         break;
590                 zero_blocks(fd, bytenr, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
591         }
592
593         if (zero_end) {
594                 ret = zero_dev_end(fd, block_count);
595                 if (ret) {
596                         fprintf(stderr, "failed to zero device end %d\n", ret);
597                         exit(1);
598                 }
599         }
600         *block_count_ret = block_count;
601         return 0;
602 }
603
604 int btrfs_make_root_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
605                         struct btrfs_root *root, u64 objectid)
606 {
607         int ret;
608         struct btrfs_inode_item inode_item;
609         time_t now = time(NULL);
610
611         memset(&inode_item, 0, sizeof(inode_item));
612         btrfs_set_stack_inode_generation(&inode_item, trans->transid);
613         btrfs_set_stack_inode_size(&inode_item, 0);
614         btrfs_set_stack_inode_nlink(&inode_item, 1);
615         btrfs_set_stack_inode_nbytes(&inode_item, root->leafsize);
616         btrfs_set_stack_inode_mode(&inode_item, S_IFDIR | 0755);
617         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.atime, now);
618         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.atime, 0);
619         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.ctime, now);
620         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.ctime, 0);
621         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.mtime, now);
622         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.mtime, 0);
623         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.otime, 0);
624         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.otime, 0);
625
626         if (root->fs_info->tree_root == root)
627                 btrfs_set_super_root_dir(root->fs_info->super_copy, objectid);
628
629         ret = btrfs_insert_inode(trans, root, objectid, &inode_item);
630         if (ret)
631                 goto error;
632
633         ret = btrfs_insert_inode_ref(trans, root, "..", 2, objectid, objectid, 0);
634         if (ret)
635                 goto error;
636
637         btrfs_set_root_dirid(&root->root_item, objectid);
638         ret = 0;
639 error:
640         return ret;
641 }
642
643 /*
644  * checks if a path is a block device node
645  * Returns negative errno on failure, otherwise
646  * returns 1 for blockdev, 0 for not-blockdev
647  */
648 int is_block_device(const char *path) {
649         struct stat statbuf;
650
651         if (stat(path, &statbuf) < 0)
652                 return -errno;
653
654         return S_ISBLK(statbuf.st_mode);
655 }
656
657 /*
658  * Find the mount point for a mounted device.
659  * On success, returns 0 with mountpoint in *mp.
660  * On failure, returns -errno (not mounted yields -EINVAL)
661  * Is noisy on failures, expects to be given a mounted device.
662  */
663 int get_btrfs_mount(const char *dev, char *mp, size_t mp_size) {
664         int ret;
665         int fd = -1;
666
667         ret = is_block_device(dev);
668         if (ret <= 0) {
669                 if (!ret) {
670                         fprintf(stderr, "%s is not a block device\n", dev);
671                         ret = -EINVAL;
672                 } else {
673                         fprintf(stderr, "Could not check %s: %s\n",
674                                 dev, strerror(-ret));
675                 }
676                 goto out;
677         }
678
679         fd = open(dev, O_RDONLY);
680         if (fd < 0) {
681                 ret = -errno;
682                 fprintf(stderr, "Could not open %s: %s\n", dev, strerror(errno));
683                 goto out;
684         }
685
686         ret = check_mounted_where(fd, dev, mp, mp_size, NULL);
687         if (!ret) {
688                 fprintf(stderr, "%s is not a mounted btrfs device\n", dev);
689                 ret = -EINVAL;
690         } else { /* mounted, all good */
691                 ret = 0;
692         }
693 out:
694         if (fd != -1)
695                 close(fd);
696         if (ret)
697                 fprintf(stderr, "Could not get mountpoint for %s\n", dev);
698         return ret;
699 }
700
701 /*
702  * Given a pathname, return a filehandle to:
703  *      the original pathname or,
704  *      if the pathname is a mounted btrfs device, to its mountpoint.
705  *
706  * On error, return -1, errno should be set.
707  */
708 int open_path_or_dev_mnt(const char *path)
709 {
710         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
711         int fdmnt;
712
713         if (is_block_device(path)) {
714                 int ret;
715
716                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
717                 if (ret < 0) {
718                         /* not a mounted btrfs dev */
719                         errno = EINVAL;
720                         return -1;
721                 }
722                 fdmnt = open_file_or_dir(mp);
723         } else {
724                 fdmnt = open_file_or_dir(path);
725         }
726
727         return fdmnt;
728 }
729
730 /* checks if a device is a loop device */
731 int is_loop_device (const char* device) {
732         struct stat statbuf;
733
734         if(stat(device, &statbuf) < 0)
735                 return -errno;
736
737         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
738                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
739 }
740
741
742 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
743  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
744 int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file, int max_len)
745 {
746         int ret;
747         FILE *f;
748         char fmt[20];
749         char p[PATH_MAX];
750         char real_loop_dev[PATH_MAX];
751
752         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
753                 return -errno;
754         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
755         if (!(f = fopen(p, "r")))
756                 return -errno;
757
758         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
759         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
760         fclose(f);
761         if (ret == EOF)
762                 return -errno;
763
764         return 0;
765 }
766
767 /* Checks whether a and b are identical or device
768  * files associated with the same block device
769  */
770 int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
771 {
772         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
773         char real_a[PATH_MAX];
774         char real_b[PATH_MAX];
775
776         if(!realpath(a, real_a) ||
777            !realpath(b, real_b))
778         {
779                 return -errno;
780         }
781
782         /* Identical path? */
783         if(strcmp(real_a, real_b) == 0)
784                 return 1;
785
786         if(stat(a, &st_buf_a) < 0 ||
787            stat(b, &st_buf_b) < 0)
788         {
789                 if (errno == ENOENT)
790                         return 0;
791                 return -errno;
792         }
793
794         /* Same blockdevice? */
795         if(S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) &&
796            S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
797            st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev)
798         {
799                 return 1;
800         }
801
802         /* Hardlink? */
803         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
804             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino)
805         {
806                 return 1;
807         }
808
809         return 0;
810 }
811
812 /* checks if a and b are identical or device
813  * files associated with the same block device or
814  * if one file is a loop device that uses the other
815  * file.
816  */
817 int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
818 {
819         char res_a[PATH_MAX];
820         char res_b[PATH_MAX];
821         const char* final_a;
822         const char* final_b;
823         int ret;
824
825         /* Resolve a if it is a loop device */
826         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
827                 if (ret == -ENOENT)
828                         return 0;
829                 return ret;
830         } else if (ret) {
831                 if ((ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a))) < 0)
832                         return ret;
833
834                 final_a = res_a;
835         } else {
836                 final_a = a;
837         }
838
839         /* Resolve b if it is a loop device */
840         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
841                 if (ret == -ENOENT)
842                         return 0;
843                 return ret;
844         } else if (ret) {
845                 if((ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b))) < 0)
846                         return ret;
847
848                 final_b = res_b;
849         } else {
850                 final_b = b;
851         }
852
853         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
854 }
855
856 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
857 int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
858 {
859         struct stat st_buf;
860
861         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
862                 if(errno == ENOENT)
863                         return 0;
864                 else
865                         return -errno;
866         }
867
868         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
869 }
870
871 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
872  * by a device in fs_devices
873  */
874 int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices, const char* file)
875 {
876         int ret;
877         struct list_head *head;
878         struct list_head *cur;
879         struct btrfs_device *device;
880
881         head = &fs_devices->devices;
882         list_for_each(cur, head) {
883                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
884
885                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
886                         return ret;
887         }
888
889         return 0;
890 }
891
892 /*
893  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
894  * is safe to continue.
895  */
896 int check_mounted(const char* file)
897 {
898         int fd;
899         int ret;
900
901         fd = open(file, O_RDONLY);
902         if (fd < 0) {
903                 fprintf (stderr, "check_mounted(): Could not open %s\n", file);
904                 return -errno;
905         }
906
907         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
908         close(fd);
909
910         return ret;
911 }
912
913 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
914                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
915 {
916         int ret;
917         u64 total_devs = 1;
918         int is_btrfs;
919         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
920         FILE *f;
921         struct mntent *mnt;
922
923         /* scan the initial device */
924         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
925                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
926         is_btrfs = (ret >= 0);
927
928         /* scan other devices */
929         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
930                 if((ret = btrfs_scan_for_fsid(fs_devices_mnt, total_devs, 1)))
931                         return ret;
932         }
933
934         /* iterate over the list of currently mountes filesystems */
935         if ((f = setmntent ("/proc/mounts", "r")) == NULL)
936                 return -errno;
937
938         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
939                 if(is_btrfs) {
940                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
941                                 continue;
942
943                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
944                 } else {
945                         /* ignore entries in the mount table that are not
946                            associated with a file*/
947                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
948                                 goto out_mntloop_err;
949                         else if(!ret)
950                                 continue;
951
952                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
953                 }
954
955                 if(ret < 0)
956                         goto out_mntloop_err;
957                 else if(ret)
958                         break;
959         }
960
961         /* Did we find an entry in mnt table? */
962         if (mnt && size && where) {
963                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
964                 where[size-1] = 0;
965         }
966         if (fs_dev_ret)
967                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
968
969         ret = (mnt != NULL);
970
971 out_mntloop_err:
972         endmntent (f);
973
974         return ret;
975 }
976
977 struct pending_dir {
978         struct list_head list;
979         char name[PATH_MAX];
980 };
981
982 void btrfs_register_one_device(char *fname)
983 {
984         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
985         int fd;
986         int ret;
987         int e;
988
989         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDONLY);
990         if (fd < 0) {
991                 fprintf(stderr, "failed to open /dev/btrfs-control "
992                         "skipping device registration: %s\n",
993                         strerror(errno));
994                 return;
995         }
996         strncpy(args.name, fname, BTRFS_PATH_NAME_MAX);
997         args.name[BTRFS_PATH_NAME_MAX-1] = 0;
998         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
999         e = errno;
1000         if(ret<0){
1001                 fprintf(stderr, "ERROR: device scan failed '%s' - %s\n",
1002                         fname, strerror(e));
1003         }
1004         close(fd);
1005 }
1006
1007 int btrfs_scan_one_dir(char *dirname, int run_ioctl)
1008 {
1009         DIR *dirp = NULL;
1010         struct dirent *dirent;
1011         struct pending_dir *pending;
1012         struct stat st;
1013         int ret;
1014         int fd;
1015         int dirname_len;
1016         char *fullpath;
1017         struct list_head pending_list;
1018         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1019         u64 num_devices;
1020
1021         INIT_LIST_HEAD(&pending_list);
1022
1023         pending = malloc(sizeof(*pending));
1024         if (!pending)
1025                 return -ENOMEM;
1026         strcpy(pending->name, dirname);
1027
1028 again:
1029         dirname_len = strlen(pending->name);
1030         fullpath = malloc(PATH_MAX);
1031         dirname = pending->name;
1032
1033         if (!fullpath) {
1034                 ret = -ENOMEM;
1035                 goto fail;
1036         }
1037         dirp = opendir(dirname);
1038         if (!dirp) {
1039                 fprintf(stderr, "Unable to open %s for scanning\n", dirname);
1040                 free(fullpath);
1041                 return -ENOENT;
1042         }
1043         while(1) {
1044                 dirent = readdir(dirp);
1045                 if (!dirent)
1046                         break;
1047                 if (dirent->d_name[0] == '.')
1048                         continue;
1049                 if (dirname_len + strlen(dirent->d_name) + 2 > PATH_MAX) {
1050                         ret = -EFAULT;
1051                         goto fail;
1052                 }
1053                 snprintf(fullpath, PATH_MAX, "%s/%s", dirname, dirent->d_name);
1054                 ret = lstat(fullpath, &st);
1055                 if (ret < 0) {
1056                         fprintf(stderr, "failed to stat %s\n", fullpath);
1057                         continue;
1058                 }
1059                 if (S_ISLNK(st.st_mode))
1060                         continue;
1061                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1062                         struct pending_dir *next = malloc(sizeof(*next));
1063                         if (!next) {
1064                                 ret = -ENOMEM;
1065                                 goto fail;
1066                         }
1067                         strcpy(next->name, fullpath);
1068                         list_add_tail(&next->list, &pending_list);
1069                 }
1070                 if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1071                         continue;
1072                 }
1073                 fd = open(fullpath, O_RDONLY);
1074                 if (fd < 0) {
1075                         /* ignore the following errors:
1076                                 ENXIO (device don't exists) 
1077                                 ENOMEDIUM (No medium found -> 
1078                                         like a cd tray empty)
1079                         */
1080                         if(errno != ENXIO && errno != ENOMEDIUM) 
1081                                 fprintf(stderr, "failed to read %s: %s\n", 
1082                                         fullpath, strerror(errno));
1083                         continue;
1084                 }
1085                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, fullpath, &tmp_devices,
1086                                             &num_devices,
1087                                             BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
1088                 if (ret == 0 && run_ioctl > 0) {
1089                         btrfs_register_one_device(fullpath);
1090                 }
1091                 close(fd);
1092         }
1093         if (!list_empty(&pending_list)) {
1094                 free(pending);
1095                 pending = list_entry(pending_list.next, struct pending_dir,
1096                                      list);
1097                 free(fullpath);
1098                 list_del(&pending->list);
1099                 closedir(dirp);
1100                 dirp = NULL;
1101                 goto again;
1102         }
1103         ret = 0;
1104 fail:
1105         free(pending);
1106         free(fullpath);
1107         if (dirp)
1108                 closedir(dirp);
1109         return ret;
1110 }
1111
1112 int btrfs_scan_for_fsid(struct btrfs_fs_devices *fs_devices, u64 total_devs,
1113                         int run_ioctls)
1114 {
1115         int ret;
1116
1117         ret = btrfs_scan_block_devices(run_ioctls);
1118         if (ret)
1119                 ret = btrfs_scan_one_dir("/dev", run_ioctls);
1120         return ret;
1121 }
1122
1123 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1124                                  int super_offset)
1125 {
1126         struct btrfs_super_block *disk_super;
1127         char *buf;
1128         int ret = 0;
1129
1130         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1131         if (!buf) {
1132                 ret = -ENOMEM;
1133                 goto out;
1134         }
1135         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1136         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1137                 goto brelse;
1138
1139         ret = 0;
1140         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1141         if (disk_super->magic != cpu_to_le64(BTRFS_MAGIC))
1142                 goto brelse;
1143
1144         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1145                     BTRFS_FSID_SIZE))
1146                 ret = 1;
1147 brelse:
1148         free(buf);
1149 out:
1150         return ret;
1151 }
1152
1153 static char *size_strs[] = { "", "KB", "MB", "GB", "TB",
1154                             "PB", "EB", "ZB", "YB"};
1155 char *pretty_sizes(u64 size)
1156 {
1157         int num_divs = 0;
1158         int pretty_len = 16;
1159         float fraction;
1160         char *pretty;
1161
1162         if( size < 1024 ){
1163                 fraction = size;
1164                 num_divs = 0;
1165         } else {
1166                 u64 last_size = size;
1167                 num_divs = 0;
1168                 while(size >= 1024){
1169                         last_size = size;
1170                         size /= 1024;
1171                         num_divs ++;
1172                 }
1173
1174                 if (num_divs >= ARRAY_SIZE(size_strs))
1175                         return NULL;
1176                 fraction = (float)last_size / 1024;
1177         }
1178         pretty = malloc(pretty_len);
1179         snprintf(pretty, pretty_len, "%.2f%s", fraction, size_strs[num_divs]);
1180         return pretty;
1181 }
1182
1183 /*
1184  * __strncpy__null - strncpy with null termination
1185  * @dest:       the target array
1186  * @src:        the source string
1187  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1188  *
1189  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1190  *
1191  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1192  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1193  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1194  */
1195 char *__strncpy__null(char *dest, const char *src, size_t n)
1196 {
1197         strncpy(dest, src, n);
1198         if (n > 0)
1199                 dest[n - 1] = '\0';
1200         return dest;
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1205  * Returns:
1206        0    if everything is safe and usable
1207       -1    if the label is too long
1208  */
1209 static int check_label(const char *input)
1210 {
1211        int len = strlen(input);
1212
1213        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1214                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1215                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1216                return -1;
1217        }
1218
1219        return 0;
1220 }
1221
1222 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1223 {
1224         struct btrfs_trans_handle *trans;
1225         struct btrfs_root *root;
1226         int ret;
1227
1228         ret = check_mounted(dev);
1229         if (ret < 0) {
1230                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1231                return -1;
1232         }
1233         if (ret > 0) {
1234                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1235                         dev);
1236                 return -1;
1237         }
1238
1239         /* Open the super_block at the default location
1240          * and as read-write.
1241          */
1242         root = open_ctree(dev, 0, 1);
1243         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1244                 return -1;
1245
1246         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1247         snprintf(root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE, "%s",
1248                  label);
1249         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1250
1251         /* Now we close it since we are done. */
1252         close_ctree(root);
1253         return 0;
1254 }
1255
1256 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *label)
1257 {
1258         int fd;
1259
1260         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1261         if (fd < 0) {
1262                 fprintf(stderr, "ERROR: unable access to '%s'\n", mount_path);
1263                 return -1;
1264         }
1265
1266         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1267                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1268                         strerror(errno));
1269                 close(fd);
1270                 return -1;
1271         }
1272
1273         close(fd);
1274         return 0;
1275 }
1276
1277 static int get_label_unmounted(const char *dev)
1278 {
1279         struct btrfs_root *root;
1280         int ret;
1281
1282         ret = check_mounted(dev);
1283         if (ret < 0) {
1284                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1285                return -1;
1286         }
1287         if (ret > 0) {
1288                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1289                         dev);
1290                 return -1;
1291         }
1292
1293         /* Open the super_block at the default location
1294          * and as read-only.
1295          */
1296         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1297         if(!root)
1298                 return -1;
1299
1300         fprintf(stdout, "%s\n", root->fs_info->super_copy->label);
1301
1302         /* Now we close it since we are done. */
1303         close_ctree(root);
1304         return 0;
1305 }
1306
1307 /*
1308  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1309  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1310  * the user specified the device path.
1311  */
1312 static int get_label_mounted(const char *mount_path)
1313 {
1314         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1315         int fd;
1316
1317         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1318         if (fd < 0) {
1319                 fprintf(stderr, "ERROR: unable access to '%s'\n", mount_path);
1320                 return -1;
1321         }
1322
1323         memset(label, '\0', sizeof(label));
1324         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label) < 0) {
1325                 fprintf(stderr, "ERROR: unable get label %s\n", strerror(errno));
1326                 close(fd);
1327                 return -1;
1328         }
1329
1330         fprintf(stdout, "%s\n", label);
1331         close(fd);
1332         return 0;
1333 }
1334
1335 int get_label(const char *btrfs_dev)
1336 {
1337         return is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev) ?
1338                 get_label_unmounted(btrfs_dev) :
1339                 get_label_mounted(btrfs_dev);
1340 }
1341
1342 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1343 {
1344         if (check_label(label))
1345                 return -1;
1346
1347         return is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev) ?
1348                 set_label_unmounted(btrfs_dev, label) :
1349                 set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1350 }
1351
1352 int btrfs_scan_block_devices(int run_ioctl)
1353 {
1354
1355         struct stat st;
1356         int ret;
1357         int fd;
1358         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1359         u64 num_devices;
1360         FILE *proc_partitions;
1361         int i;
1362         char buf[1024];
1363         char fullpath[110];
1364         int scans = 0;
1365         int special;
1366
1367 scan_again:
1368         proc_partitions = fopen("/proc/partitions","r");
1369         if (!proc_partitions) {
1370                 fprintf(stderr, "Unable to open '/proc/partitions' for scanning\n");
1371                 return -ENOENT;
1372         }
1373         /* skip the header */
1374         for (i = 0; i < 2; i++)
1375                 if (!fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1376                         fprintf(stderr,
1377                                 "Unable to read '/proc/partitions' for scanning\n");
1378                         fclose(proc_partitions);
1379                         return -ENOENT;
1380                 }
1381
1382         strcpy(fullpath,"/dev/");
1383         while(fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1384                 i = sscanf(buf," %*d %*d %*d %99s", fullpath+5);
1385
1386                 /*
1387                  * multipath and MD devices may register as a btrfs filesystem
1388                  * both through the original block device and through
1389                  * the special (/dev/mapper or /dev/mdX) entry.
1390                  * This scans the special entries last
1391                  */
1392                 special = strncmp(fullpath, "/dev/dm-", strlen("/dev/dm-")) == 0;
1393                 if (!special)
1394                         special = strncmp(fullpath, "/dev/md", strlen("/dev/md")) == 0;
1395
1396                 if (scans == 0 && special)
1397                         continue;
1398                 if (scans > 0 && !special)
1399                         continue;
1400
1401                 ret = lstat(fullpath, &st);
1402                 if (ret < 0) {
1403                         fprintf(stderr, "failed to stat %s\n", fullpath);
1404                         continue;
1405                 }
1406                 if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1407                         continue;
1408                 }
1409
1410                 fd = open(fullpath, O_RDONLY);
1411                 if (fd < 0) {
1412                         fprintf(stderr, "failed to open %s: %s\n",
1413                                 fullpath, strerror(errno));
1414                         continue;
1415                 }
1416                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, fullpath, &tmp_devices,
1417                                             &num_devices,
1418                                             BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
1419                 if (ret == 0 && run_ioctl > 0) {
1420                         btrfs_register_one_device(fullpath);
1421                 }
1422                 close(fd);
1423         }
1424
1425         fclose(proc_partitions);
1426
1427         if (scans == 0) {
1428                 scans++;
1429                 goto scan_again;
1430         }
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 u64 parse_size(char *s)
1435 {
1436         int i;
1437         char c;
1438         u64 mult = 1;
1439
1440         for (i = 0; s && s[i] && isdigit(s[i]); i++) ;
1441         if (!i) {
1442                 fprintf(stderr, "ERROR: size value is empty\n");
1443                 exit(50);
1444         }
1445
1446         if (s[i]) {
1447                 c = tolower(s[i]);
1448                 switch (c) {
1449                 case 'e':
1450                         mult *= 1024;
1451                 case 'p':
1452                         mult *= 1024;
1453                 case 't':
1454                         mult *= 1024;
1455                 case 'g':
1456                         mult *= 1024;
1457                 case 'm':
1458                         mult *= 1024;
1459                 case 'k':
1460                         mult *= 1024;
1461                 case 'b':
1462                         break;
1463                 default:
1464                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor "
1465                                 "'%c'\n", c);
1466                         exit(1);
1467                 }
1468         }
1469         if (s[i] && s[i+1]) {
1470                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains "
1471                         "character '%c' in wrong position\n",
1472                         s[i+1]);
1473                 exit(51);
1474         }
1475         return strtoull(s, NULL, 10) * mult;
1476 }
1477
1478 int open_file_or_dir(const char *fname)
1479 {
1480         int ret;
1481         struct stat st;
1482         DIR *dirstream;
1483         int fd;
1484
1485         ret = stat(fname, &st);
1486         if (ret < 0) {
1487                 return -1;
1488         }
1489         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1490                 dirstream = opendir(fname);
1491                 if (!dirstream) {
1492                         return -2;
1493                 }
1494                 fd = dirfd(dirstream);
1495         } else {
1496                 fd = open(fname, O_RDWR);
1497         }
1498         if (fd < 0) {
1499                 return -3;
1500         }
1501         return fd;
1502 }
1503
1504 int get_device_info(int fd, u64 devid,
1505                     struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
1506 {
1507         int ret;
1508
1509         di_args->devid = devid;
1510         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
1511
1512         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
1513         return ret ? -errno : 0;
1514 }
1515
1516 /*
1517  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
1518  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
1519  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
1520  *
1521  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
1522  * or be a mounted btrfs device.
1523  *
1524  * Returns 0 on success, or a negative errno.
1525  */
1526 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
1527                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
1528 {
1529         int fd = -1;
1530         int ret = 0;
1531         int ndevs = 0;
1532         int i = 1;
1533         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1534         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
1535         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
1536
1537         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
1538
1539         if (is_block_device(path)) {
1540                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
1541                 fd = open(path, O_RDONLY);
1542                 if (fd < 0) {
1543                         ret = -errno;
1544                         fprintf(stderr, "Couldn't open %s: %s\n",
1545                                 path, strerror(errno));
1546                         goto out;
1547                 }
1548                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
1549                                           &fs_devices_mnt);
1550                 if (!ret) {
1551                         ret = -EINVAL;
1552                         goto out;
1553                 }
1554                 if (ret < 0)
1555                         goto out;
1556                 path = mp;
1557                 /* Only fill in this one device */
1558                 fi_args->num_devices = 1;
1559                 fi_args->max_id = fs_devices_mnt->latest_devid;
1560                 i = fs_devices_mnt->latest_devid;
1561                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
1562                 close(fd);
1563         }
1564
1565         /* at this point path must not be for a block device */
1566         fd = open_file_or_dir(path);
1567         if (fd < 0) {
1568                 ret = -errno;
1569                 goto out;
1570         }
1571
1572         /* fill in fi_args if not just a single device */
1573         if (fi_args->num_devices != 1) {
1574                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
1575                 if (ret < 0) {
1576                         ret = -errno;
1577                         goto out;
1578                 }
1579         }
1580
1581         if (!fi_args->num_devices)
1582                 goto out;
1583
1584         di_args = *di_ret = malloc(fi_args->num_devices * sizeof(*di_args));
1585         if (!di_args) {
1586                 ret = -errno;
1587                 goto out;
1588         }
1589
1590         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
1591                 BUG_ON(ndevs >= fi_args->num_devices);
1592                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
1593                 if (ret == -ENODEV)
1594                         continue;
1595                 if (ret)
1596                         goto out;
1597                 ndevs++;
1598         }
1599
1600         BUG_ON(ndevs == 0);
1601         ret = 0;
1602 out:
1603         if (fd != -1)
1604                 close(fd);
1605         return ret;
1606 }
1607
1608 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
1609
1610 static inline void translate(char *f, char *t)
1611 {
1612         while (*f != '\0') {
1613                 if (*f == '\\' &&
1614                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
1615                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
1616                         f += 4;
1617                 } else
1618                         *t++ = *f++;
1619         }
1620         *t = '\0';
1621         return;
1622 }
1623
1624 /*
1625  * Checks if the swap device.
1626  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
1627  */
1628 int is_swap_device(const char *file)
1629 {
1630         FILE    *f;
1631         struct stat     st_buf;
1632         dev_t   dev;
1633         ino_t   ino = 0;
1634         char    tmp[PATH_MAX];
1635         char    buf[PATH_MAX];
1636         char    *cp;
1637         int     ret = 0;
1638
1639         if (stat(file, &st_buf) < 0)
1640                 return -errno;
1641         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
1642                 dev = st_buf.st_rdev;
1643         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1644                 dev = st_buf.st_dev;
1645                 ino = st_buf.st_ino;
1646         } else
1647                 return 0;
1648
1649         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
1650                 return 0;
1651
1652         /* skip the first line */
1653         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
1654                 goto out;
1655
1656         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
1657                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
1658                         *cp = '\0';
1659                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
1660                         *cp = '\0';
1661                 translate(tmp, buf);
1662                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
1663                         continue;
1664                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
1665                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
1666                                 ret = 1;
1667                                 break;
1668                         }
1669                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1670                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
1671                                 ret = 1;
1672                                 break;
1673                         }
1674                 }
1675         }
1676
1677 out:
1678         fclose(f);
1679
1680         return ret;
1681 }