btrfs-progs: make get_btrfs_mount callable
[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 #include <sys/ioctl.h>
28 #include <sys/mount.h>
29 #include <sys/types.h>
30 #include <sys/stat.h>
31 #include <uuid/uuid.h>
32 #include <fcntl.h>
33 #include <unistd.h>
34 #include <mntent.h>
35 #include <ctype.h>
36 #include <linux/loop.h>
37 #include <linux/major.h>
38 #include <linux/kdev_t.h>
39 #include <limits.h>
40 #include <blkid/blkid.h>
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
56 discard_blocks(int fd, u64 start, u64 len)
57 {
58         u64 range[2] = { start, len };
59
60         if (ioctl(fd, BLKDISCARD, &range) < 0)
61                 return errno;
62         return 0;
63 }
64
65 static u64 reference_root_table[] = {
66         [1] =   BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID,
67         [2] =   BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID,
68         [3] =   BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID,
69         [4] =   BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID,
70         [5] =   BTRFS_FS_TREE_OBJECTID,
71         [6] =   BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID,
72 };
73
74 int make_btrfs(int fd, const char *device, const char *label,
75                u64 blocks[7], u64 num_bytes, u32 nodesize,
76                u32 leafsize, u32 sectorsize, u32 stripesize, u64 features)
77 {
78         struct btrfs_super_block super;
79         struct extent_buffer *buf;
80         struct btrfs_root_item root_item;
81         struct btrfs_disk_key disk_key;
82         struct btrfs_extent_item *extent_item;
83         struct btrfs_inode_item *inode_item;
84         struct btrfs_chunk *chunk;
85         struct btrfs_dev_item *dev_item;
86         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
87         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
88         u8 *ptr;
89         int i;
90         int ret;
91         u32 itemoff;
92         u32 nritems = 0;
93         u64 first_free;
94         u64 ref_root;
95         u32 array_size;
96         u32 item_size;
97         int skinny_metadata = !!(features &
98                                  BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA);
99
100         first_free = BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET + sectorsize * 2 - 1;
101         first_free &= ~((u64)sectorsize - 1);
102
103         memset(&super, 0, sizeof(super));
104
105         num_bytes = (num_bytes / sectorsize) * sectorsize;
106         uuid_generate(super.fsid);
107         uuid_generate(super.dev_item.uuid);
108         uuid_generate(chunk_tree_uuid);
109
110         btrfs_set_super_bytenr(&super, blocks[0]);
111         btrfs_set_super_num_devices(&super, 1);
112         btrfs_set_super_magic(&super, BTRFS_MAGIC);
113         btrfs_set_super_generation(&super, 1);
114         btrfs_set_super_root(&super, blocks[1]);
115         btrfs_set_super_chunk_root(&super, blocks[3]);
116         btrfs_set_super_total_bytes(&super, num_bytes);
117         btrfs_set_super_bytes_used(&super, 6 * leafsize);
118         btrfs_set_super_sectorsize(&super, sectorsize);
119         btrfs_set_super_leafsize(&super, leafsize);
120         btrfs_set_super_nodesize(&super, nodesize);
121         btrfs_set_super_stripesize(&super, stripesize);
122         btrfs_set_super_csum_type(&super, BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32);
123         btrfs_set_super_chunk_root_generation(&super, 1);
124         btrfs_set_super_cache_generation(&super, -1);
125         btrfs_set_super_incompat_flags(&super, features);
126         if (label)
127                 strncpy(super.label, label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
128
129         buf = malloc(sizeof(*buf) + max(sectorsize, leafsize));
130
131         /* create the tree of root objects */
132         memset(buf->data, 0, leafsize);
133         buf->len = leafsize;
134         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[1]);
135         btrfs_set_header_nritems(buf, 4);
136         btrfs_set_header_generation(buf, 1);
137         btrfs_set_header_backref_rev(buf, BTRFS_MIXED_BACKREF_REV);
138         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID);
139         write_extent_buffer(buf, super.fsid, btrfs_header_fsid(),
140                             BTRFS_FSID_SIZE);
141
142         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid, (unsigned long)
143                             btrfs_header_chunk_tree_uuid(buf),
144                             BTRFS_UUID_SIZE);
145
146         /* create the items for the root tree */
147         memset(&root_item, 0, sizeof(root_item));
148         inode_item = &root_item.inode;
149         btrfs_set_stack_inode_generation(inode_item, 1);
150         btrfs_set_stack_inode_size(inode_item, 3);
151         btrfs_set_stack_inode_nlink(inode_item, 1);
152         btrfs_set_stack_inode_nbytes(inode_item, leafsize);
153         btrfs_set_stack_inode_mode(inode_item, S_IFDIR | 0755);
154         btrfs_set_root_refs(&root_item, 1);
155         btrfs_set_root_used(&root_item, leafsize);
156         btrfs_set_root_generation(&root_item, 1);
157
158         memset(&disk_key, 0, sizeof(disk_key));
159         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_ROOT_ITEM_KEY);
160         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
161         nritems = 0;
162
163         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - sizeof(root_item);
164         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[2]);
165         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
166         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
167         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
168         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
169                             sizeof(root_item));
170         write_extent_buffer(buf, &root_item, btrfs_item_ptr_offset(buf,
171                             nritems), sizeof(root_item));
172         nritems++;
173
174         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
175         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[4]);
176         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
177         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
178         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
179         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
180                             sizeof(root_item));
181         write_extent_buffer(buf, &root_item,
182                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
183                             sizeof(root_item));
184         nritems++;
185
186         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
187         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[5]);
188         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
189         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
190         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
191         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
192                             sizeof(root_item));
193         write_extent_buffer(buf, &root_item,
194                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
195                             sizeof(root_item));
196         nritems++;
197
198         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
199         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[6]);
200         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
201         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
202         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
203         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
204                             sizeof(root_item));
205         write_extent_buffer(buf, &root_item,
206                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
207                             sizeof(root_item));
208         nritems++;
209
210
211         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
212         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[1]);
213         if (ret < 0)
214                 return -errno;
215         else if (ret != leafsize)
216                 return -EIO;
217
218         /* create the items for the extent tree */
219         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
220                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
221         nritems = 0;
222         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize);
223         for (i = 1; i < 7; i++) {
224                 item_size = sizeof(struct btrfs_extent_item);
225                 if (!skinny_metadata)
226                         item_size += sizeof(struct btrfs_tree_block_info);
227
228                 BUG_ON(blocks[i] < first_free);
229                 BUG_ON(blocks[i] < blocks[i - 1]);
230
231                 /* create extent item */
232                 itemoff -= item_size;
233                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
234                 if (skinny_metadata) {
235                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
236                                                 BTRFS_METADATA_ITEM_KEY);
237                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
238                 } else {
239                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
240                                                 BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY);
241                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, leafsize);
242                 }
243                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
244                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
245                                       itemoff);
246                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
247                                     item_size);
248                 extent_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems,
249                                              struct btrfs_extent_item);
250                 btrfs_set_extent_refs(buf, extent_item, 1);
251                 btrfs_set_extent_generation(buf, extent_item, 1);
252                 btrfs_set_extent_flags(buf, extent_item,
253                                        BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK);
254                 nritems++;
255
256                 /* create extent ref */
257                 ref_root = reference_root_table[i];
258                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
259                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, ref_root);
260                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY);
261                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
262                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
263                                       itemoff);
264                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), 0);
265                 nritems++;
266         }
267         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[2]);
268         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
269         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
270         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
271         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[2]);
272         if (ret < 0)
273                 return -errno;
274         else if (ret != leafsize)
275                 return -EIO;
276
277         /* create the chunk tree */
278         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
279                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
280         nritems = 0;
281         item_size = sizeof(*dev_item);
282         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - item_size;
283
284         /* first device 1 (there is no device 0) */
285         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID);
286         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 1);
287         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
288         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
289         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
290         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
291
292         dev_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_item);
293         btrfs_set_device_id(buf, dev_item, 1);
294         btrfs_set_device_generation(buf, dev_item, 0);
295         btrfs_set_device_total_bytes(buf, dev_item, num_bytes);
296         btrfs_set_device_bytes_used(buf, dev_item,
297                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
298         btrfs_set_device_io_align(buf, dev_item, sectorsize);
299         btrfs_set_device_io_width(buf, dev_item, sectorsize);
300         btrfs_set_device_sector_size(buf, dev_item, sectorsize);
301         btrfs_set_device_type(buf, dev_item, 0);
302
303         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
304                             (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
305                             BTRFS_UUID_SIZE);
306         write_extent_buffer(buf, super.fsid,
307                             (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
308                             BTRFS_UUID_SIZE);
309         read_extent_buffer(buf, &super.dev_item, (unsigned long)dev_item,
310                            sizeof(*dev_item));
311
312         nritems++;
313         item_size = btrfs_chunk_item_size(1);
314         itemoff = itemoff - item_size;
315
316         /* then we have chunk 0 */
317         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
318         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
319         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
320         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
321         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
322         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
323
324         chunk = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_chunk);
325         btrfs_set_chunk_length(buf, chunk, BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
326         btrfs_set_chunk_owner(buf, chunk, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
327         btrfs_set_chunk_stripe_len(buf, chunk, 64 * 1024);
328         btrfs_set_chunk_type(buf, chunk, BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM);
329         btrfs_set_chunk_io_align(buf, chunk, sectorsize);
330         btrfs_set_chunk_io_width(buf, chunk, sectorsize);
331         btrfs_set_chunk_sector_size(buf, chunk, sectorsize);
332         btrfs_set_chunk_num_stripes(buf, chunk, 1);
333         btrfs_set_stripe_devid_nr(buf, chunk, 0, 1);
334         btrfs_set_stripe_offset_nr(buf, chunk, 0, 0);
335         nritems++;
336
337         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
338                             (unsigned long)btrfs_stripe_dev_uuid(&chunk->stripe),
339                             BTRFS_UUID_SIZE);
340
341         /* copy the key for the chunk to the system array */
342         ptr = super.sys_chunk_array;
343         array_size = sizeof(disk_key);
344
345         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
346         ptr += sizeof(disk_key);
347
348         /* copy the chunk to the system array */
349         read_extent_buffer(buf, ptr, (unsigned long)chunk, item_size);
350         array_size += item_size;
351         ptr += item_size;
352         btrfs_set_super_sys_array_size(&super, array_size);
353
354         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[3]);
355         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
356         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
357         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
358         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[3]);
359         if (ret < 0)
360                 return -errno;
361         else if (ret != leafsize)
362                 return -EIO;
363
364         /* create the device tree */
365         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
366                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
367         nritems = 0;
368         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) -
369                 sizeof(struct btrfs_dev_extent);
370
371         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, 1);
372         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
373         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_EXTENT_KEY);
374         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
375         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
376         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
377                             sizeof(struct btrfs_dev_extent));
378         dev_extent = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_extent);
379         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(buf, dev_extent,
380                                         BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
381         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(buf, dev_extent,
382                                         BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
383         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(buf, dev_extent, 0);
384
385         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
386                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(dev_extent),
387                     BTRFS_UUID_SIZE);
388
389         btrfs_set_dev_extent_length(buf, dev_extent,
390                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
391         nritems++;
392
393         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[4]);
394         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
395         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
396         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
397         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[4]);
398         if (ret < 0)
399                 return -errno;
400         else if (ret != leafsize)
401                 return -EIO;
402
403         /* create the FS root */
404         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
405                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
406         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[5]);
407         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
408         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
409         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
410         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[5]);
411         if (ret < 0)
412                 return -errno;
413         else if (ret != leafsize)
414                 return -EIO;
415
416         /* finally create the csum root */
417         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
418                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
419         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[6]);
420         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
421         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
422         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
423         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[6]);
424         if (ret < 0)
425                 return -errno;
426         else if (ret != leafsize)
427                 return -EIO;
428
429         /* and write out the super block */
430         BUG_ON(sizeof(super) > sectorsize);
431         memset(buf->data, 0, sectorsize);
432         memcpy(buf->data, &super, sizeof(super));
433         buf->len = sectorsize;
434         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
435         ret = pwrite(fd, buf->data, sectorsize, blocks[0]);
436         if (ret < 0)
437                 return -errno;
438         else if (ret != sectorsize)
439                 return -EIO;
440
441         free(buf);
442         return 0;
443 }
444
445 u64 btrfs_device_size(int fd, struct stat *st)
446 {
447         u64 size;
448         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
449                 return st->st_size;
450         }
451         if (!S_ISBLK(st->st_mode)) {
452                 return 0;
453         }
454         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &size) >= 0) {
455                 return size;
456         }
457         return 0;
458 }
459
460 static int zero_blocks(int fd, off_t start, size_t len)
461 {
462         char *buf = malloc(len);
463         int ret = 0;
464         ssize_t written;
465
466         if (!buf)
467                 return -ENOMEM;
468         memset(buf, 0, len);
469         written = pwrite(fd, buf, len, start);
470         if (written != len)
471                 ret = -EIO;
472         free(buf);
473         return ret;
474 }
475
476 static int zero_dev_start(int fd)
477 {
478         off_t start = 0;
479         size_t len = 2 * 1024 * 1024;
480
481 #ifdef __sparc__
482         /* don't overwrite the disk labels on sparc */
483         start = 1024;
484         len -= 1024;
485 #endif
486         return zero_blocks(fd, start, len);
487 }
488
489 static int zero_dev_end(int fd, u64 dev_size)
490 {
491         size_t len = 2 * 1024 * 1024;
492         off_t start = dev_size - len;
493
494         return zero_blocks(fd, start, len);
495 }
496
497 int btrfs_add_to_fsid(struct btrfs_trans_handle *trans,
498                       struct btrfs_root *root, int fd, char *path,
499                       u64 block_count, u32 io_width, u32 io_align,
500                       u32 sectorsize)
501 {
502         struct btrfs_super_block *disk_super;
503         struct btrfs_super_block *super = root->fs_info->super_copy;
504         struct btrfs_device *device;
505         struct btrfs_dev_item *dev_item;
506         char *buf;
507         u64 total_bytes;
508         u64 num_devs;
509         int ret;
510
511         device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
512         if (!device)
513                 return -ENOMEM;
514         buf = kmalloc(sectorsize, GFP_NOFS);
515         if (!buf) {
516                 kfree(device);
517                 return -ENOMEM;
518         }
519         BUG_ON(sizeof(*disk_super) > sectorsize);
520         memset(buf, 0, sectorsize);
521
522         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
523         dev_item = &disk_super->dev_item;
524
525         uuid_generate(device->uuid);
526         device->devid = 0;
527         device->type = 0;
528         device->io_width = io_width;
529         device->io_align = io_align;
530         device->sector_size = sectorsize;
531         device->fd = fd;
532         device->writeable = 1;
533         device->total_bytes = block_count;
534         device->bytes_used = 0;
535         device->total_ios = 0;
536         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
537
538         ret = btrfs_add_device(trans, root, device);
539         BUG_ON(ret);
540
541         total_bytes = btrfs_super_total_bytes(super) + block_count;
542         btrfs_set_super_total_bytes(super, total_bytes);
543
544         num_devs = btrfs_super_num_devices(super) + 1;
545         btrfs_set_super_num_devices(super, num_devs);
546
547         memcpy(disk_super, super, sizeof(*disk_super));
548
549         printf("adding device %s id %llu\n", path,
550                (unsigned long long)device->devid);
551
552         btrfs_set_super_bytenr(disk_super, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
553         btrfs_set_stack_device_id(dev_item, device->devid);
554         btrfs_set_stack_device_type(dev_item, device->type);
555         btrfs_set_stack_device_io_align(dev_item, device->io_align);
556         btrfs_set_stack_device_io_width(dev_item, device->io_width);
557         btrfs_set_stack_device_sector_size(dev_item, device->sector_size);
558         btrfs_set_stack_device_total_bytes(dev_item, device->total_bytes);
559         btrfs_set_stack_device_bytes_used(dev_item, device->bytes_used);
560         memcpy(&dev_item->uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
561
562         ret = pwrite(fd, buf, sectorsize, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
563         BUG_ON(ret != sectorsize);
564
565         kfree(buf);
566         list_add(&device->dev_list, &root->fs_info->fs_devices->devices);
567         device->fs_devices = root->fs_info->fs_devices;
568         return 0;
569 }
570
571 int btrfs_prepare_device(int fd, char *file, int zero_end, u64 *block_count_ret,
572                            u64 max_block_count, int *mixed, int discard)
573 {
574         u64 block_count;
575         u64 bytenr;
576         struct stat st;
577         int i, ret;
578
579         ret = fstat(fd, &st);
580         if (ret < 0) {
581                 fprintf(stderr, "unable to stat %s\n", file);
582                 exit(1);
583         }
584
585         block_count = btrfs_device_size(fd, &st);
586         if (block_count == 0) {
587                 fprintf(stderr, "unable to find %s size\n", file);
588                 exit(1);
589         }
590         if (max_block_count)
591                 block_count = min(block_count, max_block_count);
592         zero_end = 1;
593
594         if (block_count < 1024 * 1024 * 1024 && !(*mixed)) {
595                 printf("SMALL VOLUME: forcing mixed metadata/data groups\n");
596                 *mixed = 1;
597         }
598
599         if (discard) {
600                 /*
601                  * We intentionally ignore errors from the discard ioctl.  It
602                  * is not necessary for the mkfs functionality but just an
603                  * optimization.
604                  */
605                 if (discard_blocks(fd, 0, 0) == 0) {
606                         fprintf(stderr, "Performing full device TRIM (%s) ...\n",
607                                 pretty_size(block_count));
608                         discard_blocks(fd, 0, block_count);
609                 }
610         }
611
612         ret = zero_dev_start(fd);
613         if (ret) {
614                 fprintf(stderr, "failed to zero device start %d\n", ret);
615                 exit(1);
616         }
617
618         for (i = 0 ; i < BTRFS_SUPER_MIRROR_MAX; i++) {
619                 bytenr = btrfs_sb_offset(i);
620                 if (bytenr >= block_count)
621                         break;
622                 zero_blocks(fd, bytenr, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
623         }
624
625         if (zero_end) {
626                 ret = zero_dev_end(fd, block_count);
627                 if (ret) {
628                         fprintf(stderr, "failed to zero device end %d\n", ret);
629                         exit(1);
630                 }
631         }
632         *block_count_ret = block_count;
633         return 0;
634 }
635
636 int btrfs_make_root_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
637                         struct btrfs_root *root, u64 objectid)
638 {
639         int ret;
640         struct btrfs_inode_item inode_item;
641         time_t now = time(NULL);
642
643         memset(&inode_item, 0, sizeof(inode_item));
644         btrfs_set_stack_inode_generation(&inode_item, trans->transid);
645         btrfs_set_stack_inode_size(&inode_item, 0);
646         btrfs_set_stack_inode_nlink(&inode_item, 1);
647         btrfs_set_stack_inode_nbytes(&inode_item, root->leafsize);
648         btrfs_set_stack_inode_mode(&inode_item, S_IFDIR | 0755);
649         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.atime, now);
650         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.atime, 0);
651         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.ctime, now);
652         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.ctime, 0);
653         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.mtime, now);
654         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.mtime, 0);
655         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.otime, 0);
656         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.otime, 0);
657
658         if (root->fs_info->tree_root == root)
659                 btrfs_set_super_root_dir(root->fs_info->super_copy, objectid);
660
661         ret = btrfs_insert_inode(trans, root, objectid, &inode_item);
662         if (ret)
663                 goto error;
664
665         ret = btrfs_insert_inode_ref(trans, root, "..", 2, objectid, objectid, 0);
666         if (ret)
667                 goto error;
668
669         btrfs_set_root_dirid(&root->root_item, objectid);
670         ret = 0;
671 error:
672         return ret;
673 }
674
675 /*
676  * checks if a path is a block device node
677  * Returns negative errno on failure, otherwise
678  * returns 1 for blockdev, 0 for not-blockdev
679  */
680 int is_block_device(const char *path) {
681         struct stat statbuf;
682
683         if (stat(path, &statbuf) < 0)
684                 return -errno;
685
686         return S_ISBLK(statbuf.st_mode);
687 }
688
689 /*
690  * Find the mount point for a mounted device.
691  * On success, returns 0 with mountpoint in *mp.
692  * On failure, returns -errno (not mounted yields -EINVAL)
693  * Is noisy on failures, expects to be given a mounted device.
694  */
695 int get_btrfs_mount(const char *dev, char *mp, size_t mp_size)
696 {
697         int ret;
698         int fd = -1;
699
700         ret = is_block_device(dev);
701         if (ret <= 0) {
702                 if (!ret) {
703                         fprintf(stderr, "%s is not a block device\n", dev);
704                         ret = -EINVAL;
705                 } else {
706                         fprintf(stderr, "Could not check %s: %s\n",
707                                 dev, strerror(-ret));
708                 }
709                 goto out;
710         }
711
712         fd = open(dev, O_RDONLY);
713         if (fd < 0) {
714                 ret = -errno;
715                 fprintf(stderr, "Could not open %s: %s\n", dev, strerror(errno));
716                 goto out;
717         }
718
719         ret = check_mounted_where(fd, dev, mp, mp_size, NULL);
720         if (!ret) {
721                 ret = -EINVAL;
722         } else { /* mounted, all good */
723                 ret = 0;
724         }
725 out:
726         if (fd != -1)
727                 close(fd);
728         return ret;
729 }
730
731 /*
732  * Given a pathname, return a filehandle to:
733  *      the original pathname or,
734  *      if the pathname is a mounted btrfs device, to its mountpoint.
735  *
736  * On error, return -1, errno should be set.
737  */
738 int open_path_or_dev_mnt(const char *path, DIR **dirstream)
739 {
740         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
741         int fdmnt;
742
743         if (is_block_device(path)) {
744                 int ret;
745
746                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
747                 if (ret < 0) {
748                         /* not a mounted btrfs dev */
749                         errno = EINVAL;
750                         return -1;
751                 }
752                 fdmnt = open_file_or_dir(mp, dirstream);
753         } else {
754                 fdmnt = open_file_or_dir(path, dirstream);
755         }
756
757         return fdmnt;
758 }
759
760 /* checks if a device is a loop device */
761 static int is_loop_device (const char* device) {
762         struct stat statbuf;
763
764         if(stat(device, &statbuf) < 0)
765                 return -errno;
766
767         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
768                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
769 }
770
771
772 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
773  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
774 static int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file,
775                 int max_len)
776 {
777         int ret;
778         FILE *f;
779         char fmt[20];
780         char p[PATH_MAX];
781         char real_loop_dev[PATH_MAX];
782
783         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
784                 return -errno;
785         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
786         if (!(f = fopen(p, "r")))
787                 return -errno;
788
789         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
790         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
791         fclose(f);
792         if (ret == EOF)
793                 return -errno;
794
795         return 0;
796 }
797
798 /* Checks whether a and b are identical or device
799  * files associated with the same block device
800  */
801 static int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
802 {
803         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
804         char real_a[PATH_MAX];
805         char real_b[PATH_MAX];
806
807         if(!realpath(a, real_a) ||
808            !realpath(b, real_b))
809         {
810                 return -errno;
811         }
812
813         /* Identical path? */
814         if(strcmp(real_a, real_b) == 0)
815                 return 1;
816
817         if(stat(a, &st_buf_a) < 0 ||
818            stat(b, &st_buf_b) < 0)
819         {
820                 if (errno == ENOENT)
821                         return 0;
822                 return -errno;
823         }
824
825         /* Same blockdevice? */
826         if(S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) &&
827            S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
828            st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev)
829         {
830                 return 1;
831         }
832
833         /* Hardlink? */
834         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
835             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino)
836         {
837                 return 1;
838         }
839
840         return 0;
841 }
842
843 /* checks if a and b are identical or device
844  * files associated with the same block device or
845  * if one file is a loop device that uses the other
846  * file.
847  */
848 static int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
849 {
850         char res_a[PATH_MAX];
851         char res_b[PATH_MAX];
852         const char* final_a;
853         const char* final_b;
854         int ret;
855
856         /* Resolve a if it is a loop device */
857         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
858                 if (ret == -ENOENT)
859                         return 0;
860                 return ret;
861         } else if (ret) {
862                 if ((ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a))) < 0)
863                         return ret;
864
865                 final_a = res_a;
866         } else {
867                 final_a = a;
868         }
869
870         /* Resolve b if it is a loop device */
871         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
872                 if (ret == -ENOENT)
873                         return 0;
874                 return ret;
875         } else if (ret) {
876                 if((ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b))) < 0)
877                         return ret;
878
879                 final_b = res_b;
880         } else {
881                 final_b = b;
882         }
883
884         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
885 }
886
887 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
888 static int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
889 {
890         struct stat st_buf;
891
892         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
893                 if(errno == ENOENT)
894                         return 0;
895                 else
896                         return -errno;
897         }
898
899         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
900 }
901
902 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
903  * by a device in fs_devices
904  */
905 static int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices,
906                 const char* file)
907 {
908         int ret;
909         struct list_head *head;
910         struct list_head *cur;
911         struct btrfs_device *device;
912
913         head = &fs_devices->devices;
914         list_for_each(cur, head) {
915                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
916
917                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
918                         return ret;
919         }
920
921         return 0;
922 }
923
924 /*
925  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
926  * is safe to continue.
927  */
928 int check_mounted(const char* file)
929 {
930         int fd;
931         int ret;
932
933         fd = open(file, O_RDONLY);
934         if (fd < 0) {
935                 fprintf (stderr, "check_mounted(): Could not open %s\n", file);
936                 return -errno;
937         }
938
939         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
940         close(fd);
941
942         return ret;
943 }
944
945 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
946                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
947 {
948         int ret;
949         u64 total_devs = 1;
950         int is_btrfs;
951         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
952         FILE *f;
953         struct mntent *mnt;
954
955         /* scan the initial device */
956         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
957                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
958         is_btrfs = (ret >= 0);
959
960         /* scan other devices */
961         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
962                 if ((ret = btrfs_scan_for_fsid(!BTRFS_UPDATE_KERNEL)))
963                         return ret;
964         }
965
966         /* iterate over the list of currently mountes filesystems */
967         if ((f = setmntent ("/proc/mounts", "r")) == NULL)
968                 return -errno;
969
970         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
971                 if(is_btrfs) {
972                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
973                                 continue;
974
975                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
976                 } else {
977                         /* ignore entries in the mount table that are not
978                            associated with a file*/
979                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
980                                 goto out_mntloop_err;
981                         else if(!ret)
982                                 continue;
983
984                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
985                 }
986
987                 if(ret < 0)
988                         goto out_mntloop_err;
989                 else if(ret)
990                         break;
991         }
992
993         /* Did we find an entry in mnt table? */
994         if (mnt && size && where) {
995                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
996                 where[size-1] = 0;
997         }
998         if (fs_dev_ret)
999                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
1000
1001         ret = (mnt != NULL);
1002
1003 out_mntloop_err:
1004         endmntent (f);
1005
1006         return ret;
1007 }
1008
1009 struct pending_dir {
1010         struct list_head list;
1011         char name[PATH_MAX];
1012 };
1013
1014 void btrfs_register_one_device(char *fname)
1015 {
1016         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
1017         int fd;
1018         int ret;
1019         int e;
1020
1021         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDONLY);
1022         if (fd < 0) {
1023                 fprintf(stderr, "failed to open /dev/btrfs-control "
1024                         "skipping device registration: %s\n",
1025                         strerror(errno));
1026                 return;
1027         }
1028         strncpy(args.name, fname, BTRFS_PATH_NAME_MAX);
1029         args.name[BTRFS_PATH_NAME_MAX-1] = 0;
1030         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
1031         e = errno;
1032         if(ret<0){
1033                 fprintf(stderr, "ERROR: device scan failed '%s' - %s\n",
1034                         fname, strerror(e));
1035         }
1036         close(fd);
1037 }
1038
1039 int btrfs_scan_one_dir(char *dirname, int run_ioctl)
1040 {
1041         DIR *dirp = NULL;
1042         struct dirent *dirent;
1043         struct pending_dir *pending;
1044         struct stat st;
1045         int ret;
1046         int fd;
1047         int dirname_len;
1048         char *fullpath;
1049         struct list_head pending_list;
1050         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1051         u64 num_devices;
1052
1053         INIT_LIST_HEAD(&pending_list);
1054
1055         pending = malloc(sizeof(*pending));
1056         if (!pending)
1057                 return -ENOMEM;
1058         strcpy(pending->name, dirname);
1059
1060 again:
1061         dirname_len = strlen(pending->name);
1062         fullpath = malloc(PATH_MAX);
1063         dirname = pending->name;
1064
1065         if (!fullpath) {
1066                 ret = -ENOMEM;
1067                 goto fail;
1068         }
1069         dirp = opendir(dirname);
1070         if (!dirp) {
1071                 fprintf(stderr, "Unable to open %s for scanning\n", dirname);
1072                 ret = -ENOENT;
1073                 goto fail;
1074         }
1075         while(1) {
1076                 dirent = readdir(dirp);
1077                 if (!dirent)
1078                         break;
1079                 if (dirent->d_name[0] == '.')
1080                         continue;
1081                 if (dirname_len + strlen(dirent->d_name) + 2 > PATH_MAX) {
1082                         ret = -EFAULT;
1083                         goto fail;
1084                 }
1085                 snprintf(fullpath, PATH_MAX, "%s/%s", dirname, dirent->d_name);
1086                 ret = lstat(fullpath, &st);
1087                 if (ret < 0) {
1088                         fprintf(stderr, "failed to stat %s\n", fullpath);
1089                         continue;
1090                 }
1091                 if (S_ISLNK(st.st_mode))
1092                         continue;
1093                 if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1094                         struct pending_dir *next = malloc(sizeof(*next));
1095                         if (!next) {
1096                                 ret = -ENOMEM;
1097                                 goto fail;
1098                         }
1099                         strcpy(next->name, fullpath);
1100                         list_add_tail(&next->list, &pending_list);
1101                 }
1102                 if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1103                         continue;
1104                 }
1105                 fd = open(fullpath, O_RDONLY);
1106                 if (fd < 0) {
1107                         /* ignore the following errors:
1108                                 ENXIO (device don't exists) 
1109                                 ENOMEDIUM (No medium found -> 
1110                                         like a cd tray empty)
1111                         */
1112                         if(errno != ENXIO && errno != ENOMEDIUM) 
1113                                 fprintf(stderr, "failed to read %s: %s\n", 
1114                                         fullpath, strerror(errno));
1115                         continue;
1116                 }
1117                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, fullpath, &tmp_devices,
1118                                             &num_devices,
1119                                             BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
1120                 if (ret == 0 && run_ioctl > 0) {
1121                         btrfs_register_one_device(fullpath);
1122                 }
1123                 close(fd);
1124         }
1125         if (!list_empty(&pending_list)) {
1126                 free(pending);
1127                 pending = list_entry(pending_list.next, struct pending_dir,
1128                                      list);
1129                 free(fullpath);
1130                 list_del(&pending->list);
1131                 closedir(dirp);
1132                 dirp = NULL;
1133                 goto again;
1134         }
1135         ret = 0;
1136 fail:
1137         free(pending);
1138         free(fullpath);
1139         while (!list_empty(&pending_list)) {
1140                 pending = list_entry(pending_list.next, struct pending_dir,
1141                                      list);
1142                 list_del(&pending->list);
1143                 free(pending);
1144         }
1145         if (dirp)
1146                 closedir(dirp);
1147         return ret;
1148 }
1149
1150 int btrfs_scan_for_fsid(int run_ioctls)
1151 {
1152         int ret;
1153
1154         ret = scan_for_btrfs(BTRFS_SCAN_PROC, run_ioctls);
1155         if (ret)
1156                 ret = scan_for_btrfs(BTRFS_SCAN_DEV, run_ioctls);
1157         return ret;
1158 }
1159
1160 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1161                                  int super_offset)
1162 {
1163         struct btrfs_super_block *disk_super;
1164         char *buf;
1165         int ret = 0;
1166
1167         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1168         if (!buf) {
1169                 ret = -ENOMEM;
1170                 goto out;
1171         }
1172         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1173         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1174                 goto brelse;
1175
1176         ret = 0;
1177         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1178         if (btrfs_super_magic(disk_super) != BTRFS_MAGIC)
1179                 goto brelse;
1180
1181         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1182                     BTRFS_FSID_SIZE))
1183                 ret = 1;
1184 brelse:
1185         free(buf);
1186 out:
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 static char *size_strs[] = { "", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB"};
1191 int pretty_size_snprintf(double size, char *str, size_t str_bytes)
1192 {
1193         int num_divs = 0;
1194         float fraction;
1195
1196         if (str_bytes == 0)
1197                 return 0;
1198
1199         if( size < 1024 ){
1200                 fraction = size;
1201                 num_divs = 0;
1202         } else {
1203                 u64 last_size = size;
1204                 num_divs = 0;
1205                 while(size >= 1024){
1206                         last_size = size;
1207                         size /= 1024;
1208                         num_divs ++;
1209                 }
1210
1211                 if (num_divs >= ARRAY_SIZE(size_strs)) {
1212                         str[0] = '\0';
1213                         return -1;
1214                 }
1215                 fraction = (float)last_size / 1024;
1216         }
1217         return snprintf(str, str_bytes, "%.2f%s", fraction,
1218                         size_strs[num_divs]);
1219 }
1220
1221 /*
1222  * __strncpy__null - strncpy with null termination
1223  * @dest:       the target array
1224  * @src:        the source string
1225  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1226  *
1227  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1228  *
1229  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1230  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1231  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1232  */
1233 char *__strncpy__null(char *dest, const char *src, size_t n)
1234 {
1235         strncpy(dest, src, n);
1236         if (n > 0)
1237                 dest[n - 1] = '\0';
1238         return dest;
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1243  * Returns:
1244        0    if everything is safe and usable
1245       -1    if the label is too long
1246  */
1247 static int check_label(const char *input)
1248 {
1249        int len = strlen(input);
1250
1251        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1252                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1253                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1254                return -1;
1255        }
1256
1257        return 0;
1258 }
1259
1260 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1261 {
1262         struct btrfs_trans_handle *trans;
1263         struct btrfs_root *root;
1264         int ret;
1265
1266         ret = check_mounted(dev);
1267         if (ret < 0) {
1268                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1269                return -1;
1270         }
1271         if (ret > 0) {
1272                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1273                         dev);
1274                 return -1;
1275         }
1276
1277         /* Open the super_block at the default location
1278          * and as read-write.
1279          */
1280         root = open_ctree(dev, 0, 1);
1281         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1282                 return -1;
1283
1284         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1285         snprintf(root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE, "%s",
1286                  label);
1287         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1288
1289         /* Now we close it since we are done. */
1290         close_ctree(root);
1291         return 0;
1292 }
1293
1294 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *label)
1295 {
1296         int fd;
1297
1298         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1299         if (fd < 0) {
1300                 fprintf(stderr, "ERROR: unable access to '%s'\n", mount_path);
1301                 return -1;
1302         }
1303
1304         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1305                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1306                         strerror(errno));
1307                 close(fd);
1308                 return -1;
1309         }
1310
1311         close(fd);
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static int get_label_unmounted(const char *dev)
1316 {
1317         struct btrfs_root *root;
1318         int ret;
1319
1320         ret = check_mounted(dev);
1321         if (ret < 0) {
1322                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1323                return -1;
1324         }
1325         if (ret > 0) {
1326                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1327                         dev);
1328                 return -1;
1329         }
1330
1331         /* Open the super_block at the default location
1332          * and as read-only.
1333          */
1334         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1335         if(!root)
1336                 return -1;
1337
1338         fprintf(stdout, "%s\n", root->fs_info->super_copy->label);
1339
1340         /* Now we close it since we are done. */
1341         close_ctree(root);
1342         return 0;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1347  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1348  * the user specified the device path.
1349  */
1350 int get_label_mounted(const char *mount_path, char *labelp)
1351 {
1352         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1353         int fd;
1354
1355         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1356         if (fd < 0) {
1357                 fprintf(stderr, "ERROR: unable access to '%s'\n", mount_path);
1358                 return -1;
1359         }
1360
1361         memset(label, '\0', sizeof(label));
1362         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label) < 0) {
1363                 fprintf(stderr, "ERROR: unable get label %s\n", strerror(errno));
1364                 close(fd);
1365                 return -1;
1366         }
1367
1368         strncpy(labelp, label, sizeof(label));
1369         close(fd);
1370         return 0;
1371 }
1372
1373 int get_label(const char *btrfs_dev)
1374 {
1375         int ret;
1376         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1377
1378         if (is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev))
1379                 ret = get_label_unmounted(btrfs_dev);
1380         else {
1381                 ret = get_label_mounted(btrfs_dev, label);
1382                 if (!ret)
1383                         fprintf(stdout, "%s\n", label);
1384         }
1385         return ret;
1386 }
1387
1388 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1389 {
1390         if (check_label(label))
1391                 return -1;
1392
1393         return is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev) ?
1394                 set_label_unmounted(btrfs_dev, label) :
1395                 set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1396 }
1397
1398 int btrfs_scan_block_devices(int run_ioctl)
1399 {
1400
1401         struct stat st;
1402         int ret;
1403         int fd;
1404         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1405         u64 num_devices;
1406         FILE *proc_partitions;
1407         int i;
1408         char buf[1024];
1409         char fullpath[110];
1410         int scans = 0;
1411         int special;
1412
1413 scan_again:
1414         proc_partitions = fopen("/proc/partitions","r");
1415         if (!proc_partitions) {
1416                 fprintf(stderr, "Unable to open '/proc/partitions' for scanning\n");
1417                 return -ENOENT;
1418         }
1419         /* skip the header */
1420         for (i = 0; i < 2; i++)
1421                 if (!fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1422                         fprintf(stderr,
1423                                 "Unable to read '/proc/partitions' for scanning\n");
1424                         fclose(proc_partitions);
1425                         return -ENOENT;
1426                 }
1427
1428         strcpy(fullpath,"/dev/");
1429         while(fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1430                 i = sscanf(buf," %*d %*d %*d %99s", fullpath+5);
1431
1432                 /*
1433                  * multipath and MD devices may register as a btrfs filesystem
1434                  * both through the original block device and through
1435                  * the special (/dev/mapper or /dev/mdX) entry.
1436                  * This scans the special entries last
1437                  */
1438                 special = strncmp(fullpath, "/dev/dm-", strlen("/dev/dm-")) == 0;
1439                 if (!special)
1440                         special = strncmp(fullpath, "/dev/md", strlen("/dev/md")) == 0;
1441
1442                 if (scans == 0 && special)
1443                         continue;
1444                 if (scans > 0 && !special)
1445                         continue;
1446
1447                 ret = lstat(fullpath, &st);
1448                 if (ret < 0) {
1449                         fprintf(stderr, "failed to stat %s\n", fullpath);
1450                         continue;
1451                 }
1452                 if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1453                         continue;
1454                 }
1455
1456                 fd = open(fullpath, O_RDONLY);
1457                 if (fd < 0) {
1458                         if (errno != ENOMEDIUM)
1459                                 fprintf(stderr, "failed to open %s: %s\n",
1460                                         fullpath, strerror(errno));
1461                         continue;
1462                 }
1463                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, fullpath, &tmp_devices,
1464                                             &num_devices,
1465                                             BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
1466                 if (ret == 0 && run_ioctl > 0) {
1467                         btrfs_register_one_device(fullpath);
1468                 }
1469                 close(fd);
1470         }
1471
1472         fclose(proc_partitions);
1473
1474         if (scans == 0) {
1475                 scans++;
1476                 goto scan_again;
1477         }
1478         return 0;
1479 }
1480
1481 u64 parse_size(char *s)
1482 {
1483         int i;
1484         char c;
1485         u64 mult = 1;
1486
1487         for (i = 0; s && s[i] && isdigit(s[i]); i++) ;
1488         if (!i) {
1489                 fprintf(stderr, "ERROR: size value is empty\n");
1490                 exit(50);
1491         }
1492
1493         if (s[i]) {
1494                 c = tolower(s[i]);
1495                 switch (c) {
1496                 case 'e':
1497                         mult *= 1024;
1498                 case 'p':
1499                         mult *= 1024;
1500                 case 't':
1501                         mult *= 1024;
1502                 case 'g':
1503                         mult *= 1024;
1504                 case 'm':
1505                         mult *= 1024;
1506                 case 'k':
1507                         mult *= 1024;
1508                 case 'b':
1509                         break;
1510                 default:
1511                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor "
1512                                 "'%c'\n", c);
1513                         exit(1);
1514                 }
1515         }
1516         if (s[i] && s[i+1]) {
1517                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains "
1518                         "character '%c' in wrong position\n",
1519                         s[i+1]);
1520                 exit(51);
1521         }
1522         return strtoull(s, NULL, 10) * mult;
1523 }
1524
1525 int open_file_or_dir(const char *fname, DIR **dirstream)
1526 {
1527         int ret;
1528         struct stat st;
1529         int fd;
1530
1531         ret = stat(fname, &st);
1532         if (ret < 0) {
1533                 return -1;
1534         }
1535         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1536                 *dirstream = opendir(fname);
1537                 if (!*dirstream)
1538                         return -2;
1539                 fd = dirfd(*dirstream);
1540         } else {
1541                 fd = open(fname, O_RDWR);
1542         }
1543         if (fd < 0) {
1544                 fd = -3;
1545                 if (*dirstream)
1546                         closedir(*dirstream);
1547         }
1548         return fd;
1549 }
1550
1551 void close_file_or_dir(int fd, DIR *dirstream)
1552 {
1553         if (dirstream)
1554                 closedir(dirstream);
1555         else if (fd >= 0)
1556                 close(fd);
1557 }
1558
1559 static int get_device_info(int fd, u64 devid,
1560                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
1561 {
1562         int ret;
1563
1564         di_args->devid = devid;
1565         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
1566
1567         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
1568         return ret ? -errno : 0;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
1573  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
1574  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
1575  *
1576  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
1577  * or be a mounted btrfs device.
1578  *
1579  * Returns 0 on success, or a negative errno.
1580  */
1581 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
1582                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
1583 {
1584         int fd = -1;
1585         int ret = 0;
1586         int ndevs = 0;
1587         int i = 1;
1588         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1589         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
1590         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
1591         DIR *dirstream = NULL;
1592
1593         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
1594
1595         if (is_block_device(path)) {
1596                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
1597                 fd = open(path, O_RDONLY);
1598                 if (fd < 0) {
1599                         ret = -errno;
1600                         fprintf(stderr, "Couldn't open %s: %s\n",
1601                                 path, strerror(errno));
1602                         goto out;
1603                 }
1604                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
1605                                           &fs_devices_mnt);
1606                 if (!ret) {
1607                         ret = -EINVAL;
1608                         goto out;
1609                 }
1610                 if (ret < 0)
1611                         goto out;
1612                 path = mp;
1613                 /* Only fill in this one device */
1614                 fi_args->num_devices = 1;
1615                 fi_args->max_id = fs_devices_mnt->latest_devid;
1616                 i = fs_devices_mnt->latest_devid;
1617                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
1618                 close(fd);
1619         }
1620
1621         /* at this point path must not be for a block device */
1622         fd = open_file_or_dir(path, &dirstream);
1623         if (fd < 0) {
1624                 ret = -errno;
1625                 goto out;
1626         }
1627
1628         /* fill in fi_args if not just a single device */
1629         if (fi_args->num_devices != 1) {
1630                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
1631                 if (ret < 0) {
1632                         ret = -errno;
1633                         goto out;
1634                 }
1635         }
1636
1637         if (!fi_args->num_devices)
1638                 goto out;
1639
1640         di_args = *di_ret = malloc(fi_args->num_devices * sizeof(*di_args));
1641         if (!di_args) {
1642                 ret = -errno;
1643                 goto out;
1644         }
1645
1646         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
1647                 BUG_ON(ndevs >= fi_args->num_devices);
1648                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
1649                 if (ret == -ENODEV)
1650                         continue;
1651                 if (ret)
1652                         goto out;
1653                 ndevs++;
1654         }
1655
1656         BUG_ON(ndevs == 0);
1657         ret = 0;
1658 out:
1659         close_file_or_dir(fd, dirstream);
1660         return ret;
1661 }
1662
1663 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
1664
1665 static inline void translate(char *f, char *t)
1666 {
1667         while (*f != '\0') {
1668                 if (*f == '\\' &&
1669                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
1670                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
1671                         f += 4;
1672                 } else
1673                         *t++ = *f++;
1674         }
1675         *t = '\0';
1676         return;
1677 }
1678
1679 /*
1680  * Checks if the swap device.
1681  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
1682  */
1683 static int is_swap_device(const char *file)
1684 {
1685         FILE    *f;
1686         struct stat     st_buf;
1687         dev_t   dev;
1688         ino_t   ino = 0;
1689         char    tmp[PATH_MAX];
1690         char    buf[PATH_MAX];
1691         char    *cp;
1692         int     ret = 0;
1693
1694         if (stat(file, &st_buf) < 0)
1695                 return -errno;
1696         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
1697                 dev = st_buf.st_rdev;
1698         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1699                 dev = st_buf.st_dev;
1700                 ino = st_buf.st_ino;
1701         } else
1702                 return 0;
1703
1704         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
1705                 return 0;
1706
1707         /* skip the first line */
1708         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
1709                 goto out;
1710
1711         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
1712                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
1713                         *cp = '\0';
1714                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
1715                         *cp = '\0';
1716                 translate(tmp, buf);
1717                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
1718                         continue;
1719                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
1720                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
1721                                 ret = 1;
1722                                 break;
1723                         }
1724                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1725                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
1726                                 ret = 1;
1727                                 break;
1728                         }
1729                 }
1730         }
1731
1732 out:
1733         fclose(f);
1734
1735         return ret;
1736 }
1737
1738 /*
1739  * Check for existing filesystem or partition table on device.
1740  * Returns:
1741  *       1 for existing fs or partition
1742  *       0 for nothing found
1743  *      -1 for internal error
1744  */
1745 static int
1746 check_overwrite(
1747         char            *device)
1748 {
1749         const char      *type;
1750         blkid_probe     pr = NULL;
1751         int             ret;
1752         blkid_loff_t    size;
1753
1754         if (!device || !*device)
1755                 return 0;
1756
1757         ret = -1; /* will reset on success of all setup calls */
1758
1759         pr = blkid_new_probe_from_filename(device);
1760         if (!pr)
1761                 goto out;
1762
1763         size = blkid_probe_get_size(pr);
1764         if (size < 0)
1765                 goto out;
1766
1767         /* nothing to overwrite on a 0-length device */
1768         if (size == 0) {
1769                 ret = 0;
1770                 goto out;
1771         }
1772
1773         ret = blkid_probe_enable_partitions(pr, 1);
1774         if (ret < 0)
1775                 goto out;
1776
1777         ret = blkid_do_fullprobe(pr);
1778         if (ret < 0)
1779                 goto out;
1780
1781         /*
1782          * Blkid returns 1 for nothing found and 0 when it finds a signature,
1783          * but we want the exact opposite, so reverse the return value here.
1784          *
1785          * In addition print some useful diagnostics about what actually is
1786          * on the device.
1787          */
1788         if (ret) {
1789                 ret = 0;
1790                 goto out;
1791         }
1792
1793         if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "TYPE", &type, NULL)) {
1794                 fprintf(stderr,
1795                         "%s appears to contain an existing "
1796                         "filesystem (%s).\n", device, type);
1797         } else if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "PTTYPE", &type, NULL)) {
1798                 fprintf(stderr,
1799                         "%s appears to contain a partition "
1800                         "table (%s).\n", device, type);
1801         } else {
1802                 fprintf(stderr,
1803                         "%s appears to contain something weird "
1804                         "according to blkid\n", device);
1805         }
1806         ret = 1;
1807
1808 out:
1809         if (pr)
1810                 blkid_free_probe(pr);
1811         if (ret == -1)
1812                 fprintf(stderr,
1813                         "probe of %s failed, cannot detect "
1814                           "existing filesystem.\n", device);
1815         return ret;
1816 }
1817
1818 int test_num_disk_vs_raid(u64 metadata_profile, u64 data_profile,
1819         u64 dev_cnt, int mixed, char *estr)
1820 {
1821         size_t sz = 100;
1822         u64 allowed = 0;
1823
1824         switch (dev_cnt) {
1825         default:
1826         case 4:
1827                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10;
1828         case 3:
1829                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6;
1830         case 2:
1831                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
1832                         BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5;
1833                 break;
1834         case 1:
1835                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP;
1836         }
1837
1838         if (metadata_profile & ~allowed) {
1839                 snprintf(estr, sz, "unable to create FS with metadata "
1840                         "profile %llu (have %llu devices)\n",
1841                         metadata_profile, dev_cnt);
1842                 return 1;
1843         }
1844         if (data_profile & ~allowed) {
1845                 snprintf(estr, sz, "unable to create FS with data "
1846                         "profile %llu (have %llu devices)\n",
1847                         metadata_profile, dev_cnt);
1848                 return 1;
1849         }
1850
1851         if (!mixed && (data_profile & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
1852                 snprintf(estr, sz,
1853                         "dup for data is allowed only in mixed mode");
1854                 return 1;
1855         }
1856         return 0;
1857 }
1858
1859 /* Check if disk is suitable for btrfs
1860  * returns:
1861  *  1: something is wrong, estr provides the error
1862  *  0: all is fine
1863  */
1864 int test_dev_for_mkfs(char *file, int force_overwrite, char *estr)
1865 {
1866         int ret, fd;
1867         size_t sz = 100;
1868         struct stat st;
1869
1870         ret = is_swap_device(file);
1871         if (ret < 0) {
1872                 snprintf(estr, sz, "error checking %s status: %s\n", file,
1873                         strerror(-ret));
1874                 return 1;
1875         }
1876         if (ret == 1) {
1877                 snprintf(estr, sz, "%s is a swap device\n", file);
1878                 return 1;
1879         }
1880         if (!force_overwrite) {
1881                 if (check_overwrite(file)) {
1882                         snprintf(estr, sz, "Use the -f option to force overwrite.\n");
1883                         return 1;
1884                 }
1885         }
1886         ret = check_mounted(file);
1887         if (ret < 0) {
1888                 snprintf(estr, sz, "error checking %s mount status\n",
1889                         file);
1890                 return 1;
1891         }
1892         if (ret == 1) {
1893                 snprintf(estr, sz, "%s is mounted\n", file);
1894                 return 1;
1895         }
1896         /* check if the device is busy */
1897         fd = open(file, O_RDWR|O_EXCL);
1898         if (fd < 0) {
1899                 snprintf(estr, sz, "unable to open %s: %s\n", file,
1900                         strerror(errno));
1901                 return 1;
1902         }
1903         if (fstat(fd, &st)) {
1904                 snprintf(estr, sz, "unable to stat %s: %s\n", file,
1905                         strerror(errno));
1906                 return 1;
1907         }
1908         if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1909                 fprintf(stderr, "'%s' is not a block device\n", file);
1910                 return 1;
1911         }
1912         close(fd);
1913         return 0;
1914 }
1915
1916 int test_skip_this_disk(char *path)
1917 {
1918         int fd;
1919
1920         /*
1921          * this will eliminate disks which are mounted (btrfs)
1922          * and non-dm disk path when dm is enabled
1923          */
1924         fd = open(path, O_RDWR|O_EXCL);
1925         if (fd < 0)
1926                 return 1;
1927         close(fd);
1928         return 0;
1929 }
1930
1931 int btrfs_scan_lblkid(int update_kernel)
1932 {
1933         int fd = -1;
1934         u64 num_devices;
1935         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1936         blkid_dev_iterate iter = NULL;
1937         blkid_dev dev = NULL;
1938         blkid_cache cache = NULL;
1939         char path[PATH_MAX];
1940
1941         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
1942                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
1943                 return 1;
1944         }
1945         blkid_probe_all(cache);
1946         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
1947         blkid_dev_set_search(iter, "TYPE", "btrfs");
1948         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
1949                 dev = blkid_verify(cache, dev);
1950                 if (!dev)
1951                         continue;
1952                 /* if we are here its definitly a btrfs disk*/
1953                 strcpy(path, blkid_dev_devname(dev));
1954                 if (test_skip_this_disk(path))
1955                         continue;
1956
1957                 fd = open(path, O_RDONLY);
1958                 btrfs_scan_one_device(fd, path, &tmp_devices,
1959                                 &num_devices, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
1960                 close(fd);
1961                 if (update_kernel)
1962                         btrfs_register_one_device(path);
1963         }
1964         blkid_dev_iterate_end(iter);
1965         return 0;
1966 }
1967
1968 /*
1969  * scans devs for the btrfs
1970 */
1971 int scan_for_btrfs(int where, int update_kernel)
1972 {
1973         int ret = 0;
1974
1975         switch (where) {
1976         case BTRFS_SCAN_PROC:
1977                 ret = btrfs_scan_block_devices(update_kernel);
1978                 break;
1979         case BTRFS_SCAN_DEV:
1980                 ret = btrfs_scan_one_dir("/dev", update_kernel);
1981                 break;
1982         case BTRFS_SCAN_LBLKID:
1983                 ret = btrfs_scan_lblkid(update_kernel);
1984                 break;
1985         }
1986         return ret;
1987 }
1988
1989 int is_vol_small(char *file)
1990 {
1991         int fd = -1;
1992         int e;
1993         struct stat st;
1994         u64 size;
1995
1996         fd = open(file, O_RDONLY);
1997         if (fd < 0)
1998                 return -errno;
1999         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2000                 e = -errno;
2001                 close(fd);
2002                 return e;
2003         }
2004         size = btrfs_device_size(fd, &st);
2005         if (size == 0) {
2006                 close(fd);
2007                 return -1;
2008         }
2009         if (size < 1024 * 1024 * 1024) {
2010                 close(fd);
2011                 return 1;
2012         } else {
2013                 close(fd);
2014                 return 0;
2015         }
2016 }
2017
2018 /*
2019  * This reads a line from the stdin and only returns non-zero if the
2020  * first whitespace delimited token is a case insensitive match with yes
2021  * or y.
2022  */
2023 int ask_user(char *question)
2024 {
2025         char buf[30] = {0,};
2026         char *saveptr = NULL;
2027         char *answer;
2028
2029         printf("%s [y/N]: ", question);
2030
2031         return fgets(buf, sizeof(buf) - 1, stdin) &&
2032                (answer = strtok_r(buf, " \t\n\r", &saveptr)) &&
2033                (!strcasecmp(answer, "yes") || !strcasecmp(answer, "y"));
2034 }
2035
2036 /*
2037  * For a given:
2038  * - file or directory return the containing tree root id
2039  * - subvolume return it's own tree id
2040  * - BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID (directory with ino == 2) the result is
2041  *   undefined and function returns -1
2042  */
2043 int lookup_ino_rootid(int fd, u64 *rootid)
2044 {
2045         struct btrfs_ioctl_ino_lookup_args args;
2046         int ret;
2047         int e;
2048
2049         memset(&args, 0, sizeof(args));
2050         args.treeid = 0;
2051         args.objectid = BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
2052
2053         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_INO_LOOKUP, &args);
2054         e = errno;
2055         if (ret) {
2056                 fprintf(stderr, "ERROR: Failed to lookup root id - %s\n",
2057                         strerror(e));
2058                 return ret;
2059         }
2060
2061         *rootid = args.treeid;
2062
2063         return 0;
2064 }