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