btrfs-progs: remove BTRFS_SCAN_DEV and btrfs_scan_one_dir
[platform/upstream/btrfs-progs.git] / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2008 Morey Roof.  All rights reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public
7  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public
15  * License along with this program; if not, write to the
16  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
17  * Boston, MA 021110-1307, USA.
18  */
19
20 #define _XOPEN_SOURCE 700
21 #define __USE_XOPEN2K8
22 #define __XOPEN2K8 /* due to an error in dirent.h, to get dirfd() */
23 #define _GNU_SOURCE     /* O_NOATIME */
24 #include <stdio.h>
25 #include <stdlib.h>
26 #include <string.h>
27 #include <sys/ioctl.h>
28 #include <sys/mount.h>
29 #include <sys/types.h>
30 #include <sys/stat.h>
31 #include <uuid/uuid.h>
32 #include <fcntl.h>
33 #include <unistd.h>
34 #include <mntent.h>
35 #include <ctype.h>
36 #include <linux/loop.h>
37 #include <linux/major.h>
38 #include <linux/kdev_t.h>
39 #include <limits.h>
40 #include <blkid/blkid.h>
41 #include "kerncompat.h"
42 #include "radix-tree.h"
43 #include "ctree.h"
44 #include "disk-io.h"
45 #include "transaction.h"
46 #include "crc32c.h"
47 #include "utils.h"
48 #include "volumes.h"
49 #include "ioctl.h"
50
51 #ifndef BLKDISCARD
52 #define BLKDISCARD      _IO(0x12,119)
53 #endif
54
55 static char argv0_buf[ARGV0_BUF_SIZE] = "btrfs";
56
57 void fixup_argv0(char **argv, const char *token)
58 {
59         int len = strlen(argv0_buf);
60
61         snprintf(argv0_buf + len, sizeof(argv0_buf) - len, " %s", token);
62         argv[0] = argv0_buf;
63 }
64
65 void set_argv0(char **argv)
66 {
67         sprintf(argv0_buf, "%s", argv[0]);
68 }
69
70 int check_argc_exact(int nargs, int expected)
71 {
72         if (nargs < expected)
73                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
74         if (nargs > expected)
75                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
76
77         return nargs != expected;
78 }
79
80 int check_argc_min(int nargs, int expected)
81 {
82         if (nargs < expected) {
83                 fprintf(stderr, "%s: too few arguments\n", argv0_buf);
84                 return 1;
85         }
86
87         return 0;
88 }
89
90 int check_argc_max(int nargs, int expected)
91 {
92         if (nargs > expected) {
93                 fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", argv0_buf);
94                 return 1;
95         }
96
97         return 0;
98 }
99
100
101 /*
102  * Discard the given range in one go
103  */
104 static int discard_range(int fd, u64 start, u64 len)
105 {
106         u64 range[2] = { start, len };
107
108         if (ioctl(fd, BLKDISCARD, &range) < 0)
109                 return errno;
110         return 0;
111 }
112
113 /*
114  * Discard blocks in the given range in 1G chunks, the process is interruptible
115  */
116 static int discard_blocks(int fd, u64 start, u64 len)
117 {
118         while (len > 0) {
119                 /* 1G granularity */
120                 u64 chunk_size = min_t(u64, len, 1*1024*1024*1024);
121                 int ret;
122
123                 ret = discard_range(fd, start, chunk_size);
124                 if (ret)
125                         return ret;
126                 len -= chunk_size;
127                 start += chunk_size;
128         }
129
130         return 0;
131 }
132
133 static u64 reference_root_table[] = {
134         [1] =   BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID,
135         [2] =   BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID,
136         [3] =   BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID,
137         [4] =   BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID,
138         [5] =   BTRFS_FS_TREE_OBJECTID,
139         [6] =   BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID,
140 };
141
142 int test_uuid_unique(char *fs_uuid)
143 {
144         int unique = 1;
145         blkid_dev_iterate iter = NULL;
146         blkid_dev dev = NULL;
147         blkid_cache cache = NULL;
148
149         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
150                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
151                 return 1;
152         }
153         blkid_probe_all(cache);
154         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
155         blkid_dev_set_search(iter, "UUID", fs_uuid);
156
157         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
158                 dev = blkid_verify(cache, dev);
159                 if (dev) {
160                         unique = 0;
161                         break;
162                 }
163         }
164
165         blkid_dev_iterate_end(iter);
166         blkid_put_cache(cache);
167
168         return unique;
169 }
170
171 int make_btrfs(int fd, const char *device, const char *label, char *fs_uuid,
172                u64 blocks[7], u64 num_bytes, u32 nodesize,
173                u32 leafsize, u32 sectorsize, u32 stripesize, u64 features)
174 {
175         struct btrfs_super_block super;
176         struct extent_buffer *buf = NULL;
177         struct btrfs_root_item root_item;
178         struct btrfs_disk_key disk_key;
179         struct btrfs_extent_item *extent_item;
180         struct btrfs_inode_item *inode_item;
181         struct btrfs_chunk *chunk;
182         struct btrfs_dev_item *dev_item;
183         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
184         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
185         u8 *ptr;
186         int i;
187         int ret;
188         u32 itemoff;
189         u32 nritems = 0;
190         u64 first_free;
191         u64 ref_root;
192         u32 array_size;
193         u32 item_size;
194         int skinny_metadata = !!(features &
195                                  BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA);
196
197         first_free = BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET + sectorsize * 2 - 1;
198         first_free &= ~((u64)sectorsize - 1);
199
200         memset(&super, 0, sizeof(super));
201
202         num_bytes = (num_bytes / sectorsize) * sectorsize;
203         if (fs_uuid) {
204                 if (uuid_parse(fs_uuid, super.fsid) != 0) {
205                         fprintf(stderr, "could not parse UUID: %s\n", fs_uuid);
206                         ret = -EINVAL;
207                         goto out;
208                 }
209                 if (!test_uuid_unique(fs_uuid)) {
210                         fprintf(stderr, "non-unique UUID: %s\n", fs_uuid);
211                         ret = -EBUSY;
212                         goto out;
213                 }
214         } else {
215                 uuid_generate(super.fsid);
216         }
217         uuid_generate(super.dev_item.uuid);
218         uuid_generate(chunk_tree_uuid);
219
220         btrfs_set_super_bytenr(&super, blocks[0]);
221         btrfs_set_super_num_devices(&super, 1);
222         btrfs_set_super_magic(&super, BTRFS_MAGIC);
223         btrfs_set_super_generation(&super, 1);
224         btrfs_set_super_root(&super, blocks[1]);
225         btrfs_set_super_chunk_root(&super, blocks[3]);
226         btrfs_set_super_total_bytes(&super, num_bytes);
227         btrfs_set_super_bytes_used(&super, 6 * leafsize);
228         btrfs_set_super_sectorsize(&super, sectorsize);
229         btrfs_set_super_leafsize(&super, leafsize);
230         btrfs_set_super_nodesize(&super, nodesize);
231         btrfs_set_super_stripesize(&super, stripesize);
232         btrfs_set_super_csum_type(&super, BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32);
233         btrfs_set_super_chunk_root_generation(&super, 1);
234         btrfs_set_super_cache_generation(&super, -1);
235         btrfs_set_super_incompat_flags(&super, features);
236         if (label)
237                 strncpy(super.label, label, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
238
239         buf = malloc(sizeof(*buf) + max(sectorsize, leafsize));
240
241         /* create the tree of root objects */
242         memset(buf->data, 0, leafsize);
243         buf->len = leafsize;
244         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[1]);
245         btrfs_set_header_nritems(buf, 4);
246         btrfs_set_header_generation(buf, 1);
247         btrfs_set_header_backref_rev(buf, BTRFS_MIXED_BACKREF_REV);
248         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID);
249         write_extent_buffer(buf, super.fsid, btrfs_header_fsid(),
250                             BTRFS_FSID_SIZE);
251
252         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
253                             btrfs_header_chunk_tree_uuid(buf),
254                             BTRFS_UUID_SIZE);
255
256         /* create the items for the root tree */
257         memset(&root_item, 0, sizeof(root_item));
258         inode_item = &root_item.inode;
259         btrfs_set_stack_inode_generation(inode_item, 1);
260         btrfs_set_stack_inode_size(inode_item, 3);
261         btrfs_set_stack_inode_nlink(inode_item, 1);
262         btrfs_set_stack_inode_nbytes(inode_item, leafsize);
263         btrfs_set_stack_inode_mode(inode_item, S_IFDIR | 0755);
264         btrfs_set_root_refs(&root_item, 1);
265         btrfs_set_root_used(&root_item, leafsize);
266         btrfs_set_root_generation(&root_item, 1);
267
268         memset(&disk_key, 0, sizeof(disk_key));
269         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_ROOT_ITEM_KEY);
270         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
271         nritems = 0;
272
273         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - sizeof(root_item);
274         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[2]);
275         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
276         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
277         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
278         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
279                             sizeof(root_item));
280         write_extent_buffer(buf, &root_item, btrfs_item_ptr_offset(buf,
281                             nritems), sizeof(root_item));
282         nritems++;
283
284         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
285         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[4]);
286         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
287         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
288         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
289         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
290                             sizeof(root_item));
291         write_extent_buffer(buf, &root_item,
292                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
293                             sizeof(root_item));
294         nritems++;
295
296         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
297         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[5]);
298         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
299         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
300         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
301         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
302                             sizeof(root_item));
303         write_extent_buffer(buf, &root_item,
304                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
305                             sizeof(root_item));
306         nritems++;
307
308         itemoff = itemoff - sizeof(root_item);
309         btrfs_set_root_bytenr(&root_item, blocks[6]);
310         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
311         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
312         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
313         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
314                             sizeof(root_item));
315         write_extent_buffer(buf, &root_item,
316                             btrfs_item_ptr_offset(buf, nritems),
317                             sizeof(root_item));
318         nritems++;
319
320
321         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
322         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[1]);
323         if (ret != leafsize) {
324                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
325                 goto out;
326         }
327
328         /* create the items for the extent tree */
329         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
330                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
331         nritems = 0;
332         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize);
333         for (i = 1; i < 7; i++) {
334                 item_size = sizeof(struct btrfs_extent_item);
335                 if (!skinny_metadata)
336                         item_size += sizeof(struct btrfs_tree_block_info);
337
338                 BUG_ON(blocks[i] < first_free);
339                 BUG_ON(blocks[i] < blocks[i - 1]);
340
341                 /* create extent item */
342                 itemoff -= item_size;
343                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
344                 if (skinny_metadata) {
345                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
346                                                 BTRFS_METADATA_ITEM_KEY);
347                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
348                 } else {
349                         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key,
350                                                 BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY);
351                         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, leafsize);
352                 }
353                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
354                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
355                                       itemoff);
356                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
357                                     item_size);
358                 extent_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems,
359                                              struct btrfs_extent_item);
360                 btrfs_set_extent_refs(buf, extent_item, 1);
361                 btrfs_set_extent_generation(buf, extent_item, 1);
362                 btrfs_set_extent_flags(buf, extent_item,
363                                        BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK);
364                 nritems++;
365
366                 /* create extent ref */
367                 ref_root = reference_root_table[i];
368                 btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, blocks[i]);
369                 btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, ref_root);
370                 btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY);
371                 btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
372                 btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems),
373                                       itemoff);
374                 btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), 0);
375                 nritems++;
376         }
377         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[2]);
378         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
379         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
380         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
381         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[2]);
382         if (ret != leafsize) {
383                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
384                 goto out;
385         }
386
387         /* create the chunk tree */
388         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
389                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
390         nritems = 0;
391         item_size = sizeof(*dev_item);
392         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) - item_size;
393
394         /* first device 1 (there is no device 0) */
395         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID);
396         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 1);
397         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
398         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
399         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
400         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
401
402         dev_item = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_item);
403         btrfs_set_device_id(buf, dev_item, 1);
404         btrfs_set_device_generation(buf, dev_item, 0);
405         btrfs_set_device_total_bytes(buf, dev_item, num_bytes);
406         btrfs_set_device_bytes_used(buf, dev_item,
407                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
408         btrfs_set_device_io_align(buf, dev_item, sectorsize);
409         btrfs_set_device_io_width(buf, dev_item, sectorsize);
410         btrfs_set_device_sector_size(buf, dev_item, sectorsize);
411         btrfs_set_device_type(buf, dev_item, 0);
412
413         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
414                             (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
415                             BTRFS_UUID_SIZE);
416         write_extent_buffer(buf, super.fsid,
417                             (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
418                             BTRFS_UUID_SIZE);
419         read_extent_buffer(buf, &super.dev_item, (unsigned long)dev_item,
420                            sizeof(*dev_item));
421
422         nritems++;
423         item_size = btrfs_chunk_item_size(1);
424         itemoff = itemoff - item_size;
425
426         /* then we have chunk 0 */
427         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
428         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
429         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
430         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
431         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
432         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems), item_size);
433
434         chunk = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_chunk);
435         btrfs_set_chunk_length(buf, chunk, BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
436         btrfs_set_chunk_owner(buf, chunk, BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID);
437         btrfs_set_chunk_stripe_len(buf, chunk, 64 * 1024);
438         btrfs_set_chunk_type(buf, chunk, BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM);
439         btrfs_set_chunk_io_align(buf, chunk, sectorsize);
440         btrfs_set_chunk_io_width(buf, chunk, sectorsize);
441         btrfs_set_chunk_sector_size(buf, chunk, sectorsize);
442         btrfs_set_chunk_num_stripes(buf, chunk, 1);
443         btrfs_set_stripe_devid_nr(buf, chunk, 0, 1);
444         btrfs_set_stripe_offset_nr(buf, chunk, 0, 0);
445         nritems++;
446
447         write_extent_buffer(buf, super.dev_item.uuid,
448                             (unsigned long)btrfs_stripe_dev_uuid(&chunk->stripe),
449                             BTRFS_UUID_SIZE);
450
451         /* copy the key for the chunk to the system array */
452         ptr = super.sys_chunk_array;
453         array_size = sizeof(disk_key);
454
455         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
456         ptr += sizeof(disk_key);
457
458         /* copy the chunk to the system array */
459         read_extent_buffer(buf, ptr, (unsigned long)chunk, item_size);
460         array_size += item_size;
461         ptr += item_size;
462         btrfs_set_super_sys_array_size(&super, array_size);
463
464         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[3]);
465         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
466         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
467         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
468         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[3]);
469         if (ret != leafsize) {
470                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
471                 goto out;
472         }
473
474         /* create the device tree */
475         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
476                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
477         nritems = 0;
478         itemoff = __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leafsize) -
479                 sizeof(struct btrfs_dev_extent);
480
481         btrfs_set_disk_key_objectid(&disk_key, 1);
482         btrfs_set_disk_key_offset(&disk_key, 0);
483         btrfs_set_disk_key_type(&disk_key, BTRFS_DEV_EXTENT_KEY);
484         btrfs_set_item_key(buf, &disk_key, nritems);
485         btrfs_set_item_offset(buf, btrfs_item_nr(nritems), itemoff);
486         btrfs_set_item_size(buf, btrfs_item_nr(nritems),
487                             sizeof(struct btrfs_dev_extent));
488         dev_extent = btrfs_item_ptr(buf, nritems, struct btrfs_dev_extent);
489         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(buf, dev_extent,
490                                         BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID);
491         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(buf, dev_extent,
492                                         BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID);
493         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(buf, dev_extent, 0);
494
495         write_extent_buffer(buf, chunk_tree_uuid,
496                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(dev_extent),
497                     BTRFS_UUID_SIZE);
498
499         btrfs_set_dev_extent_length(buf, dev_extent,
500                                     BTRFS_MKFS_SYSTEM_GROUP_SIZE);
501         nritems++;
502
503         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[4]);
504         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID);
505         btrfs_set_header_nritems(buf, nritems);
506         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
507         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[4]);
508         if (ret != leafsize) {
509                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
510                 goto out;
511         }
512
513         /* create the FS root */
514         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
515                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
516         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[5]);
517         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_FS_TREE_OBJECTID);
518         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
519         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
520         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[5]);
521         if (ret != leafsize) {
522                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
523                 goto out;
524         }
525         /* finally create the csum root */
526         memset(buf->data+sizeof(struct btrfs_header), 0,
527                 leafsize-sizeof(struct btrfs_header));
528         btrfs_set_header_bytenr(buf, blocks[6]);
529         btrfs_set_header_owner(buf, BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID);
530         btrfs_set_header_nritems(buf, 0);
531         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
532         ret = pwrite(fd, buf->data, leafsize, blocks[6]);
533         if (ret != leafsize) {
534                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
535                 goto out;
536         }
537
538         /* and write out the super block */
539         BUG_ON(sizeof(super) > sectorsize);
540         memset(buf->data, 0, sectorsize);
541         memcpy(buf->data, &super, sizeof(super));
542         buf->len = sectorsize;
543         csum_tree_block_size(buf, BTRFS_CRC32_SIZE, 0);
544         ret = pwrite(fd, buf->data, sectorsize, blocks[0]);
545         if (ret != sectorsize) {
546                 ret = (ret < 0 ? -errno : -EIO);
547                 goto out;
548         }
549
550         ret = 0;
551
552 out:
553         free(buf);
554         return ret;
555 }
556
557 u64 btrfs_device_size(int fd, struct stat *st)
558 {
559         u64 size;
560         if (S_ISREG(st->st_mode)) {
561                 return st->st_size;
562         }
563         if (!S_ISBLK(st->st_mode)) {
564                 return 0;
565         }
566         if (ioctl(fd, BLKGETSIZE64, &size) >= 0) {
567                 return size;
568         }
569         return 0;
570 }
571
572 static int zero_blocks(int fd, off_t start, size_t len)
573 {
574         char *buf = malloc(len);
575         int ret = 0;
576         ssize_t written;
577
578         if (!buf)
579                 return -ENOMEM;
580         memset(buf, 0, len);
581         written = pwrite(fd, buf, len, start);
582         if (written != len)
583                 ret = -EIO;
584         free(buf);
585         return ret;
586 }
587
588 #define ZERO_DEV_BYTES (2 * 1024 * 1024)
589
590 /* don't write outside the device by clamping the region to the device size */
591 static int zero_dev_clamped(int fd, off_t start, ssize_t len, u64 dev_size)
592 {
593         off_t end = max(start, start + len);
594
595 #ifdef __sparc__
596         /* and don't overwrite the disk labels on sparc */
597         start = max(start, 1024);
598         end = max(end, 1024);
599 #endif
600
601         start = min_t(u64, start, dev_size);
602         end = min_t(u64, end, dev_size);
603
604         return zero_blocks(fd, start, end - start);
605 }
606
607 int btrfs_add_to_fsid(struct btrfs_trans_handle *trans,
608                       struct btrfs_root *root, int fd, char *path,
609                       u64 block_count, u32 io_width, u32 io_align,
610                       u32 sectorsize)
611 {
612         struct btrfs_super_block *disk_super;
613         struct btrfs_super_block *super = root->fs_info->super_copy;
614         struct btrfs_device *device;
615         struct btrfs_dev_item *dev_item;
616         char *buf;
617         u64 total_bytes;
618         u64 num_devs;
619         int ret;
620
621         device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
622         if (!device)
623                 return -ENOMEM;
624         buf = kmalloc(sectorsize, GFP_NOFS);
625         if (!buf) {
626                 kfree(device);
627                 return -ENOMEM;
628         }
629         BUG_ON(sizeof(*disk_super) > sectorsize);
630         memset(buf, 0, sectorsize);
631
632         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
633         dev_item = &disk_super->dev_item;
634
635         uuid_generate(device->uuid);
636         device->devid = 0;
637         device->type = 0;
638         device->io_width = io_width;
639         device->io_align = io_align;
640         device->sector_size = sectorsize;
641         device->fd = fd;
642         device->writeable = 1;
643         device->total_bytes = block_count;
644         device->bytes_used = 0;
645         device->total_ios = 0;
646         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
647
648         ret = btrfs_add_device(trans, root, device);
649         BUG_ON(ret);
650
651         total_bytes = btrfs_super_total_bytes(super) + block_count;
652         btrfs_set_super_total_bytes(super, total_bytes);
653
654         num_devs = btrfs_super_num_devices(super) + 1;
655         btrfs_set_super_num_devices(super, num_devs);
656
657         memcpy(disk_super, super, sizeof(*disk_super));
658
659         printf("adding device %s id %llu\n", path,
660                (unsigned long long)device->devid);
661
662         btrfs_set_super_bytenr(disk_super, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
663         btrfs_set_stack_device_id(dev_item, device->devid);
664         btrfs_set_stack_device_type(dev_item, device->type);
665         btrfs_set_stack_device_io_align(dev_item, device->io_align);
666         btrfs_set_stack_device_io_width(dev_item, device->io_width);
667         btrfs_set_stack_device_sector_size(dev_item, device->sector_size);
668         btrfs_set_stack_device_total_bytes(dev_item, device->total_bytes);
669         btrfs_set_stack_device_bytes_used(dev_item, device->bytes_used);
670         memcpy(&dev_item->uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
671
672         ret = pwrite(fd, buf, sectorsize, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET);
673         BUG_ON(ret != sectorsize);
674
675         kfree(buf);
676         list_add(&device->dev_list, &root->fs_info->fs_devices->devices);
677         device->fs_devices = root->fs_info->fs_devices;
678         return 0;
679 }
680
681 int btrfs_prepare_device(int fd, char *file, int zero_end, u64 *block_count_ret,
682                            u64 max_block_count, int *mixed, int discard)
683 {
684         u64 block_count;
685         struct stat st;
686         int i, ret;
687
688         ret = fstat(fd, &st);
689         if (ret < 0) {
690                 fprintf(stderr, "unable to stat %s\n", file);
691                 return 1;
692         }
693
694         block_count = btrfs_device_size(fd, &st);
695         if (block_count == 0) {
696                 fprintf(stderr, "unable to find %s size\n", file);
697                 return 1;
698         }
699         if (max_block_count)
700                 block_count = min(block_count, max_block_count);
701
702         if (block_count < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE && !(*mixed))
703                 *mixed = 1;
704
705         if (discard) {
706                 /*
707                  * We intentionally ignore errors from the discard ioctl.  It
708                  * is not necessary for the mkfs functionality but just an
709                  * optimization.
710                  */
711                 if (discard_range(fd, 0, 0) == 0) {
712                         fprintf(stderr, "Performing full device TRIM (%s) ...\n",
713                                 pretty_size(block_count));
714                         discard_blocks(fd, 0, block_count);
715                 }
716         }
717
718         ret = zero_dev_clamped(fd, 0, ZERO_DEV_BYTES, block_count);
719         for (i = 0 ; !ret && i < BTRFS_SUPER_MIRROR_MAX; i++)
720                 ret = zero_dev_clamped(fd, btrfs_sb_offset(i),
721                                        BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, block_count);
722         if (!ret && zero_end)
723                 ret = zero_dev_clamped(fd, block_count - ZERO_DEV_BYTES,
724                                        ZERO_DEV_BYTES, block_count);
725
726         if (ret < 0) {
727                 fprintf(stderr, "ERROR: failed to zero device '%s' - %s\n",
728                         file, strerror(-ret));
729                 return 1;
730         }
731
732         *block_count_ret = block_count;
733         return 0;
734 }
735
736 int btrfs_make_root_dir(struct btrfs_trans_handle *trans,
737                         struct btrfs_root *root, u64 objectid)
738 {
739         int ret;
740         struct btrfs_inode_item inode_item;
741         time_t now = time(NULL);
742
743         memset(&inode_item, 0, sizeof(inode_item));
744         btrfs_set_stack_inode_generation(&inode_item, trans->transid);
745         btrfs_set_stack_inode_size(&inode_item, 0);
746         btrfs_set_stack_inode_nlink(&inode_item, 1);
747         btrfs_set_stack_inode_nbytes(&inode_item, root->leafsize);
748         btrfs_set_stack_inode_mode(&inode_item, S_IFDIR | 0755);
749         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.atime, now);
750         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.atime, 0);
751         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.ctime, now);
752         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.ctime, 0);
753         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.mtime, now);
754         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.mtime, 0);
755         btrfs_set_stack_timespec_sec(&inode_item.otime, 0);
756         btrfs_set_stack_timespec_nsec(&inode_item.otime, 0);
757
758         if (root->fs_info->tree_root == root)
759                 btrfs_set_super_root_dir(root->fs_info->super_copy, objectid);
760
761         ret = btrfs_insert_inode(trans, root, objectid, &inode_item);
762         if (ret)
763                 goto error;
764
765         ret = btrfs_insert_inode_ref(trans, root, "..", 2, objectid, objectid, 0);
766         if (ret)
767                 goto error;
768
769         btrfs_set_root_dirid(&root->root_item, objectid);
770         ret = 0;
771 error:
772         return ret;
773 }
774
775 /*
776  * checks if a path is a block device node
777  * Returns negative errno on failure, otherwise
778  * returns 1 for blockdev, 0 for not-blockdev
779  */
780 int is_block_device(const char *path)
781 {
782         struct stat statbuf;
783
784         if (stat(path, &statbuf) < 0)
785                 return -errno;
786
787         return S_ISBLK(statbuf.st_mode);
788 }
789
790 /*
791  * check if given path is a mount point
792  * return 1 if yes. 0 if no. -1 for error
793  */
794 int is_mount_point(const char *path)
795 {
796         FILE *f;
797         struct mntent *mnt;
798         int ret = 0;
799
800         f = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
801         if (f == NULL)
802                 return -1;
803
804         while ((mnt = getmntent(f)) != NULL) {
805                 if (strcmp(mnt->mnt_dir, path))
806                         continue;
807                 ret = 1;
808                 break;
809         }
810         endmntent(f);
811         return ret;
812 }
813
814 /*
815  * Find the mount point for a mounted device.
816  * On success, returns 0 with mountpoint in *mp.
817  * On failure, returns -errno (not mounted yields -EINVAL)
818  * Is noisy on failures, expects to be given a mounted device.
819  */
820 int get_btrfs_mount(const char *dev, char *mp, size_t mp_size)
821 {
822         int ret;
823         int fd = -1;
824
825         ret = is_block_device(dev);
826         if (ret <= 0) {
827                 if (!ret) {
828                         fprintf(stderr, "%s is not a block device\n", dev);
829                         ret = -EINVAL;
830                 } else {
831                         fprintf(stderr, "Could not check %s: %s\n",
832                                 dev, strerror(-ret));
833                 }
834                 goto out;
835         }
836
837         fd = open(dev, O_RDONLY);
838         if (fd < 0) {
839                 ret = -errno;
840                 fprintf(stderr, "Could not open %s: %s\n", dev, strerror(errno));
841                 goto out;
842         }
843
844         ret = check_mounted_where(fd, dev, mp, mp_size, NULL);
845         if (!ret) {
846                 ret = -EINVAL;
847         } else { /* mounted, all good */
848                 ret = 0;
849         }
850 out:
851         if (fd != -1)
852                 close(fd);
853         return ret;
854 }
855
856 /*
857  * Given a pathname, return a filehandle to:
858  *      the original pathname or,
859  *      if the pathname is a mounted btrfs device, to its mountpoint.
860  *
861  * On error, return -1, errno should be set.
862  */
863 int open_path_or_dev_mnt(const char *path, DIR **dirstream)
864 {
865         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
866         int fdmnt;
867
868         if (is_block_device(path)) {
869                 int ret;
870
871                 ret = get_btrfs_mount(path, mp, sizeof(mp));
872                 if (ret < 0) {
873                         /* not a mounted btrfs dev */
874                         errno = EINVAL;
875                         return -1;
876                 }
877                 fdmnt = open_file_or_dir(mp, dirstream);
878         } else {
879                 fdmnt = open_file_or_dir(path, dirstream);
880         }
881
882         return fdmnt;
883 }
884
885 /* checks if a device is a loop device */
886 static int is_loop_device (const char* device) {
887         struct stat statbuf;
888
889         if(stat(device, &statbuf) < 0)
890                 return -errno;
891
892         return (S_ISBLK(statbuf.st_mode) &&
893                 MAJOR(statbuf.st_rdev) == LOOP_MAJOR);
894 }
895
896
897 /* Takes a loop device path (e.g. /dev/loop0) and returns
898  * the associated file (e.g. /images/my_btrfs.img) */
899 static int resolve_loop_device(const char* loop_dev, char* loop_file,
900                 int max_len)
901 {
902         int ret;
903         FILE *f;
904         char fmt[20];
905         char p[PATH_MAX];
906         char real_loop_dev[PATH_MAX];
907
908         if (!realpath(loop_dev, real_loop_dev))
909                 return -errno;
910         snprintf(p, PATH_MAX, "/sys/block/%s/loop/backing_file", strrchr(real_loop_dev, '/'));
911         if (!(f = fopen(p, "r")))
912                 return -errno;
913
914         snprintf(fmt, 20, "%%%i[^\n]", max_len-1);
915         ret = fscanf(f, fmt, loop_file);
916         fclose(f);
917         if (ret == EOF)
918                 return -errno;
919
920         return 0;
921 }
922
923 /* Checks whether a and b are identical or device
924  * files associated with the same block device
925  */
926 static int is_same_blk_file(const char* a, const char* b)
927 {
928         struct stat st_buf_a, st_buf_b;
929         char real_a[PATH_MAX];
930         char real_b[PATH_MAX];
931
932         if(!realpath(a, real_a))
933                 strcpy(real_a, a);
934
935         if (!realpath(b, real_b))
936                 strcpy(real_b, b);
937
938         /* Identical path? */
939         if(strcmp(real_a, real_b) == 0)
940                 return 1;
941
942         if(stat(a, &st_buf_a) < 0 ||
943            stat(b, &st_buf_b) < 0)
944         {
945                 if (errno == ENOENT)
946                         return 0;
947                 return -errno;
948         }
949
950         /* Same blockdevice? */
951         if(S_ISBLK(st_buf_a.st_mode) &&
952            S_ISBLK(st_buf_b.st_mode) &&
953            st_buf_a.st_rdev == st_buf_b.st_rdev)
954         {
955                 return 1;
956         }
957
958         /* Hardlink? */
959         if (st_buf_a.st_dev == st_buf_b.st_dev &&
960             st_buf_a.st_ino == st_buf_b.st_ino)
961         {
962                 return 1;
963         }
964
965         return 0;
966 }
967
968 /* checks if a and b are identical or device
969  * files associated with the same block device or
970  * if one file is a loop device that uses the other
971  * file.
972  */
973 static int is_same_loop_file(const char* a, const char* b)
974 {
975         char res_a[PATH_MAX];
976         char res_b[PATH_MAX];
977         const char* final_a = NULL;
978         const char* final_b = NULL;
979         int ret;
980
981         /* Resolve a if it is a loop device */
982         if((ret = is_loop_device(a)) < 0) {
983                 if (ret == -ENOENT)
984                         return 0;
985                 return ret;
986         } else if (ret) {
987                 ret = resolve_loop_device(a, res_a, sizeof(res_a));
988                 if (ret < 0) {
989                         if (errno != EPERM)
990                                 return ret;
991                 } else {
992                         final_a = res_a;
993                 }
994         } else {
995                 final_a = a;
996         }
997
998         /* Resolve b if it is a loop device */
999         if ((ret = is_loop_device(b)) < 0) {
1000                 if (ret == -ENOENT)
1001                         return 0;
1002                 return ret;
1003         } else if (ret) {
1004                 ret = resolve_loop_device(b, res_b, sizeof(res_b));
1005                 if (ret < 0) {
1006                         if (errno != EPERM)
1007                                 return ret;
1008                 } else {
1009                         final_b = res_b;
1010                 }
1011         } else {
1012                 final_b = b;
1013         }
1014
1015         return is_same_blk_file(final_a, final_b);
1016 }
1017
1018 /* Checks if a file exists and is a block or regular file*/
1019 static int is_existing_blk_or_reg_file(const char* filename)
1020 {
1021         struct stat st_buf;
1022
1023         if(stat(filename, &st_buf) < 0) {
1024                 if(errno == ENOENT)
1025                         return 0;
1026                 else
1027                         return -errno;
1028         }
1029
1030         return (S_ISBLK(st_buf.st_mode) || S_ISREG(st_buf.st_mode));
1031 }
1032
1033 /* Checks if a file is used (directly or indirectly via a loop device)
1034  * by a device in fs_devices
1035  */
1036 static int blk_file_in_dev_list(struct btrfs_fs_devices* fs_devices,
1037                 const char* file)
1038 {
1039         int ret;
1040         struct list_head *head;
1041         struct list_head *cur;
1042         struct btrfs_device *device;
1043
1044         head = &fs_devices->devices;
1045         list_for_each(cur, head) {
1046                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1047
1048                 if((ret = is_same_loop_file(device->name, file)))
1049                         return ret;
1050         }
1051
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Resolve a pathname to a device mapper node to /dev/mapper/<name>
1057  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1058  * will be handled by the caller using the input pathame.
1059  */
1060 char *canonicalize_dm_name(const char *ptname)
1061 {
1062         FILE    *f;
1063         size_t  sz;
1064         char    path[PATH_MAX], name[PATH_MAX], *res = NULL;
1065
1066         if (!ptname || !*ptname)
1067                 return NULL;
1068
1069         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/block/%s/dm/name", ptname);
1070         if (!(f = fopen(path, "r")))
1071                 return NULL;
1072
1073         /* read <name>\n from sysfs */
1074         if (fgets(name, sizeof(name), f) && (sz = strlen(name)) > 1) {
1075                 name[sz - 1] = '\0';
1076                 snprintf(path, sizeof(path), "/dev/mapper/%s", name);
1077
1078                 if (access(path, F_OK) == 0)
1079                         res = strdup(path);
1080         }
1081         fclose(f);
1082         return res;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Resolve a pathname to a canonical device node, e.g. /dev/sda1 or
1087  * to a device mapper pathname.
1088  * Returns NULL on invalid input or malloc failure; Other failures
1089  * will be handled by the caller using the input pathame.
1090  */
1091 char *canonicalize_path(const char *path)
1092 {
1093         char *canonical, *p;
1094
1095         if (!path || !*path)
1096                 return NULL;
1097
1098         canonical = realpath(path, NULL);
1099         if (!canonical)
1100                 return strdup(path);
1101         p = strrchr(canonical, '/');
1102         if (p && strncmp(p, "/dm-", 4) == 0 && isdigit(*(p + 4))) {
1103                 char *dm = canonicalize_dm_name(p + 1);
1104
1105                 if (dm) {
1106                         free(canonical);
1107                         return dm;
1108                 }
1109         }
1110         return canonical;
1111 }
1112
1113 /*
1114  * returns 1 if the device was mounted, < 0 on error or 0 if everything
1115  * is safe to continue.
1116  */
1117 int check_mounted(const char* file)
1118 {
1119         int fd;
1120         int ret;
1121
1122         fd = open(file, O_RDONLY);
1123         if (fd < 0) {
1124                 fprintf (stderr, "check_mounted(): Could not open %s\n", file);
1125                 return -errno;
1126         }
1127
1128         ret =  check_mounted_where(fd, file, NULL, 0, NULL);
1129         close(fd);
1130
1131         return ret;
1132 }
1133
1134 int check_mounted_where(int fd, const char *file, char *where, int size,
1135                         struct btrfs_fs_devices **fs_dev_ret)
1136 {
1137         int ret;
1138         u64 total_devs = 1;
1139         int is_btrfs;
1140         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1141         FILE *f;
1142         struct mntent *mnt;
1143
1144         /* scan the initial device */
1145         ret = btrfs_scan_one_device(fd, file, &fs_devices_mnt,
1146                                     &total_devs, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1147         is_btrfs = (ret >= 0);
1148
1149         /* scan other devices */
1150         if (is_btrfs && total_devs > 1) {
1151                 if ((ret = scan_for_btrfs(BTRFS_SCAN_PROC, !BTRFS_UPDATE_KERNEL)))
1152                         return ret;
1153         }
1154
1155         /* iterate over the list of currently mountes filesystems */
1156         if ((f = setmntent ("/proc/self/mounts", "r")) == NULL)
1157                 return -errno;
1158
1159         while ((mnt = getmntent (f)) != NULL) {
1160                 if(is_btrfs) {
1161                         if(strcmp(mnt->mnt_type, "btrfs") != 0)
1162                                 continue;
1163
1164                         ret = blk_file_in_dev_list(fs_devices_mnt, mnt->mnt_fsname);
1165                 } else {
1166                         /* ignore entries in the mount table that are not
1167                            associated with a file*/
1168                         if((ret = is_existing_blk_or_reg_file(mnt->mnt_fsname)) < 0)
1169                                 goto out_mntloop_err;
1170                         else if(!ret)
1171                                 continue;
1172
1173                         ret = is_same_loop_file(file, mnt->mnt_fsname);
1174                 }
1175
1176                 if(ret < 0)
1177                         goto out_mntloop_err;
1178                 else if(ret)
1179                         break;
1180         }
1181
1182         /* Did we find an entry in mnt table? */
1183         if (mnt && size && where) {
1184                 strncpy(where, mnt->mnt_dir, size);
1185                 where[size-1] = 0;
1186         }
1187         if (fs_dev_ret)
1188                 *fs_dev_ret = fs_devices_mnt;
1189
1190         ret = (mnt != NULL);
1191
1192 out_mntloop_err:
1193         endmntent (f);
1194
1195         return ret;
1196 }
1197
1198 struct pending_dir {
1199         struct list_head list;
1200         char name[PATH_MAX];
1201 };
1202
1203 void btrfs_register_one_device(char *fname)
1204 {
1205         struct btrfs_ioctl_vol_args args;
1206         int fd;
1207         int ret;
1208         int e;
1209
1210         fd = open("/dev/btrfs-control", O_RDONLY);
1211         if (fd < 0) {
1212                 fprintf(stderr, "failed to open /dev/btrfs-control "
1213                         "skipping device registration: %s\n",
1214                         strerror(errno));
1215                 return;
1216         }
1217         strncpy(args.name, fname, BTRFS_PATH_NAME_MAX);
1218         args.name[BTRFS_PATH_NAME_MAX-1] = 0;
1219         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_SCAN_DEV, &args);
1220         e = errno;
1221         if(ret<0){
1222                 fprintf(stderr, "ERROR: device scan failed '%s' - %s\n",
1223                         fname, strerror(e));
1224         }
1225         close(fd);
1226 }
1227
1228 int btrfs_device_already_in_root(struct btrfs_root *root, int fd,
1229                                  int super_offset)
1230 {
1231         struct btrfs_super_block *disk_super;
1232         char *buf;
1233         int ret = 0;
1234
1235         buf = malloc(BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1236         if (!buf) {
1237                 ret = -ENOMEM;
1238                 goto out;
1239         }
1240         ret = pread(fd, buf, BTRFS_SUPER_INFO_SIZE, super_offset);
1241         if (ret != BTRFS_SUPER_INFO_SIZE)
1242                 goto brelse;
1243
1244         ret = 0;
1245         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1246         if (btrfs_super_magic(disk_super) != BTRFS_MAGIC)
1247                 goto brelse;
1248
1249         if (!memcmp(disk_super->fsid, root->fs_info->super_copy->fsid,
1250                     BTRFS_FSID_SIZE))
1251                 ret = 1;
1252 brelse:
1253         free(buf);
1254 out:
1255         return ret;
1256 }
1257
1258 static char *size_strs[] = { "", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB"};
1259 int pretty_size_snprintf(u64 size, char *str, size_t str_bytes)
1260 {
1261         int num_divs = 0;
1262         float fraction;
1263
1264         if (str_bytes == 0)
1265                 return 0;
1266
1267         if( size < 1024 ){
1268                 fraction = size;
1269                 num_divs = 0;
1270         } else {
1271                 u64 last_size = size;
1272                 num_divs = 0;
1273                 while(size >= 1024){
1274                         last_size = size;
1275                         size /= 1024;
1276                         num_divs ++;
1277                 }
1278
1279                 if (num_divs >= ARRAY_SIZE(size_strs)) {
1280                         str[0] = '\0';
1281                         return -1;
1282                 }
1283                 fraction = (float)last_size / 1024;
1284         }
1285         return snprintf(str, str_bytes, "%.2f%s", fraction,
1286                         size_strs[num_divs]);
1287 }
1288
1289 /*
1290  * __strncpy__null - strncpy with null termination
1291  * @dest:       the target array
1292  * @src:        the source string
1293  * @n:          maximum bytes to copy (size of *dest)
1294  *
1295  * Like strncpy, but ensures destination is null-terminated.
1296  *
1297  * Copies the string pointed to by src, including the terminating null
1298  * byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest, up to a maximum
1299  * of n bytes.  Then ensure that dest is null-terminated.
1300  */
1301 char *__strncpy__null(char *dest, const char *src, size_t n)
1302 {
1303         strncpy(dest, src, n);
1304         if (n > 0)
1305                 dest[n - 1] = '\0';
1306         return dest;
1307 }
1308
1309 /*
1310  * Checks to make sure that the label matches our requirements.
1311  * Returns:
1312        0    if everything is safe and usable
1313       -1    if the label is too long
1314  */
1315 static int check_label(const char *input)
1316 {
1317        int len = strlen(input);
1318
1319        if (len > BTRFS_LABEL_SIZE - 1) {
1320                 fprintf(stderr, "ERROR: Label %s is too long (max %d)\n",
1321                         input, BTRFS_LABEL_SIZE - 1);
1322                return -1;
1323        }
1324
1325        return 0;
1326 }
1327
1328 static int set_label_unmounted(const char *dev, const char *label)
1329 {
1330         struct btrfs_trans_handle *trans;
1331         struct btrfs_root *root;
1332         int ret;
1333
1334         ret = check_mounted(dev);
1335         if (ret < 0) {
1336                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1337                return -1;
1338         }
1339         if (ret > 0) {
1340                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1341                         dev);
1342                 return -1;
1343         }
1344
1345         /* Open the super_block at the default location
1346          * and as read-write.
1347          */
1348         root = open_ctree(dev, 0, OPEN_CTREE_WRITES);
1349         if (!root) /* errors are printed by open_ctree() */
1350                 return -1;
1351
1352         trans = btrfs_start_transaction(root, 1);
1353         snprintf(root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE, "%s",
1354                  label);
1355         btrfs_commit_transaction(trans, root);
1356
1357         /* Now we close it since we are done. */
1358         close_ctree(root);
1359         return 0;
1360 }
1361
1362 static int set_label_mounted(const char *mount_path, const char *label)
1363 {
1364         int fd;
1365
1366         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1367         if (fd < 0) {
1368                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1369                 return -1;
1370         }
1371
1372         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_SET_FSLABEL, label) < 0) {
1373                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to set label %s\n",
1374                         strerror(errno));
1375                 close(fd);
1376                 return -1;
1377         }
1378
1379         close(fd);
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 static int get_label_unmounted(const char *dev, char *label)
1384 {
1385         struct btrfs_root *root;
1386         int ret;
1387
1388         ret = check_mounted(dev);
1389         if (ret < 0) {
1390                fprintf(stderr, "FATAL: error checking %s mount status\n", dev);
1391                return -1;
1392         }
1393         if (ret > 0) {
1394                 fprintf(stderr, "ERROR: dev %s is mounted, use mount point\n",
1395                         dev);
1396                 return -1;
1397         }
1398
1399         /* Open the super_block at the default location
1400          * and as read-only.
1401          */
1402         root = open_ctree(dev, 0, 0);
1403         if(!root)
1404                 return -1;
1405
1406         memcpy(label, root->fs_info->super_copy->label, BTRFS_LABEL_SIZE);
1407
1408         /* Now we close it since we are done. */
1409         close_ctree(root);
1410         return 0;
1411 }
1412
1413 /*
1414  * If a partition is mounted, try to get the filesystem label via its
1415  * mounted path rather than device.  Return the corresponding error
1416  * the user specified the device path.
1417  */
1418 int get_label_mounted(const char *mount_path, char *labelp)
1419 {
1420         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
1421         int fd;
1422
1423         fd = open(mount_path, O_RDONLY | O_NOATIME);
1424         if (fd < 0) {
1425                 fprintf(stderr, "ERROR: unable to access '%s'\n", mount_path);
1426                 return -1;
1427         }
1428
1429         memset(label, '\0', sizeof(label));
1430         if (ioctl(fd, BTRFS_IOC_GET_FSLABEL, label) < 0) {
1431                 fprintf(stderr, "ERROR: unable get label %s\n", strerror(errno));
1432                 close(fd);
1433                 return -1;
1434         }
1435
1436         strncpy(labelp, label, sizeof(label));
1437         close(fd);
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 int get_label(const char *btrfs_dev, char *label)
1442 {
1443         int ret;
1444
1445         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1446         if (!ret)
1447                 ret = get_label_mounted(btrfs_dev, label);
1448         else if (ret > 0)
1449                 ret = get_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1450
1451         return ret;
1452 }
1453
1454 int set_label(const char *btrfs_dev, const char *label)
1455 {
1456         int ret;
1457
1458         if (check_label(label))
1459                 return -1;
1460
1461         ret = is_existing_blk_or_reg_file(btrfs_dev);
1462         if (!ret)
1463                 ret = set_label_mounted(btrfs_dev, label);
1464         else if (ret > 0)
1465                 ret = set_label_unmounted(btrfs_dev, label);
1466
1467         return ret;
1468 }
1469
1470 int btrfs_scan_block_devices(int run_ioctl)
1471 {
1472
1473         struct stat st;
1474         int ret;
1475         int fd;
1476         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
1477         u64 num_devices;
1478         FILE *proc_partitions;
1479         int i;
1480         char buf[1024];
1481         char fullpath[110];
1482         int scans = 0;
1483         int special;
1484
1485 scan_again:
1486         proc_partitions = fopen("/proc/partitions","r");
1487         if (!proc_partitions) {
1488                 fprintf(stderr, "Unable to open '/proc/partitions' for scanning\n");
1489                 return -ENOENT;
1490         }
1491         /* skip the header */
1492         for (i = 0; i < 2; i++)
1493                 if (!fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1494                         fprintf(stderr,
1495                                 "Unable to read '/proc/partitions' for scanning\n");
1496                         fclose(proc_partitions);
1497                         return -ENOENT;
1498                 }
1499
1500         strcpy(fullpath,"/dev/");
1501         while(fgets(buf, 1023, proc_partitions)) {
1502                 i = sscanf(buf," %*d %*d %*d %99s", fullpath+5);
1503
1504                 /*
1505                  * multipath and MD devices may register as a btrfs filesystem
1506                  * both through the original block device and through
1507                  * the special (/dev/mapper or /dev/mdX) entry.
1508                  * This scans the special entries last
1509                  */
1510                 special = strncmp(fullpath, "/dev/dm-", strlen("/dev/dm-")) == 0;
1511                 if (!special)
1512                         special = strncmp(fullpath, "/dev/md", strlen("/dev/md")) == 0;
1513
1514                 if (scans == 0 && special)
1515                         continue;
1516                 if (scans > 0 && !special)
1517                         continue;
1518
1519                 ret = lstat(fullpath, &st);
1520                 if (ret < 0) {
1521                         fprintf(stderr, "failed to stat %s\n", fullpath);
1522                         continue;
1523                 }
1524                 if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
1525                         continue;
1526                 }
1527
1528                 fd = open(fullpath, O_RDONLY);
1529                 if (fd < 0) {
1530                         if (errno != ENOMEDIUM)
1531                                 fprintf(stderr, "failed to open %s: %s\n",
1532                                         fullpath, strerror(errno));
1533                         continue;
1534                 }
1535                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, fullpath, &tmp_devices,
1536                                             &num_devices,
1537                                             BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1538                 if (ret == 0 && run_ioctl > 0) {
1539                         btrfs_register_one_device(fullpath);
1540                 }
1541                 close(fd);
1542         }
1543
1544         fclose(proc_partitions);
1545
1546         if (scans == 0) {
1547                 scans++;
1548                 goto scan_again;
1549         }
1550         return 0;
1551 }
1552
1553 /*
1554  * A not-so-good version fls64. No fascinating optimization since
1555  * no one except parse_size use it
1556  */
1557 static int fls64(u64 x)
1558 {
1559         int i;
1560
1561         for (i = 0; i <64; i++)
1562                 if (x << i & (1ULL << 63))
1563                         return 64 - i;
1564         return 64 - i;
1565 }
1566
1567 u64 parse_size(char *s)
1568 {
1569         char c;
1570         char *endptr;
1571         u64 mult = 1;
1572         u64 ret;
1573
1574         if (!s) {
1575                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value is empty\n");
1576                 exit(1);
1577         }
1578         if (s[0] == '-') {
1579                 fprintf(stderr,
1580                         "ERROR: Size value '%s' is less equal than 0\n", s);
1581                 exit(1);
1582         }
1583         ret = strtoull(s, &endptr, 10);
1584         if (endptr == s) {
1585                 fprintf(stderr, "ERROR: Size value '%s' is invalid\n", s);
1586                 exit(1);
1587         }
1588         if (endptr[0] && endptr[1]) {
1589                 fprintf(stderr, "ERROR: Illegal suffix contains character '%c' in wrong position\n",
1590                         endptr[1]);
1591                 exit(1);
1592         }
1593         /*
1594          * strtoll returns LLONG_MAX when overflow, if this happens,
1595          * need to call strtoull to get the real size
1596          */
1597         if (errno == ERANGE && ret == ULLONG_MAX) {
1598                 fprintf(stderr,
1599                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1600                 exit(1);
1601         }
1602         if (endptr[0]) {
1603                 c = tolower(endptr[0]);
1604                 switch (c) {
1605                 case 'e':
1606                         mult *= 1024;
1607                         /* fallthrough */
1608                 case 'p':
1609                         mult *= 1024;
1610                         /* fallthrough */
1611                 case 't':
1612                         mult *= 1024;
1613                         /* fallthrough */
1614                 case 'g':
1615                         mult *= 1024;
1616                         /* fallthrough */
1617                 case 'm':
1618                         mult *= 1024;
1619                         /* fallthrough */
1620                 case 'k':
1621                         mult *= 1024;
1622                         /* fallthrough */
1623                 case 'b':
1624                         break;
1625                 default:
1626                         fprintf(stderr, "ERROR: Unknown size descriptor '%c'\n",
1627                                 c);
1628                         exit(1);
1629                 }
1630         }
1631         /* Check whether ret * mult overflow */
1632         if (fls64(ret) + fls64(mult) - 1 > 64) {
1633                 fprintf(stderr,
1634                         "ERROR: Size value '%s' is too large for u64\n", s);
1635                 exit(1);
1636         }
1637         ret *= mult;
1638         return ret;
1639 }
1640
1641 int open_file_or_dir3(const char *fname, DIR **dirstream, int open_flags)
1642 {
1643         int ret;
1644         struct stat st;
1645         int fd;
1646
1647         ret = stat(fname, &st);
1648         if (ret < 0) {
1649                 return -1;
1650         }
1651         if (S_ISDIR(st.st_mode)) {
1652                 *dirstream = opendir(fname);
1653                 if (!*dirstream)
1654                         return -1;
1655                 fd = dirfd(*dirstream);
1656         } else if (S_ISREG(st.st_mode) || S_ISLNK(st.st_mode)) {
1657                 fd = open(fname, open_flags);
1658         } else {
1659                 /*
1660                  * we set this on purpose, in case the caller output
1661                  * strerror(errno) as success
1662                  */
1663                 errno = EINVAL;
1664                 return -1;
1665         }
1666         if (fd < 0) {
1667                 fd = -1;
1668                 if (*dirstream)
1669                         closedir(*dirstream);
1670         }
1671         return fd;
1672 }
1673
1674 int open_file_or_dir(const char *fname, DIR **dirstream)
1675 {
1676         return open_file_or_dir3(fname, dirstream, O_RDWR);
1677 }
1678
1679 void close_file_or_dir(int fd, DIR *dirstream)
1680 {
1681         if (dirstream)
1682                 closedir(dirstream);
1683         else if (fd >= 0)
1684                 close(fd);
1685 }
1686
1687 int get_device_info(int fd, u64 devid,
1688                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args)
1689 {
1690         int ret;
1691
1692         di_args->devid = devid;
1693         memset(&di_args->uuid, '\0', sizeof(di_args->uuid));
1694
1695         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_DEV_INFO, di_args);
1696         return ret ? -errno : 0;
1697 }
1698
1699 /*
1700  * For a given path, fill in the ioctl fs_ and info_ args.
1701  * If the path is a btrfs mountpoint, fill info for all devices.
1702  * If the path is a btrfs device, fill in only that device.
1703  *
1704  * The path provided must be either on a mounted btrfs fs,
1705  * or be a mounted btrfs device.
1706  *
1707  * Returns 0 on success, or a negative errno.
1708  */
1709 int get_fs_info(char *path, struct btrfs_ioctl_fs_info_args *fi_args,
1710                 struct btrfs_ioctl_dev_info_args **di_ret)
1711 {
1712         int fd = -1;
1713         int ret = 0;
1714         int ndevs = 0;
1715         int i = 0;
1716         struct btrfs_fs_devices *fs_devices_mnt = NULL;
1717         struct btrfs_ioctl_dev_info_args *di_args;
1718         char mp[BTRFS_PATH_NAME_MAX + 1];
1719         DIR *dirstream = NULL;
1720
1721         memset(fi_args, 0, sizeof(*fi_args));
1722
1723         if (is_block_device(path)) {
1724                 struct btrfs_super_block *disk_super;
1725                 char buf[BTRFS_SUPER_INFO_SIZE];
1726                 u64 devid;
1727
1728                 /* Ensure it's mounted, then set path to the mountpoint */
1729                 fd = open(path, O_RDONLY);
1730                 if (fd < 0) {
1731                         ret = -errno;
1732                         fprintf(stderr, "Couldn't open %s: %s\n",
1733                                 path, strerror(errno));
1734                         goto out;
1735                 }
1736                 ret = check_mounted_where(fd, path, mp, sizeof(mp),
1737                                           &fs_devices_mnt);
1738                 if (!ret) {
1739                         ret = -EINVAL;
1740                         goto out;
1741                 }
1742                 if (ret < 0)
1743                         goto out;
1744                 path = mp;
1745                 /* Only fill in this one device */
1746                 fi_args->num_devices = 1;
1747
1748                 disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
1749                 ret = btrfs_read_dev_super(fd, disk_super,
1750                                            BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
1751                 if (ret < 0) {
1752                         ret = -EIO;
1753                         goto out;
1754                 }
1755                 devid = btrfs_stack_device_id(&disk_super->dev_item);
1756
1757                 fi_args->max_id = devid;
1758                 i = devid;
1759
1760                 memcpy(fi_args->fsid, fs_devices_mnt->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
1761                 close(fd);
1762         }
1763
1764         /* at this point path must not be for a block device */
1765         fd = open_file_or_dir(path, &dirstream);
1766         if (fd < 0) {
1767                 ret = -errno;
1768                 goto out;
1769         }
1770
1771         /* fill in fi_args if not just a single device */
1772         if (fi_args->num_devices != 1) {
1773                 ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_FS_INFO, fi_args);
1774                 if (ret < 0) {
1775                         ret = -errno;
1776                         goto out;
1777                 }
1778         }
1779
1780         if (!fi_args->num_devices)
1781                 goto out;
1782
1783         di_args = *di_ret = malloc(fi_args->num_devices * sizeof(*di_args));
1784         if (!di_args) {
1785                 ret = -errno;
1786                 goto out;
1787         }
1788
1789         for (; i <= fi_args->max_id; ++i) {
1790                 BUG_ON(ndevs >= fi_args->num_devices);
1791                 ret = get_device_info(fd, i, &di_args[ndevs]);
1792                 if (ret == -ENODEV)
1793                         continue;
1794                 if (ret)
1795                         goto out;
1796                 ndevs++;
1797         }
1798
1799         /*
1800         * only when the only dev we wanted to find is not there then
1801         * let any error be returned
1802         */
1803         if (fi_args->num_devices != 1) {
1804                 BUG_ON(ndevs == 0);
1805                 ret = 0;
1806         }
1807
1808 out:
1809         close_file_or_dir(fd, dirstream);
1810         return ret;
1811 }
1812
1813 #define isoctal(c)      (((c) & ~7) == '0')
1814
1815 static inline void translate(char *f, char *t)
1816 {
1817         while (*f != '\0') {
1818                 if (*f == '\\' &&
1819                     isoctal(f[1]) && isoctal(f[2]) && isoctal(f[3])) {
1820                         *t++ = 64*(f[1] & 7) + 8*(f[2] & 7) + (f[3] & 7);
1821                         f += 4;
1822                 } else
1823                         *t++ = *f++;
1824         }
1825         *t = '\0';
1826         return;
1827 }
1828
1829 /*
1830  * Checks if the swap device.
1831  * Returns 1 if swap device, < 0 on error or 0 if not swap device.
1832  */
1833 static int is_swap_device(const char *file)
1834 {
1835         FILE    *f;
1836         struct stat     st_buf;
1837         dev_t   dev;
1838         ino_t   ino = 0;
1839         char    tmp[PATH_MAX];
1840         char    buf[PATH_MAX];
1841         char    *cp;
1842         int     ret = 0;
1843
1844         if (stat(file, &st_buf) < 0)
1845                 return -errno;
1846         if (S_ISBLK(st_buf.st_mode))
1847                 dev = st_buf.st_rdev;
1848         else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1849                 dev = st_buf.st_dev;
1850                 ino = st_buf.st_ino;
1851         } else
1852                 return 0;
1853
1854         if ((f = fopen("/proc/swaps", "r")) == NULL)
1855                 return 0;
1856
1857         /* skip the first line */
1858         if (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) == NULL)
1859                 goto out;
1860
1861         while (fgets(tmp, sizeof(tmp), f) != NULL) {
1862                 if ((cp = strchr(tmp, ' ')) != NULL)
1863                         *cp = '\0';
1864                 if ((cp = strchr(tmp, '\t')) != NULL)
1865                         *cp = '\0';
1866                 translate(tmp, buf);
1867                 if (stat(buf, &st_buf) != 0)
1868                         continue;
1869                 if (S_ISBLK(st_buf.st_mode)) {
1870                         if (dev == st_buf.st_rdev) {
1871                                 ret = 1;
1872                                 break;
1873                         }
1874                 } else if (S_ISREG(st_buf.st_mode)) {
1875                         if (dev == st_buf.st_dev && ino == st_buf.st_ino) {
1876                                 ret = 1;
1877                                 break;
1878                         }
1879                 }
1880         }
1881
1882 out:
1883         fclose(f);
1884
1885         return ret;
1886 }
1887
1888 /*
1889  * Check for existing filesystem or partition table on device.
1890  * Returns:
1891  *       1 for existing fs or partition
1892  *       0 for nothing found
1893  *      -1 for internal error
1894  */
1895 static int
1896 check_overwrite(
1897         char            *device)
1898 {
1899         const char      *type;
1900         blkid_probe     pr = NULL;
1901         int             ret;
1902         blkid_loff_t    size;
1903
1904         if (!device || !*device)
1905                 return 0;
1906
1907         ret = -1; /* will reset on success of all setup calls */
1908
1909         pr = blkid_new_probe_from_filename(device);
1910         if (!pr)
1911                 goto out;
1912
1913         size = blkid_probe_get_size(pr);
1914         if (size < 0)
1915                 goto out;
1916
1917         /* nothing to overwrite on a 0-length device */
1918         if (size == 0) {
1919                 ret = 0;
1920                 goto out;
1921         }
1922
1923         ret = blkid_probe_enable_partitions(pr, 1);
1924         if (ret < 0)
1925                 goto out;
1926
1927         ret = blkid_do_fullprobe(pr);
1928         if (ret < 0)
1929                 goto out;
1930
1931         /*
1932          * Blkid returns 1 for nothing found and 0 when it finds a signature,
1933          * but we want the exact opposite, so reverse the return value here.
1934          *
1935          * In addition print some useful diagnostics about what actually is
1936          * on the device.
1937          */
1938         if (ret) {
1939                 ret = 0;
1940                 goto out;
1941         }
1942
1943         if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "TYPE", &type, NULL)) {
1944                 fprintf(stderr,
1945                         "%s appears to contain an existing "
1946                         "filesystem (%s).\n", device, type);
1947         } else if (!blkid_probe_lookup_value(pr, "PTTYPE", &type, NULL)) {
1948                 fprintf(stderr,
1949                         "%s appears to contain a partition "
1950                         "table (%s).\n", device, type);
1951         } else {
1952                 fprintf(stderr,
1953                         "%s appears to contain something weird "
1954                         "according to blkid\n", device);
1955         }
1956         ret = 1;
1957
1958 out:
1959         if (pr)
1960                 blkid_free_probe(pr);
1961         if (ret == -1)
1962                 fprintf(stderr,
1963                         "probe of %s failed, cannot detect "
1964                           "existing filesystem.\n", device);
1965         return ret;
1966 }
1967
1968 int test_num_disk_vs_raid(u64 metadata_profile, u64 data_profile,
1969         u64 dev_cnt, int mixed, char *estr)
1970 {
1971         size_t sz = 100;
1972         u64 allowed = 0;
1973
1974         switch (dev_cnt) {
1975         default:
1976         case 4:
1977                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10;
1978         case 3:
1979                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6;
1980         case 2:
1981                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
1982                         BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5;
1983                 break;
1984         case 1:
1985                 allowed |= BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP;
1986         }
1987
1988         if (metadata_profile & ~allowed) {
1989                 snprintf(estr, sz, "unable to create FS with metadata "
1990                         "profile %llu (have %llu devices)\n",
1991                         metadata_profile, dev_cnt);
1992                 return 1;
1993         }
1994         if (data_profile & ~allowed) {
1995                 snprintf(estr, sz, "unable to create FS with data "
1996                         "profile %llu (have %llu devices)\n",
1997                         metadata_profile, dev_cnt);
1998                 return 1;
1999         }
2000
2001         if (!mixed && (data_profile & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
2002                 snprintf(estr, sz,
2003                         "dup for data is allowed only in mixed mode");
2004                 return 1;
2005         }
2006         return 0;
2007 }
2008
2009 /* Check if disk is suitable for btrfs
2010  * returns:
2011  *  1: something is wrong, estr provides the error
2012  *  0: all is fine
2013  */
2014 int test_dev_for_mkfs(char *file, int force_overwrite, char *estr)
2015 {
2016         int ret, fd;
2017         size_t sz = 100;
2018         struct stat st;
2019
2020         ret = is_swap_device(file);
2021         if (ret < 0) {
2022                 snprintf(estr, sz, "error checking %s status: %s\n", file,
2023                         strerror(-ret));
2024                 return 1;
2025         }
2026         if (ret == 1) {
2027                 snprintf(estr, sz, "%s is a swap device\n", file);
2028                 return 1;
2029         }
2030         if (!force_overwrite) {
2031                 if (check_overwrite(file)) {
2032                         snprintf(estr, sz, "Use the -f option to force overwrite.\n");
2033                         return 1;
2034                 }
2035         }
2036         ret = check_mounted(file);
2037         if (ret < 0) {
2038                 snprintf(estr, sz, "error checking %s mount status\n",
2039                         file);
2040                 return 1;
2041         }
2042         if (ret == 1) {
2043                 snprintf(estr, sz, "%s is mounted\n", file);
2044                 return 1;
2045         }
2046         /* check if the device is busy */
2047         fd = open(file, O_RDWR|O_EXCL);
2048         if (fd < 0) {
2049                 snprintf(estr, sz, "unable to open %s: %s\n", file,
2050                         strerror(errno));
2051                 return 1;
2052         }
2053         if (fstat(fd, &st)) {
2054                 snprintf(estr, sz, "unable to stat %s: %s\n", file,
2055                         strerror(errno));
2056                 close(fd);
2057                 return 1;
2058         }
2059         if (!S_ISBLK(st.st_mode)) {
2060                 fprintf(stderr, "'%s' is not a block device\n", file);
2061                 close(fd);
2062                 return 1;
2063         }
2064         close(fd);
2065         return 0;
2066 }
2067
2068 int btrfs_scan_lblkid(int update_kernel)
2069 {
2070         int fd = -1;
2071         int ret;
2072         u64 num_devices;
2073         struct btrfs_fs_devices *tmp_devices;
2074         blkid_dev_iterate iter = NULL;
2075         blkid_dev dev = NULL;
2076         blkid_cache cache = NULL;
2077         char path[PATH_MAX];
2078
2079         if (blkid_get_cache(&cache, 0) < 0) {
2080                 printf("ERROR: lblkid cache get failed\n");
2081                 return 1;
2082         }
2083         blkid_probe_all(cache);
2084         iter = blkid_dev_iterate_begin(cache);
2085         blkid_dev_set_search(iter, "TYPE", "btrfs");
2086         while (blkid_dev_next(iter, &dev) == 0) {
2087                 dev = blkid_verify(cache, dev);
2088                 if (!dev)
2089                         continue;
2090                 /* if we are here its definitely a btrfs disk*/
2091                 strncpy(path, blkid_dev_devname(dev), PATH_MAX);
2092
2093                 fd = open(path, O_RDONLY);
2094                 if (fd < 0) {
2095                         printf("ERROR: could not open %s\n", path);
2096                         continue;
2097                 }
2098                 ret = btrfs_scan_one_device(fd, path, &tmp_devices,
2099                                 &num_devices, BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET, 0);
2100                 if (ret) {
2101                         printf("ERROR: could not scan %s\n", path);
2102                         close (fd);
2103                         continue;
2104                 }
2105
2106                 close(fd);
2107                 if (update_kernel)
2108                         btrfs_register_one_device(path);
2109         }
2110         blkid_dev_iterate_end(iter);
2111         blkid_put_cache(cache);
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 /*
2116  * scans devs for the btrfs
2117 */
2118 int scan_for_btrfs(int where, int update_kernel)
2119 {
2120         int ret = 0;
2121
2122         switch (where) {
2123         case BTRFS_SCAN_PROC:
2124                 ret = btrfs_scan_block_devices(update_kernel);
2125                 break;
2126         case BTRFS_SCAN_LBLKID:
2127                 ret = btrfs_scan_lblkid(update_kernel);
2128                 break;
2129         }
2130         return ret;
2131 }
2132
2133 int is_vol_small(char *file)
2134 {
2135         int fd = -1;
2136         int e;
2137         struct stat st;
2138         u64 size;
2139
2140         fd = open(file, O_RDONLY);
2141         if (fd < 0)
2142                 return -errno;
2143         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2144                 e = -errno;
2145                 close(fd);
2146                 return e;
2147         }
2148         size = btrfs_device_size(fd, &st);
2149         if (size == 0) {
2150                 close(fd);
2151                 return -1;
2152         }
2153         if (size < BTRFS_MKFS_SMALL_VOLUME_SIZE) {
2154                 close(fd);
2155                 return 1;
2156         } else {
2157                 close(fd);
2158                 return 0;
2159         }
2160 }
2161
2162 /*
2163  * This reads a line from the stdin and only returns non-zero if the
2164  * first whitespace delimited token is a case insensitive match with yes
2165  * or y.
2166  */
2167 int ask_user(char *question)
2168 {
2169         char buf[30] = {0,};
2170         char *saveptr = NULL;
2171         char *answer;
2172
2173         printf("%s [y/N]: ", question);
2174
2175         return fgets(buf, sizeof(buf) - 1, stdin) &&
2176                (answer = strtok_r(buf, " \t\n\r", &saveptr)) &&
2177                (!strcasecmp(answer, "yes") || !strcasecmp(answer, "y"));
2178 }
2179
2180 /*
2181  * For a given:
2182  * - file or directory return the containing tree root id
2183  * - subvolume return its own tree id
2184  * - BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID (directory with ino == 2) the result is
2185  *   undefined and function returns -1
2186  */
2187 int lookup_ino_rootid(int fd, u64 *rootid)
2188 {
2189         struct btrfs_ioctl_ino_lookup_args args;
2190         int ret;
2191         int e;
2192
2193         memset(&args, 0, sizeof(args));
2194         args.treeid = 0;
2195         args.objectid = BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID;
2196
2197         ret = ioctl(fd, BTRFS_IOC_INO_LOOKUP, &args);
2198         e = errno;
2199         if (ret) {
2200                 fprintf(stderr, "ERROR: Failed to lookup root id - %s\n",
2201                         strerror(e));
2202                 return ret;
2203         }
2204
2205         *rootid = args.treeid;
2206
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 /*
2211  * return 0 if a btrfs mount point is found
2212  * return 1 if a mount point is found but not btrfs
2213  * return <0 if something goes wrong
2214  */
2215 int find_mount_root(const char *path, char **mount_root)
2216 {
2217         FILE *mnttab;
2218         int fd;
2219         struct mntent *ent;
2220         int len;
2221         int ret;
2222         int not_btrfs = 1;
2223         int longest_matchlen = 0;
2224         char *longest_match = NULL;
2225
2226         fd = open(path, O_RDONLY | O_NOATIME);
2227         if (fd < 0)
2228                 return -errno;
2229         close(fd);
2230
2231         mnttab = setmntent("/proc/self/mounts", "r");
2232         if (!mnttab)
2233                 return -errno;
2234
2235         while ((ent = getmntent(mnttab))) {
2236                 len = strlen(ent->mnt_dir);
2237                 if (strncmp(ent->mnt_dir, path, len) == 0) {
2238                         /* match found and use the latest match */
2239                         if (longest_matchlen <= len) {
2240                                 free(longest_match);
2241                                 longest_matchlen = len;
2242                                 longest_match = strdup(ent->mnt_dir);
2243                                 not_btrfs = strcmp(ent->mnt_type, "btrfs");
2244                         }
2245                 }
2246         }
2247         endmntent(mnttab);
2248
2249         if (!longest_match)
2250                 return -ENOENT;
2251         if (not_btrfs) {
2252                 free(longest_match);
2253                 return 1;
2254         }
2255
2256         ret = 0;
2257         *mount_root = realpath(longest_match, NULL);
2258         if (!*mount_root)
2259                 ret = -errno;
2260
2261         free(longest_match);
2262         return ret;
2263 }
2264
2265 int test_minimum_size(const char *file, u32 leafsize)
2266 {
2267         int fd;
2268         struct stat statbuf;
2269
2270         fd = open(file, O_RDONLY);
2271         if (fd < 0)
2272                 return -errno;
2273         if (stat(file, &statbuf) < 0) {
2274                 close(fd);
2275                 return -errno;
2276         }
2277         if (btrfs_device_size(fd, &statbuf) < btrfs_min_dev_size(leafsize)) {
2278                 close(fd);
2279                 return 1;
2280         }
2281         close(fd);
2282         return 0;
2283 }
2284
2285 /*
2286  * test if name is a correct subvolume name
2287  * this function return
2288  * 0-> name is not a correct subvolume name
2289  * 1-> name is a correct subvolume name
2290  */
2291 int test_issubvolname(const char *name)
2292 {
2293         return name[0] != '\0' && !strchr(name, '/') &&
2294                 strcmp(name, ".") && strcmp(name, "..");
2295 }
2296
2297 /*
2298  * test if path is a directory
2299  * this function return
2300  * 0-> path exists but it is not a directory
2301  * 1-> path exists and it is a directory
2302  * -1 -> path is unaccessible
2303  */
2304 int test_isdir(const char *path)
2305 {
2306         struct stat st;
2307         int ret;
2308
2309         ret = stat(path, &st);
2310         if(ret < 0 )
2311                 return -1;
2312
2313         return S_ISDIR(st.st_mode);
2314 }