af7e7892f5f993c0ef6fdc2cb61421f94c86b8b7
[platform/upstream/btrfs-progs.git] / volumes.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18 #include <stdio.h>
19 #include <stdlib.h>
20 #include <sys/types.h>
21 #include <sys/stat.h>
22 #include <uuid/uuid.h>
23 #include <fcntl.h>
24 #include <unistd.h>
25 #include "ctree.h"
26 #include "disk-io.h"
27 #include "transaction.h"
28 #include "print-tree.h"
29 #include "volumes.h"
30 #include "utils.h"
31 #include "kernel-lib/raid56.h"
32
33 struct stripe {
34         struct btrfs_device *dev;
35         u64 physical;
36 };
37
38 static inline int nr_parity_stripes(struct map_lookup *map)
39 {
40         if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5)
41                 return 1;
42         else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
43                 return 2;
44         else
45                 return 0;
46 }
47
48 static inline int nr_data_stripes(struct map_lookup *map)
49 {
50         return map->num_stripes - nr_parity_stripes(map);
51 }
52
53 #define is_parity_stripe(x) ( ((x) == BTRFS_RAID5_P_STRIPE) || ((x) == BTRFS_RAID6_Q_STRIPE) )
54
55 static LIST_HEAD(fs_uuids);
56
57 static struct btrfs_device *__find_device(struct list_head *head, u64 devid,
58                                           u8 *uuid)
59 {
60         struct btrfs_device *dev;
61         struct list_head *cur;
62
63         list_for_each(cur, head) {
64                 dev = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
65                 if (dev->devid == devid &&
66                     !memcmp(dev->uuid, uuid, BTRFS_UUID_SIZE)) {
67                         return dev;
68                 }
69         }
70         return NULL;
71 }
72
73 static struct btrfs_fs_devices *find_fsid(u8 *fsid)
74 {
75         struct list_head *cur;
76         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
77
78         list_for_each(cur, &fs_uuids) {
79                 fs_devices = list_entry(cur, struct btrfs_fs_devices, list);
80                 if (memcmp(fsid, fs_devices->fsid, BTRFS_FSID_SIZE) == 0)
81                         return fs_devices;
82         }
83         return NULL;
84 }
85
86 static int device_list_add(const char *path,
87                            struct btrfs_super_block *disk_super,
88                            u64 devid, struct btrfs_fs_devices **fs_devices_ret)
89 {
90         struct btrfs_device *device;
91         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
92         u64 found_transid = btrfs_super_generation(disk_super);
93
94         fs_devices = find_fsid(disk_super->fsid);
95         if (!fs_devices) {
96                 fs_devices = kzalloc(sizeof(*fs_devices), GFP_NOFS);
97                 if (!fs_devices)
98                         return -ENOMEM;
99                 INIT_LIST_HEAD(&fs_devices->devices);
100                 list_add(&fs_devices->list, &fs_uuids);
101                 memcpy(fs_devices->fsid, disk_super->fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
102                 fs_devices->latest_devid = devid;
103                 fs_devices->latest_trans = found_transid;
104                 fs_devices->lowest_devid = (u64)-1;
105                 device = NULL;
106         } else {
107                 device = __find_device(&fs_devices->devices, devid,
108                                        disk_super->dev_item.uuid);
109         }
110         if (!device) {
111                 device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
112                 if (!device) {
113                         /* we can safely leave the fs_devices entry around */
114                         return -ENOMEM;
115                 }
116                 device->fd = -1;
117                 device->devid = devid;
118                 device->generation = found_transid;
119                 memcpy(device->uuid, disk_super->dev_item.uuid,
120                        BTRFS_UUID_SIZE);
121                 device->name = kstrdup(path, GFP_NOFS);
122                 if (!device->name) {
123                         kfree(device);
124                         return -ENOMEM;
125                 }
126                 device->label = kstrdup(disk_super->label, GFP_NOFS);
127                 if (!device->label) {
128                         kfree(device->name);
129                         kfree(device);
130                         return -ENOMEM;
131                 }
132                 device->total_devs = btrfs_super_num_devices(disk_super);
133                 device->super_bytes_used = btrfs_super_bytes_used(disk_super);
134                 device->total_bytes =
135                         btrfs_stack_device_total_bytes(&disk_super->dev_item);
136                 device->bytes_used =
137                         btrfs_stack_device_bytes_used(&disk_super->dev_item);
138                 list_add(&device->dev_list, &fs_devices->devices);
139                 device->fs_devices = fs_devices;
140         } else if (!device->name || strcmp(device->name, path)) {
141                 char *name = strdup(path);
142                 if (!name)
143                         return -ENOMEM;
144                 kfree(device->name);
145                 device->name = name;
146         }
147
148
149         if (found_transid > fs_devices->latest_trans) {
150                 fs_devices->latest_devid = devid;
151                 fs_devices->latest_trans = found_transid;
152         }
153         if (fs_devices->lowest_devid > devid) {
154                 fs_devices->lowest_devid = devid;
155         }
156         *fs_devices_ret = fs_devices;
157         return 0;
158 }
159
160 int btrfs_close_devices(struct btrfs_fs_devices *fs_devices)
161 {
162         struct btrfs_fs_devices *seed_devices;
163         struct btrfs_device *device;
164         int ret = 0;
165
166 again:
167         if (!fs_devices)
168                 return 0;
169         while (!list_empty(&fs_devices->devices)) {
170                 device = list_entry(fs_devices->devices.next,
171                                     struct btrfs_device, dev_list);
172                 if (device->fd != -1) {
173                         if (fsync(device->fd) == -1) {
174                                 warning("fsync on device %llu failed: %s",
175                                         device->devid, strerror(errno));
176                                 ret = -errno;
177                         }
178                         if (posix_fadvise(device->fd, 0, 0, POSIX_FADV_DONTNEED))
179                                 fprintf(stderr, "Warning, could not drop caches\n");
180                         close(device->fd);
181                         device->fd = -1;
182                 }
183                 device->writeable = 0;
184                 list_del(&device->dev_list);
185                 /* free the memory */
186                 free(device->name);
187                 free(device->label);
188                 free(device);
189         }
190
191         seed_devices = fs_devices->seed;
192         fs_devices->seed = NULL;
193         if (seed_devices) {
194                 struct btrfs_fs_devices *orig;
195
196                 orig = fs_devices;
197                 fs_devices = seed_devices;
198                 list_del(&orig->list);
199                 free(orig);
200                 goto again;
201         } else {
202                 list_del(&fs_devices->list);
203                 free(fs_devices);
204         }
205
206         return ret;
207 }
208
209 void btrfs_close_all_devices(void)
210 {
211         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
212
213         while (!list_empty(&fs_uuids)) {
214                 fs_devices = list_entry(fs_uuids.next, struct btrfs_fs_devices,
215                                         list);
216                 btrfs_close_devices(fs_devices);
217         }
218 }
219
220 int btrfs_open_devices(struct btrfs_fs_devices *fs_devices, int flags)
221 {
222         int fd;
223         struct list_head *head = &fs_devices->devices;
224         struct list_head *cur;
225         struct btrfs_device *device;
226         int ret;
227
228         list_for_each(cur, head) {
229                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
230                 if (!device->name) {
231                         printk("no name for device %llu, skip it now\n", device->devid);
232                         continue;
233                 }
234
235                 fd = open(device->name, flags);
236                 if (fd < 0) {
237                         ret = -errno;
238                         error("cannot open device '%s': %s", device->name,
239                                         strerror(errno));
240                         goto fail;
241                 }
242
243                 if (posix_fadvise(fd, 0, 0, POSIX_FADV_DONTNEED))
244                         fprintf(stderr, "Warning, could not drop caches\n");
245
246                 if (device->devid == fs_devices->latest_devid)
247                         fs_devices->latest_bdev = fd;
248                 if (device->devid == fs_devices->lowest_devid)
249                         fs_devices->lowest_bdev = fd;
250                 device->fd = fd;
251                 if (flags & O_RDWR)
252                         device->writeable = 1;
253         }
254         return 0;
255 fail:
256         btrfs_close_devices(fs_devices);
257         return ret;
258 }
259
260 int btrfs_scan_one_device(int fd, const char *path,
261                           struct btrfs_fs_devices **fs_devices_ret,
262                           u64 *total_devs, u64 super_offset, unsigned sbflags)
263 {
264         struct btrfs_super_block *disk_super;
265         char buf[BTRFS_SUPER_INFO_SIZE];
266         int ret;
267         u64 devid;
268
269         disk_super = (struct btrfs_super_block *)buf;
270         ret = btrfs_read_dev_super(fd, disk_super, super_offset, sbflags);
271         if (ret < 0)
272                 return -EIO;
273         devid = btrfs_stack_device_id(&disk_super->dev_item);
274         if (btrfs_super_flags(disk_super) & BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP)
275                 *total_devs = 1;
276         else
277                 *total_devs = btrfs_super_num_devices(disk_super);
278
279         ret = device_list_add(path, disk_super, devid, fs_devices_ret);
280
281         return ret;
282 }
283
284 /*
285  * find_free_dev_extent_start - find free space in the specified device
286  * @device:       the device which we search the free space in
287  * @num_bytes:    the size of the free space that we need
288  * @search_start: the position from which to begin the search
289  * @start:        store the start of the free space.
290  * @len:          the size of the free space. that we find, or the size
291  *                of the max free space if we don't find suitable free space
292  *
293  * this uses a pretty simple search, the expectation is that it is
294  * called very infrequently and that a given device has a small number
295  * of extents
296  *
297  * @start is used to store the start of the free space if we find. But if we
298  * don't find suitable free space, it will be used to store the start position
299  * of the max free space.
300  *
301  * @len is used to store the size of the free space that we find.
302  * But if we don't find suitable free space, it is used to store the size of
303  * the max free space.
304  */
305 static int find_free_dev_extent_start(struct btrfs_trans_handle *trans,
306                                struct btrfs_device *device, u64 num_bytes,
307                                u64 search_start, u64 *start, u64 *len)
308 {
309         struct btrfs_key key;
310         struct btrfs_root *root = device->dev_root;
311         struct btrfs_dev_extent *dev_extent;
312         struct btrfs_path *path;
313         u64 hole_size;
314         u64 max_hole_start;
315         u64 max_hole_size;
316         u64 extent_end;
317         u64 search_end = device->total_bytes;
318         int ret;
319         int slot;
320         struct extent_buffer *l;
321         u64 min_search_start;
322
323         /*
324          * We don't want to overwrite the superblock on the drive nor any area
325          * used by the boot loader (grub for example), so we make sure to start
326          * at an offset of at least 1MB.
327          */
328         min_search_start = max(root->fs_info->alloc_start, (u64)SZ_1M);
329         search_start = max(search_start, min_search_start);
330
331         path = btrfs_alloc_path();
332         if (!path)
333                 return -ENOMEM;
334
335         max_hole_start = search_start;
336         max_hole_size = 0;
337
338         if (search_start >= search_end) {
339                 ret = -ENOSPC;
340                 goto out;
341         }
342
343         path->reada = 2;
344
345         key.objectid = device->devid;
346         key.offset = search_start;
347         key.type = BTRFS_DEV_EXTENT_KEY;
348
349         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
350         if (ret < 0)
351                 goto out;
352         if (ret > 0) {
353                 ret = btrfs_previous_item(root, path, key.objectid, key.type);
354                 if (ret < 0)
355                         goto out;
356         }
357
358         while (1) {
359                 l = path->nodes[0];
360                 slot = path->slots[0];
361                 if (slot >= btrfs_header_nritems(l)) {
362                         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
363                         if (ret == 0)
364                                 continue;
365                         if (ret < 0)
366                                 goto out;
367
368                         break;
369                 }
370                 btrfs_item_key_to_cpu(l, &key, slot);
371
372                 if (key.objectid < device->devid)
373                         goto next;
374
375                 if (key.objectid > device->devid)
376                         break;
377
378                 if (key.type != BTRFS_DEV_EXTENT_KEY)
379                         goto next;
380
381                 if (key.offset > search_start) {
382                         hole_size = key.offset - search_start;
383
384                         /*
385                          * Have to check before we set max_hole_start, otherwise
386                          * we could end up sending back this offset anyway.
387                          */
388                         if (hole_size > max_hole_size) {
389                                 max_hole_start = search_start;
390                                 max_hole_size = hole_size;
391                         }
392
393                         /*
394                          * If this free space is greater than which we need,
395                          * it must be the max free space that we have found
396                          * until now, so max_hole_start must point to the start
397                          * of this free space and the length of this free space
398                          * is stored in max_hole_size. Thus, we return
399                          * max_hole_start and max_hole_size and go back to the
400                          * caller.
401                          */
402                         if (hole_size >= num_bytes) {
403                                 ret = 0;
404                                 goto out;
405                         }
406                 }
407
408                 dev_extent = btrfs_item_ptr(l, slot, struct btrfs_dev_extent);
409                 extent_end = key.offset + btrfs_dev_extent_length(l,
410                                                                   dev_extent);
411                 if (extent_end > search_start)
412                         search_start = extent_end;
413 next:
414                 path->slots[0]++;
415                 cond_resched();
416         }
417
418         /*
419          * At this point, search_start should be the end of
420          * allocated dev extents, and when shrinking the device,
421          * search_end may be smaller than search_start.
422          */
423         if (search_end > search_start) {
424                 hole_size = search_end - search_start;
425
426                 if (hole_size > max_hole_size) {
427                         max_hole_start = search_start;
428                         max_hole_size = hole_size;
429                 }
430         }
431
432         /* See above. */
433         if (max_hole_size < num_bytes)
434                 ret = -ENOSPC;
435         else
436                 ret = 0;
437
438 out:
439         btrfs_free_path(path);
440         *start = max_hole_start;
441         if (len)
442                 *len = max_hole_size;
443         return ret;
444 }
445
446 int find_free_dev_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
447                          struct btrfs_device *device, u64 num_bytes,
448                          u64 *start)
449 {
450         /* FIXME use last free of some kind */
451         return find_free_dev_extent_start(trans, device,
452                                           num_bytes, 0, start, NULL);
453 }
454
455 static int btrfs_alloc_dev_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
456                                   struct btrfs_device *device,
457                                   u64 chunk_tree, u64 chunk_objectid,
458                                   u64 chunk_offset,
459                                   u64 num_bytes, u64 *start, int convert)
460 {
461         int ret;
462         struct btrfs_path *path;
463         struct btrfs_root *root = device->dev_root;
464         struct btrfs_dev_extent *extent;
465         struct extent_buffer *leaf;
466         struct btrfs_key key;
467
468         path = btrfs_alloc_path();
469         if (!path)
470                 return -ENOMEM;
471
472         /*
473          * For convert case, just skip search free dev_extent, as caller
474          * is responsible to make sure it's free.
475          */
476         if (!convert) {
477                 ret = find_free_dev_extent(trans, device, num_bytes,
478                                            start);
479                 if (ret)
480                         goto err;
481         }
482
483         key.objectid = device->devid;
484         key.offset = *start;
485         key.type = BTRFS_DEV_EXTENT_KEY;
486         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, root, path, &key,
487                                       sizeof(*extent));
488         BUG_ON(ret);
489
490         leaf = path->nodes[0];
491         extent = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0],
492                                 struct btrfs_dev_extent);
493         btrfs_set_dev_extent_chunk_tree(leaf, extent, chunk_tree);
494         btrfs_set_dev_extent_chunk_objectid(leaf, extent, chunk_objectid);
495         btrfs_set_dev_extent_chunk_offset(leaf, extent, chunk_offset);
496
497         write_extent_buffer(leaf, root->fs_info->chunk_tree_uuid,
498                     (unsigned long)btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(extent),
499                     BTRFS_UUID_SIZE);
500
501         btrfs_set_dev_extent_length(leaf, extent, num_bytes);
502         btrfs_mark_buffer_dirty(leaf);
503 err:
504         btrfs_free_path(path);
505         return ret;
506 }
507
508 static int find_next_chunk(struct btrfs_root *root, u64 objectid, u64 *offset)
509 {
510         struct btrfs_path *path;
511         int ret;
512         struct btrfs_key key;
513         struct btrfs_chunk *chunk;
514         struct btrfs_key found_key;
515
516         path = btrfs_alloc_path();
517         if (!path)
518                 return -ENOMEM;
519
520         key.objectid = objectid;
521         key.offset = (u64)-1;
522         key.type = BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY;
523
524         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
525         if (ret < 0)
526                 goto error;
527
528         BUG_ON(ret == 0);
529
530         ret = btrfs_previous_item(root, path, 0, BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY);
531         if (ret) {
532                 *offset = 0;
533         } else {
534                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &found_key,
535                                       path->slots[0]);
536                 if (found_key.objectid != objectid)
537                         *offset = 0;
538                 else {
539                         chunk = btrfs_item_ptr(path->nodes[0], path->slots[0],
540                                                struct btrfs_chunk);
541                         *offset = found_key.offset +
542                                 btrfs_chunk_length(path->nodes[0], chunk);
543                 }
544         }
545         ret = 0;
546 error:
547         btrfs_free_path(path);
548         return ret;
549 }
550
551 static int find_next_devid(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
552                            u64 *objectid)
553 {
554         int ret;
555         struct btrfs_key key;
556         struct btrfs_key found_key;
557
558         key.objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
559         key.type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
560         key.offset = (u64)-1;
561
562         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
563         if (ret < 0)
564                 goto error;
565
566         BUG_ON(ret == 0);
567
568         ret = btrfs_previous_item(root, path, BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID,
569                                   BTRFS_DEV_ITEM_KEY);
570         if (ret) {
571                 *objectid = 1;
572         } else {
573                 btrfs_item_key_to_cpu(path->nodes[0], &found_key,
574                                       path->slots[0]);
575                 *objectid = found_key.offset + 1;
576         }
577         ret = 0;
578 error:
579         btrfs_release_path(path);
580         return ret;
581 }
582
583 /*
584  * the device information is stored in the chunk root
585  * the btrfs_device struct should be fully filled in
586  */
587 int btrfs_add_device(struct btrfs_trans_handle *trans,
588                      struct btrfs_root *root,
589                      struct btrfs_device *device)
590 {
591         int ret;
592         struct btrfs_path *path;
593         struct btrfs_dev_item *dev_item;
594         struct extent_buffer *leaf;
595         struct btrfs_key key;
596         unsigned long ptr;
597         u64 free_devid = 0;
598
599         root = root->fs_info->chunk_root;
600
601         path = btrfs_alloc_path();
602         if (!path)
603                 return -ENOMEM;
604
605         ret = find_next_devid(root, path, &free_devid);
606         if (ret)
607                 goto out;
608
609         key.objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
610         key.type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
611         key.offset = free_devid;
612
613         ret = btrfs_insert_empty_item(trans, root, path, &key,
614                                       sizeof(*dev_item));
615         if (ret)
616                 goto out;
617
618         leaf = path->nodes[0];
619         dev_item = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0], struct btrfs_dev_item);
620
621         device->devid = free_devid;
622         btrfs_set_device_id(leaf, dev_item, device->devid);
623         btrfs_set_device_generation(leaf, dev_item, 0);
624         btrfs_set_device_type(leaf, dev_item, device->type);
625         btrfs_set_device_io_align(leaf, dev_item, device->io_align);
626         btrfs_set_device_io_width(leaf, dev_item, device->io_width);
627         btrfs_set_device_sector_size(leaf, dev_item, device->sector_size);
628         btrfs_set_device_total_bytes(leaf, dev_item, device->total_bytes);
629         btrfs_set_device_bytes_used(leaf, dev_item, device->bytes_used);
630         btrfs_set_device_group(leaf, dev_item, 0);
631         btrfs_set_device_seek_speed(leaf, dev_item, 0);
632         btrfs_set_device_bandwidth(leaf, dev_item, 0);
633         btrfs_set_device_start_offset(leaf, dev_item, 0);
634
635         ptr = (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item);
636         write_extent_buffer(leaf, device->uuid, ptr, BTRFS_UUID_SIZE);
637         ptr = (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item);
638         write_extent_buffer(leaf, root->fs_info->fsid, ptr, BTRFS_UUID_SIZE);
639         btrfs_mark_buffer_dirty(leaf);
640         ret = 0;
641
642 out:
643         btrfs_free_path(path);
644         return ret;
645 }
646
647 int btrfs_update_device(struct btrfs_trans_handle *trans,
648                         struct btrfs_device *device)
649 {
650         int ret;
651         struct btrfs_path *path;
652         struct btrfs_root *root;
653         struct btrfs_dev_item *dev_item;
654         struct extent_buffer *leaf;
655         struct btrfs_key key;
656
657         root = device->dev_root->fs_info->chunk_root;
658
659         path = btrfs_alloc_path();
660         if (!path)
661                 return -ENOMEM;
662
663         key.objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
664         key.type = BTRFS_DEV_ITEM_KEY;
665         key.offset = device->devid;
666
667         ret = btrfs_search_slot(trans, root, &key, path, 0, 1);
668         if (ret < 0)
669                 goto out;
670
671         if (ret > 0) {
672                 ret = -ENOENT;
673                 goto out;
674         }
675
676         leaf = path->nodes[0];
677         dev_item = btrfs_item_ptr(leaf, path->slots[0], struct btrfs_dev_item);
678
679         btrfs_set_device_id(leaf, dev_item, device->devid);
680         btrfs_set_device_type(leaf, dev_item, device->type);
681         btrfs_set_device_io_align(leaf, dev_item, device->io_align);
682         btrfs_set_device_io_width(leaf, dev_item, device->io_width);
683         btrfs_set_device_sector_size(leaf, dev_item, device->sector_size);
684         btrfs_set_device_total_bytes(leaf, dev_item, device->total_bytes);
685         btrfs_set_device_bytes_used(leaf, dev_item, device->bytes_used);
686         btrfs_mark_buffer_dirty(leaf);
687
688 out:
689         btrfs_free_path(path);
690         return ret;
691 }
692
693 int btrfs_add_system_chunk(struct btrfs_root *root,
694                            struct btrfs_key *key,
695                            struct btrfs_chunk *chunk, int item_size)
696 {
697         struct btrfs_super_block *super_copy = root->fs_info->super_copy;
698         struct btrfs_disk_key disk_key;
699         u32 array_size;
700         u8 *ptr;
701
702         array_size = btrfs_super_sys_array_size(super_copy);
703         if (array_size + item_size + sizeof(disk_key)
704                         > BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE)
705                 return -EFBIG;
706
707         ptr = super_copy->sys_chunk_array + array_size;
708         btrfs_cpu_key_to_disk(&disk_key, key);
709         memcpy(ptr, &disk_key, sizeof(disk_key));
710         ptr += sizeof(disk_key);
711         memcpy(ptr, chunk, item_size);
712         item_size += sizeof(disk_key);
713         btrfs_set_super_sys_array_size(super_copy, array_size + item_size);
714         return 0;
715 }
716
717 static u64 chunk_bytes_by_type(u64 type, u64 calc_size, int num_stripes,
718                                int sub_stripes)
719 {
720         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 | BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP))
721                 return calc_size;
722         else if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
723                 return calc_size * (num_stripes / sub_stripes);
724         else if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5)
725                 return calc_size * (num_stripes - 1);
726         else if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
727                 return calc_size * (num_stripes - 2);
728         else
729                 return calc_size * num_stripes;
730 }
731
732
733 static u32 find_raid56_stripe_len(u32 data_devices, u32 dev_stripe_target)
734 {
735         /* TODO, add a way to store the preferred stripe size */
736         return BTRFS_STRIPE_LEN;
737 }
738
739 /*
740  * btrfs_device_avail_bytes - count bytes available for alloc_chunk
741  *
742  * It is not equal to "device->total_bytes - device->bytes_used".
743  * We do not allocate any chunk in 1M at beginning of device, and not
744  * allowed to allocate any chunk before alloc_start if it is specified.
745  * So search holes from max(1M, alloc_start) to device->total_bytes.
746  */
747 static int btrfs_device_avail_bytes(struct btrfs_trans_handle *trans,
748                                     struct btrfs_device *device,
749                                     u64 *avail_bytes)
750 {
751         struct btrfs_path *path;
752         struct btrfs_root *root = device->dev_root;
753         struct btrfs_key key;
754         struct btrfs_dev_extent *dev_extent = NULL;
755         struct extent_buffer *l;
756         u64 search_start = root->fs_info->alloc_start;
757         u64 search_end = device->total_bytes;
758         u64 extent_end = 0;
759         u64 free_bytes = 0;
760         int ret;
761         int slot = 0;
762
763         search_start = max(BTRFS_BLOCK_RESERVED_1M_FOR_SUPER, search_start);
764
765         path = btrfs_alloc_path();
766         if (!path)
767                 return -ENOMEM;
768
769         key.objectid = device->devid;
770         key.offset = root->fs_info->alloc_start;
771         key.type = BTRFS_DEV_EXTENT_KEY;
772
773         path->reada = 2;
774         ret = btrfs_search_slot(trans, root, &key, path, 0, 0);
775         if (ret < 0)
776                 goto error;
777         ret = btrfs_previous_item(root, path, 0, key.type);
778         if (ret < 0)
779                 goto error;
780
781         while (1) {
782                 l = path->nodes[0];
783                 slot = path->slots[0];
784                 if (slot >= btrfs_header_nritems(l)) {
785                         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
786                         if (ret == 0)
787                                 continue;
788                         if (ret < 0)
789                                 goto error;
790                         break;
791                 }
792                 btrfs_item_key_to_cpu(l, &key, slot);
793
794                 if (key.objectid < device->devid)
795                         goto next;
796                 if (key.objectid > device->devid)
797                         break;
798                 if (key.type != BTRFS_DEV_EXTENT_KEY)
799                         goto next;
800                 if (key.offset > search_end)
801                         break;
802                 if (key.offset > search_start)
803                         free_bytes += key.offset - search_start;
804
805                 dev_extent = btrfs_item_ptr(l, slot, struct btrfs_dev_extent);
806                 extent_end = key.offset + btrfs_dev_extent_length(l,
807                                                                   dev_extent);
808                 if (extent_end > search_start)
809                         search_start = extent_end;
810                 if (search_start > search_end)
811                         break;
812 next:
813                 path->slots[0]++;
814                 cond_resched();
815         }
816
817         if (search_start < search_end)
818                 free_bytes += search_end - search_start;
819
820         *avail_bytes = free_bytes;
821         ret = 0;
822 error:
823         btrfs_free_path(path);
824         return ret;
825 }
826
827 #define BTRFS_MAX_DEVS(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r)             \
828                         - sizeof(struct btrfs_item)             \
829                         - sizeof(struct btrfs_chunk))           \
830                         / sizeof(struct btrfs_stripe) + 1)
831
832 #define BTRFS_MAX_DEVS_SYS_CHUNK ((BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE        \
833                                 - 2 * sizeof(struct btrfs_disk_key)     \
834                                 - 2 * sizeof(struct btrfs_chunk))       \
835                                 / sizeof(struct btrfs_stripe) + 1)
836
837 int btrfs_alloc_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
838                       struct btrfs_root *extent_root, u64 *start,
839                       u64 *num_bytes, u64 type)
840 {
841         u64 dev_offset;
842         struct btrfs_fs_info *info = extent_root->fs_info;
843         struct btrfs_root *chunk_root = info->chunk_root;
844         struct btrfs_stripe *stripes;
845         struct btrfs_device *device = NULL;
846         struct btrfs_chunk *chunk;
847         struct list_head private_devs;
848         struct list_head *dev_list = &info->fs_devices->devices;
849         struct list_head *cur;
850         struct map_lookup *map;
851         int min_stripe_size = SZ_1M;
852         u64 calc_size = SZ_8M;
853         u64 min_free;
854         u64 max_chunk_size = 4 * calc_size;
855         u64 avail = 0;
856         u64 max_avail = 0;
857         u64 percent_max;
858         int num_stripes = 1;
859         int max_stripes = 0;
860         int min_stripes = 1;
861         int sub_stripes = 0;
862         int looped = 0;
863         int ret;
864         int index;
865         int stripe_len = BTRFS_STRIPE_LEN;
866         struct btrfs_key key;
867         u64 offset;
868
869         if (list_empty(dev_list)) {
870                 return -ENOSPC;
871         }
872
873         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
874                     BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |
875                     BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10 |
876                     BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
877                 if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM) {
878                         calc_size = SZ_8M;
879                         max_chunk_size = calc_size * 2;
880                         min_stripe_size = SZ_1M;
881                         max_stripes = BTRFS_MAX_DEVS_SYS_CHUNK;
882                 } else if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA) {
883                         calc_size = SZ_1G;
884                         max_chunk_size = 10 * calc_size;
885                         min_stripe_size = SZ_64M;
886                         max_stripes = BTRFS_MAX_DEVS(chunk_root);
887                 } else if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) {
888                         calc_size = SZ_1G;
889                         max_chunk_size = 4 * calc_size;
890                         min_stripe_size = SZ_32M;
891                         max_stripes = BTRFS_MAX_DEVS(chunk_root);
892                 }
893         }
894         if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1) {
895                 num_stripes = min_t(u64, 2,
896                                   btrfs_super_num_devices(info->super_copy));
897                 if (num_stripes < 2)
898                         return -ENOSPC;
899                 min_stripes = 2;
900         }
901         if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP) {
902                 num_stripes = 2;
903                 min_stripes = 2;
904         }
905         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0)) {
906                 num_stripes = btrfs_super_num_devices(info->super_copy);
907                 if (num_stripes > max_stripes)
908                         num_stripes = max_stripes;
909                 min_stripes = 2;
910         }
911         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)) {
912                 num_stripes = btrfs_super_num_devices(info->super_copy);
913                 if (num_stripes > max_stripes)
914                         num_stripes = max_stripes;
915                 if (num_stripes < 4)
916                         return -ENOSPC;
917                 num_stripes &= ~(u32)1;
918                 sub_stripes = 2;
919                 min_stripes = 4;
920         }
921         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5)) {
922                 num_stripes = btrfs_super_num_devices(info->super_copy);
923                 if (num_stripes > max_stripes)
924                         num_stripes = max_stripes;
925                 if (num_stripes < 2)
926                         return -ENOSPC;
927                 min_stripes = 2;
928                 stripe_len = find_raid56_stripe_len(num_stripes - 1,
929                                     btrfs_super_stripesize(info->super_copy));
930         }
931         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)) {
932                 num_stripes = btrfs_super_num_devices(info->super_copy);
933                 if (num_stripes > max_stripes)
934                         num_stripes = max_stripes;
935                 if (num_stripes < 3)
936                         return -ENOSPC;
937                 min_stripes = 3;
938                 stripe_len = find_raid56_stripe_len(num_stripes - 2,
939                                     btrfs_super_stripesize(info->super_copy));
940         }
941
942         /* we don't want a chunk larger than 10% of the FS */
943         percent_max = div_factor(btrfs_super_total_bytes(info->super_copy), 1);
944         max_chunk_size = min(percent_max, max_chunk_size);
945
946 again:
947         if (chunk_bytes_by_type(type, calc_size, num_stripes, sub_stripes) >
948             max_chunk_size) {
949                 calc_size = max_chunk_size;
950                 calc_size /= num_stripes;
951                 calc_size /= stripe_len;
952                 calc_size *= stripe_len;
953         }
954         /* we don't want tiny stripes */
955         calc_size = max_t(u64, calc_size, min_stripe_size);
956
957         calc_size /= stripe_len;
958         calc_size *= stripe_len;
959         INIT_LIST_HEAD(&private_devs);
960         cur = dev_list->next;
961         index = 0;
962
963         if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)
964                 min_free = calc_size * 2;
965         else
966                 min_free = calc_size;
967
968         /* build a private list of devices we will allocate from */
969         while(index < num_stripes) {
970                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
971                 ret = btrfs_device_avail_bytes(trans, device, &avail);
972                 if (ret)
973                         return ret;
974                 cur = cur->next;
975                 if (avail >= min_free) {
976                         list_move_tail(&device->dev_list, &private_devs);
977                         index++;
978                         if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)
979                                 index++;
980                 } else if (avail > max_avail)
981                         max_avail = avail;
982                 if (cur == dev_list)
983                         break;
984         }
985         if (index < num_stripes) {
986                 list_splice(&private_devs, dev_list);
987                 if (index >= min_stripes) {
988                         num_stripes = index;
989                         if (type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)) {
990                                 num_stripes /= sub_stripes;
991                                 num_stripes *= sub_stripes;
992                         }
993                         looped = 1;
994                         goto again;
995                 }
996                 if (!looped && max_avail > 0) {
997                         looped = 1;
998                         calc_size = max_avail;
999                         goto again;
1000                 }
1001                 return -ENOSPC;
1002         }
1003         ret = find_next_chunk(chunk_root, BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID,
1004                               &offset);
1005         if (ret)
1006                 return ret;
1007         key.objectid = BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID;
1008         key.type = BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY;
1009         key.offset = offset;
1010
1011         chunk = kmalloc(btrfs_chunk_item_size(num_stripes), GFP_NOFS);
1012         if (!chunk)
1013                 return -ENOMEM;
1014
1015         map = kmalloc(btrfs_map_lookup_size(num_stripes), GFP_NOFS);
1016         if (!map) {
1017                 kfree(chunk);
1018                 return -ENOMEM;
1019         }
1020
1021         stripes = &chunk->stripe;
1022         *num_bytes = chunk_bytes_by_type(type, calc_size,
1023                                          num_stripes, sub_stripes);
1024         index = 0;
1025         while(index < num_stripes) {
1026                 struct btrfs_stripe *stripe;
1027                 BUG_ON(list_empty(&private_devs));
1028                 cur = private_devs.next;
1029                 device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1030
1031                 /* loop over this device again if we're doing a dup group */
1032                 if (!(type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP) ||
1033                     (index == num_stripes - 1))
1034                         list_move_tail(&device->dev_list, dev_list);
1035
1036                 ret = btrfs_alloc_dev_extent(trans, device,
1037                              info->chunk_root->root_key.objectid,
1038                              BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID, key.offset,
1039                              calc_size, &dev_offset, 0);
1040                 BUG_ON(ret);
1041
1042                 device->bytes_used += calc_size;
1043                 ret = btrfs_update_device(trans, device);
1044                 BUG_ON(ret);
1045
1046                 map->stripes[index].dev = device;
1047                 map->stripes[index].physical = dev_offset;
1048                 stripe = stripes + index;
1049                 btrfs_set_stack_stripe_devid(stripe, device->devid);
1050                 btrfs_set_stack_stripe_offset(stripe, dev_offset);
1051                 memcpy(stripe->dev_uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
1052                 index++;
1053         }
1054         BUG_ON(!list_empty(&private_devs));
1055
1056         /* key was set above */
1057         btrfs_set_stack_chunk_length(chunk, *num_bytes);
1058         btrfs_set_stack_chunk_owner(chunk, extent_root->root_key.objectid);
1059         btrfs_set_stack_chunk_stripe_len(chunk, stripe_len);
1060         btrfs_set_stack_chunk_type(chunk, type);
1061         btrfs_set_stack_chunk_num_stripes(chunk, num_stripes);
1062         btrfs_set_stack_chunk_io_align(chunk, stripe_len);
1063         btrfs_set_stack_chunk_io_width(chunk, stripe_len);
1064         btrfs_set_stack_chunk_sector_size(chunk, info->sectorsize);
1065         btrfs_set_stack_chunk_sub_stripes(chunk, sub_stripes);
1066         map->sector_size = info->sectorsize;
1067         map->stripe_len = stripe_len;
1068         map->io_align = stripe_len;
1069         map->io_width = stripe_len;
1070         map->type = type;
1071         map->num_stripes = num_stripes;
1072         map->sub_stripes = sub_stripes;
1073
1074         ret = btrfs_insert_item(trans, chunk_root, &key, chunk,
1075                                 btrfs_chunk_item_size(num_stripes));
1076         BUG_ON(ret);
1077         *start = key.offset;;
1078
1079         map->ce.start = key.offset;
1080         map->ce.size = *num_bytes;
1081
1082         ret = insert_cache_extent(&info->mapping_tree.cache_tree, &map->ce);
1083         BUG_ON(ret);
1084
1085         if (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM) {
1086                 ret = btrfs_add_system_chunk(chunk_root, &key,
1087                                     chunk, btrfs_chunk_item_size(num_stripes));
1088                 BUG_ON(ret);
1089         }
1090
1091         kfree(chunk);
1092         return ret;
1093 }
1094
1095 /*
1096  * Alloc a DATA chunk with SINGLE profile.
1097  *
1098  * If 'convert' is set, it will alloc a chunk with 1:1 mapping
1099  * (btrfs logical bytenr == on-disk bytenr)
1100  * For that case, caller must make sure the chunk and dev_extent are not
1101  * occupied.
1102  */
1103 int btrfs_alloc_data_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
1104                            struct btrfs_root *extent_root, u64 *start,
1105                            u64 num_bytes, u64 type, int convert)
1106 {
1107         u64 dev_offset;
1108         struct btrfs_fs_info *info = extent_root->fs_info;
1109         struct btrfs_root *chunk_root = info->chunk_root;
1110         struct btrfs_stripe *stripes;
1111         struct btrfs_device *device = NULL;
1112         struct btrfs_chunk *chunk;
1113         struct list_head *dev_list = &info->fs_devices->devices;
1114         struct list_head *cur;
1115         struct map_lookup *map;
1116         u64 calc_size = SZ_8M;
1117         int num_stripes = 1;
1118         int sub_stripes = 0;
1119         int ret;
1120         int index;
1121         int stripe_len = BTRFS_STRIPE_LEN;
1122         struct btrfs_key key;
1123
1124         key.objectid = BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID;
1125         key.type = BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY;
1126         if (convert) {
1127                 if (*start != round_down(*start, info->sectorsize)) {
1128                         error("DATA chunk start not sectorsize aligned: %llu",
1129                                         (unsigned long long)*start);
1130                         return -EINVAL;
1131                 }
1132                 key.offset = *start;
1133                 dev_offset = *start;
1134         } else {
1135                 u64 tmp;
1136
1137                 ret = find_next_chunk(chunk_root,
1138                                       BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID,
1139                                       &tmp);
1140                 key.offset = tmp;
1141                 if (ret)
1142                         return ret;
1143         }
1144
1145         chunk = kmalloc(btrfs_chunk_item_size(num_stripes), GFP_NOFS);
1146         if (!chunk)
1147                 return -ENOMEM;
1148
1149         map = kmalloc(btrfs_map_lookup_size(num_stripes), GFP_NOFS);
1150         if (!map) {
1151                 kfree(chunk);
1152                 return -ENOMEM;
1153         }
1154
1155         stripes = &chunk->stripe;
1156         calc_size = num_bytes;
1157
1158         index = 0;
1159         cur = dev_list->next;
1160         device = list_entry(cur, struct btrfs_device, dev_list);
1161
1162         while (index < num_stripes) {
1163                 struct btrfs_stripe *stripe;
1164
1165                 ret = btrfs_alloc_dev_extent(trans, device,
1166                              info->chunk_root->root_key.objectid,
1167                              BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID, key.offset,
1168                              calc_size, &dev_offset, convert);
1169                 BUG_ON(ret);
1170
1171                 device->bytes_used += calc_size;
1172                 ret = btrfs_update_device(trans, device);
1173                 BUG_ON(ret);
1174
1175                 map->stripes[index].dev = device;
1176                 map->stripes[index].physical = dev_offset;
1177                 stripe = stripes + index;
1178                 btrfs_set_stack_stripe_devid(stripe, device->devid);
1179                 btrfs_set_stack_stripe_offset(stripe, dev_offset);
1180                 memcpy(stripe->dev_uuid, device->uuid, BTRFS_UUID_SIZE);
1181                 index++;
1182         }
1183
1184         /* key was set above */
1185         btrfs_set_stack_chunk_length(chunk, num_bytes);
1186         btrfs_set_stack_chunk_owner(chunk, extent_root->root_key.objectid);
1187         btrfs_set_stack_chunk_stripe_len(chunk, stripe_len);
1188         btrfs_set_stack_chunk_type(chunk, type);
1189         btrfs_set_stack_chunk_num_stripes(chunk, num_stripes);
1190         btrfs_set_stack_chunk_io_align(chunk, stripe_len);
1191         btrfs_set_stack_chunk_io_width(chunk, stripe_len);
1192         btrfs_set_stack_chunk_sector_size(chunk, info->sectorsize);
1193         btrfs_set_stack_chunk_sub_stripes(chunk, sub_stripes);
1194         map->sector_size = info->sectorsize;
1195         map->stripe_len = stripe_len;
1196         map->io_align = stripe_len;
1197         map->io_width = stripe_len;
1198         map->type = type;
1199         map->num_stripes = num_stripes;
1200         map->sub_stripes = sub_stripes;
1201
1202         ret = btrfs_insert_item(trans, chunk_root, &key, chunk,
1203                                 btrfs_chunk_item_size(num_stripes));
1204         BUG_ON(ret);
1205         if (!convert)
1206                 *start = key.offset;
1207
1208         map->ce.start = key.offset;
1209         map->ce.size = num_bytes;
1210
1211         ret = insert_cache_extent(&info->mapping_tree.cache_tree, &map->ce);
1212         BUG_ON(ret);
1213
1214         kfree(chunk);
1215         return ret;
1216 }
1217
1218 int btrfs_num_copies(struct btrfs_mapping_tree *map_tree, u64 logical, u64 len)
1219 {
1220         struct cache_extent *ce;
1221         struct map_lookup *map;
1222         int ret;
1223
1224         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, logical);
1225         if (!ce) {
1226                 fprintf(stderr, "No mapping for %llu-%llu\n",
1227                         (unsigned long long)logical,
1228                         (unsigned long long)logical+len);
1229                 return 1;
1230         }
1231         if (ce->start > logical || ce->start + ce->size < logical) {
1232                 fprintf(stderr, "Invalid mapping for %llu-%llu, got "
1233                         "%llu-%llu\n", (unsigned long long)logical,
1234                         (unsigned long long)logical+len,
1235                         (unsigned long long)ce->start,
1236                         (unsigned long long)ce->start + ce->size);
1237                 return 1;
1238         }
1239         map = container_of(ce, struct map_lookup, ce);
1240
1241         if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1))
1242                 ret = map->num_stripes;
1243         else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1244                 ret = map->sub_stripes;
1245         else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5)
1246                 ret = 2;
1247         else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1248                 ret = 3;
1249         else
1250                 ret = 1;
1251         return ret;
1252 }
1253
1254 int btrfs_next_bg(struct btrfs_mapping_tree *map_tree, u64 *logical,
1255                      u64 *size, u64 type)
1256 {
1257         struct cache_extent *ce;
1258         struct map_lookup *map;
1259         u64 cur = *logical;
1260
1261         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, cur);
1262
1263         while (ce) {
1264                 /*
1265                  * only jump to next bg if our cur is not 0
1266                  * As the initial logical for btrfs_next_bg() is 0, and
1267                  * if we jump to next bg, we skipped a valid bg.
1268                  */
1269                 if (cur) {
1270                         ce = next_cache_extent(ce);
1271                         if (!ce)
1272                                 return -ENOENT;
1273                 }
1274
1275                 cur = ce->start;
1276                 map = container_of(ce, struct map_lookup, ce);
1277                 if (map->type & type) {
1278                         *logical = ce->start;
1279                         *size = ce->size;
1280                         return 0;
1281                 }
1282         }
1283
1284         return -ENOENT;
1285 }
1286
1287 int btrfs_rmap_block(struct btrfs_mapping_tree *map_tree,
1288                      u64 chunk_start, u64 physical, u64 devid,
1289                      u64 **logical, int *naddrs, int *stripe_len)
1290 {
1291         struct cache_extent *ce;
1292         struct map_lookup *map;
1293         u64 *buf;
1294         u64 bytenr;
1295         u64 length;
1296         u64 stripe_nr;
1297         u64 rmap_len;
1298         int i, j, nr = 0;
1299
1300         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, chunk_start);
1301         BUG_ON(!ce);
1302         map = container_of(ce, struct map_lookup, ce);
1303
1304         length = ce->size;
1305         rmap_len = map->stripe_len;
1306         if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1307                 length = ce->size / (map->num_stripes / map->sub_stripes);
1308         else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0)
1309                 length = ce->size / map->num_stripes;
1310         else if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |
1311                               BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)) {
1312                 length = ce->size / nr_data_stripes(map);
1313                 rmap_len = map->stripe_len * nr_data_stripes(map);
1314         }
1315
1316         buf = kzalloc(sizeof(u64) * map->num_stripes, GFP_NOFS);
1317
1318         for (i = 0; i < map->num_stripes; i++) {
1319                 if (devid && map->stripes[i].dev->devid != devid)
1320                         continue;
1321                 if (map->stripes[i].physical > physical ||
1322                     map->stripes[i].physical + length <= physical)
1323                         continue;
1324
1325                 stripe_nr = (physical - map->stripes[i].physical) /
1326                             map->stripe_len;
1327
1328                 if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10) {
1329                         stripe_nr = (stripe_nr * map->num_stripes + i) /
1330                                     map->sub_stripes;
1331                 } else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0) {
1332                         stripe_nr = stripe_nr * map->num_stripes + i;
1333                 } /* else if RAID[56], multiply by nr_data_stripes().
1334                    * Alternatively, just use rmap_len below instead of
1335                    * map->stripe_len */
1336
1337                 bytenr = ce->start + stripe_nr * rmap_len;
1338                 for (j = 0; j < nr; j++) {
1339                         if (buf[j] == bytenr)
1340                                 break;
1341                 }
1342                 if (j == nr)
1343                         buf[nr++] = bytenr;
1344         }
1345
1346         *logical = buf;
1347         *naddrs = nr;
1348         *stripe_len = rmap_len;
1349
1350         return 0;
1351 }
1352
1353 static inline int parity_smaller(u64 a, u64 b)
1354 {
1355         return a > b;
1356 }
1357
1358 /* Bubble-sort the stripe set to put the parity/syndrome stripes last */
1359 static void sort_parity_stripes(struct btrfs_multi_bio *bbio, u64 *raid_map)
1360 {
1361         struct btrfs_bio_stripe s;
1362         int i;
1363         u64 l;
1364         int again = 1;
1365
1366         while (again) {
1367                 again = 0;
1368                 for (i = 0; i < bbio->num_stripes - 1; i++) {
1369                         if (parity_smaller(raid_map[i], raid_map[i+1])) {
1370                                 s = bbio->stripes[i];
1371                                 l = raid_map[i];
1372                                 bbio->stripes[i] = bbio->stripes[i+1];
1373                                 raid_map[i] = raid_map[i+1];
1374                                 bbio->stripes[i+1] = s;
1375                                 raid_map[i+1] = l;
1376                                 again = 1;
1377                         }
1378                 }
1379         }
1380 }
1381
1382 int btrfs_map_block(struct btrfs_mapping_tree *map_tree, int rw,
1383                     u64 logical, u64 *length,
1384                     struct btrfs_multi_bio **multi_ret, int mirror_num,
1385                     u64 **raid_map_ret)
1386 {
1387         return __btrfs_map_block(map_tree, rw, logical, length, NULL,
1388                                  multi_ret, mirror_num, raid_map_ret);
1389 }
1390
1391 int __btrfs_map_block(struct btrfs_mapping_tree *map_tree, int rw,
1392                     u64 logical, u64 *length, u64 *type,
1393                     struct btrfs_multi_bio **multi_ret, int mirror_num,
1394                     u64 **raid_map_ret)
1395 {
1396         struct cache_extent *ce;
1397         struct map_lookup *map;
1398         u64 offset;
1399         u64 stripe_offset;
1400         u64 stripe_nr;
1401         u64 *raid_map = NULL;
1402         int stripes_allocated = 8;
1403         int stripes_required = 1;
1404         int stripe_index;
1405         int i;
1406         struct btrfs_multi_bio *multi = NULL;
1407
1408         if (multi_ret && rw == READ) {
1409                 stripes_allocated = 1;
1410         }
1411 again:
1412         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, logical);
1413         if (!ce) {
1414                 kfree(multi);
1415                 *length = (u64)-1;
1416                 return -ENOENT;
1417         }
1418         if (ce->start > logical) {
1419                 kfree(multi);
1420                 *length = ce->start - logical;
1421                 return -ENOENT;
1422         }
1423
1424         if (multi_ret) {
1425                 multi = kzalloc(btrfs_multi_bio_size(stripes_allocated),
1426                                 GFP_NOFS);
1427                 if (!multi)
1428                         return -ENOMEM;
1429         }
1430         map = container_of(ce, struct map_lookup, ce);
1431         offset = logical - ce->start;
1432
1433         if (rw == WRITE) {
1434                 if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
1435                                  BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
1436                         stripes_required = map->num_stripes;
1437                 } else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10) {
1438                         stripes_required = map->sub_stripes;
1439                 }
1440         }
1441         if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1442             && multi_ret && ((rw & WRITE) || mirror_num > 1) && raid_map_ret) {
1443                     /* RAID[56] write or recovery. Return all stripes */
1444                     stripes_required = map->num_stripes;
1445
1446                     /* Only allocate the map if we've already got a large enough multi_ret */
1447                     if (stripes_allocated >= stripes_required) {
1448                             raid_map = kmalloc(sizeof(u64) * map->num_stripes, GFP_NOFS);
1449                             if (!raid_map) {
1450                                     kfree(multi);
1451                                     return -ENOMEM;
1452                             }
1453                     }
1454         }
1455
1456         /* if our multi bio struct is too small, back off and try again */
1457         if (multi_ret && stripes_allocated < stripes_required) {
1458                 stripes_allocated = stripes_required;
1459                 kfree(multi);
1460                 multi = NULL;
1461                 goto again;
1462         }
1463         stripe_nr = offset;
1464         /*
1465          * stripe_nr counts the total number of stripes we have to stride
1466          * to get to this block
1467          */
1468         stripe_nr = stripe_nr / map->stripe_len;
1469
1470         stripe_offset = stripe_nr * map->stripe_len;
1471         BUG_ON(offset < stripe_offset);
1472
1473         /* stripe_offset is the offset of this block in its stripe*/
1474         stripe_offset = offset - stripe_offset;
1475
1476         if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |
1477                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 | BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |
1478                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10 |
1479                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP)) {
1480                 /* we limit the length of each bio to what fits in a stripe */
1481                 *length = min_t(u64, ce->size - offset,
1482                               map->stripe_len - stripe_offset);
1483         } else {
1484                 *length = ce->size - offset;
1485         }
1486
1487         if (!multi_ret)
1488                 goto out;
1489
1490         multi->num_stripes = 1;
1491         stripe_index = 0;
1492         if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1) {
1493                 if (rw == WRITE)
1494                         multi->num_stripes = map->num_stripes;
1495                 else if (mirror_num)
1496                         stripe_index = mirror_num - 1;
1497                 else
1498                         stripe_index = stripe_nr % map->num_stripes;
1499         } else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10) {
1500                 int factor = map->num_stripes / map->sub_stripes;
1501
1502                 stripe_index = stripe_nr % factor;
1503                 stripe_index *= map->sub_stripes;
1504
1505                 if (rw == WRITE)
1506                         multi->num_stripes = map->sub_stripes;
1507                 else if (mirror_num)
1508                         stripe_index += mirror_num - 1;
1509
1510                 stripe_nr = stripe_nr / factor;
1511         } else if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP) {
1512                 if (rw == WRITE)
1513                         multi->num_stripes = map->num_stripes;
1514                 else if (mirror_num)
1515                         stripe_index = mirror_num - 1;
1516         } else if (map->type & (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |
1517                                 BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)) {
1518
1519                 if (raid_map) {
1520                         int rot;
1521                         u64 tmp;
1522                         u64 raid56_full_stripe_start;
1523                         u64 full_stripe_len = nr_data_stripes(map) * map->stripe_len;
1524
1525                         /*
1526                          * align the start of our data stripe in the logical
1527                          * address space
1528                          */
1529                         raid56_full_stripe_start = offset / full_stripe_len;
1530                         raid56_full_stripe_start *= full_stripe_len;
1531
1532                         /* get the data stripe number */
1533                         stripe_nr = raid56_full_stripe_start / map->stripe_len;
1534                         stripe_nr = stripe_nr / nr_data_stripes(map);
1535
1536                         /* Work out the disk rotation on this stripe-set */
1537                         rot = stripe_nr % map->num_stripes;
1538
1539                         /* Fill in the logical address of each stripe */
1540                         tmp = stripe_nr * nr_data_stripes(map);
1541
1542                         for (i = 0; i < nr_data_stripes(map); i++)
1543                                 raid_map[(i+rot) % map->num_stripes] =
1544                                         ce->start + (tmp + i) * map->stripe_len;
1545
1546                         raid_map[(i+rot) % map->num_stripes] = BTRFS_RAID5_P_STRIPE;
1547                         if (map->type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1548                                 raid_map[(i+rot+1) % map->num_stripes] = BTRFS_RAID6_Q_STRIPE;
1549
1550                         *length = map->stripe_len;
1551                         stripe_index = 0;
1552                         stripe_offset = 0;
1553                         multi->num_stripes = map->num_stripes;
1554                 } else {
1555                         stripe_index = stripe_nr % nr_data_stripes(map);
1556                         stripe_nr = stripe_nr / nr_data_stripes(map);
1557
1558                         /*
1559                          * Mirror #0 or #1 means the original data block.
1560                          * Mirror #2 is RAID5 parity block.
1561                          * Mirror #3 is RAID6 Q block.
1562                          */
1563                         if (mirror_num > 1)
1564                                 stripe_index = nr_data_stripes(map) + mirror_num - 2;
1565
1566                         /* We distribute the parity blocks across stripes */
1567                         stripe_index = (stripe_nr + stripe_index) % map->num_stripes;
1568                 }
1569         } else {
1570                 /*
1571                  * after this do_div call, stripe_nr is the number of stripes
1572                  * on this device we have to walk to find the data, and
1573                  * stripe_index is the number of our device in the stripe array
1574                  */
1575                 stripe_index = stripe_nr % map->num_stripes;
1576                 stripe_nr = stripe_nr / map->num_stripes;
1577         }
1578         BUG_ON(stripe_index >= map->num_stripes);
1579
1580         for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++) {
1581                 multi->stripes[i].physical =
1582                         map->stripes[stripe_index].physical + stripe_offset +
1583                         stripe_nr * map->stripe_len;
1584                 multi->stripes[i].dev = map->stripes[stripe_index].dev;
1585                 stripe_index++;
1586         }
1587         *multi_ret = multi;
1588
1589         if (type)
1590                 *type = map->type;
1591
1592         if (raid_map) {
1593                 sort_parity_stripes(multi, raid_map);
1594                 *raid_map_ret = raid_map;
1595         }
1596 out:
1597         return 0;
1598 }
1599
1600 struct btrfs_device *btrfs_find_device(struct btrfs_root *root, u64 devid,
1601                                        u8 *uuid, u8 *fsid)
1602 {
1603         struct btrfs_device *device;
1604         struct btrfs_fs_devices *cur_devices;
1605
1606         cur_devices = root->fs_info->fs_devices;
1607         while (cur_devices) {
1608                 if (!fsid ||
1609                     (!memcmp(cur_devices->fsid, fsid, BTRFS_UUID_SIZE) ||
1610                      root->fs_info->ignore_fsid_mismatch)) {
1611                         device = __find_device(&cur_devices->devices,
1612                                                devid, uuid);
1613                         if (device)
1614                                 return device;
1615                 }
1616                 cur_devices = cur_devices->seed;
1617         }
1618         return NULL;
1619 }
1620
1621 struct btrfs_device *
1622 btrfs_find_device_by_devid(struct btrfs_fs_devices *fs_devices,
1623                            u64 devid, int instance)
1624 {
1625         struct list_head *head = &fs_devices->devices;
1626         struct btrfs_device *dev;
1627         int num_found = 0;
1628
1629         list_for_each_entry(dev, head, dev_list) {
1630                 if (dev->devid == devid && num_found++ == instance)
1631                         return dev;
1632         }
1633         return NULL;
1634 }
1635
1636 int btrfs_chunk_readonly(struct btrfs_root *root, u64 chunk_offset)
1637 {
1638         struct cache_extent *ce;
1639         struct map_lookup *map;
1640         struct btrfs_mapping_tree *map_tree = &root->fs_info->mapping_tree;
1641         int readonly = 0;
1642         int i;
1643
1644         /*
1645          * During chunk recovering, we may fail to find block group's
1646          * corresponding chunk, we will rebuild it later
1647          */
1648         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, chunk_offset);
1649         if (!root->fs_info->is_chunk_recover)
1650                 BUG_ON(!ce);
1651         else
1652                 return 0;
1653
1654         map = container_of(ce, struct map_lookup, ce);
1655         for (i = 0; i < map->num_stripes; i++) {
1656                 if (!map->stripes[i].dev->writeable) {
1657                         readonly = 1;
1658                         break;
1659                 }
1660         }
1661
1662         return readonly;
1663 }
1664
1665 static struct btrfs_device *fill_missing_device(u64 devid)
1666 {
1667         struct btrfs_device *device;
1668
1669         device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
1670         device->devid = devid;
1671         device->fd = -1;
1672         return device;
1673 }
1674
1675 /*
1676  * slot == -1: SYSTEM chunk
1677  * return -EIO on error, otherwise return 0
1678  */
1679 int btrfs_check_chunk_valid(struct btrfs_root *root,
1680                             struct extent_buffer *leaf,
1681                             struct btrfs_chunk *chunk,
1682                             int slot, u64 logical)
1683 {
1684         u64 length;
1685         u64 stripe_len;
1686         u16 num_stripes;
1687         u16 sub_stripes;
1688         u64 type;
1689         u32 chunk_ondisk_size;
1690         u32 sectorsize = root->fs_info->sectorsize;
1691
1692         length = btrfs_chunk_length(leaf, chunk);
1693         stripe_len = btrfs_chunk_stripe_len(leaf, chunk);
1694         num_stripes = btrfs_chunk_num_stripes(leaf, chunk);
1695         sub_stripes = btrfs_chunk_sub_stripes(leaf, chunk);
1696         type = btrfs_chunk_type(leaf, chunk);
1697
1698         /*
1699          * These valid checks may be insufficient to cover every corner cases.
1700          */
1701         if (!IS_ALIGNED(logical, sectorsize)) {
1702                 error("invalid chunk logical %llu",  logical);
1703                 return -EIO;
1704         }
1705         if (btrfs_chunk_sector_size(leaf, chunk) != sectorsize) {
1706                 error("invalid chunk sectorsize %llu", 
1707                       (unsigned long long)btrfs_chunk_sector_size(leaf, chunk));
1708                 return -EIO;
1709         }
1710         if (!length || !IS_ALIGNED(length, sectorsize)) {
1711                 error("invalid chunk length %llu",  length);
1712                 return -EIO;
1713         }
1714         if (stripe_len != BTRFS_STRIPE_LEN) {
1715                 error("invalid chunk stripe length: %llu", stripe_len);
1716                 return -EIO;
1717         }
1718         /* Check on chunk item type */
1719         if (slot == -1 && (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM) == 0) {
1720                 error("invalid chunk type %llu", type);
1721                 return -EIO;
1722         }
1723         if (type & ~(BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK |
1724                      BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK)) {
1725                 error("unrecognized chunk type: %llu",
1726                       ~(BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK |
1727                         BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) & type);
1728                 return -EIO;
1729         }
1730
1731         chunk_ondisk_size = btrfs_chunk_item_size(num_stripes);
1732         /*
1733          * Btrfs_chunk contains at least one stripe, and for sys_chunk
1734          * it can't exceed the system chunk array size
1735          * For normal chunk, it should match its chunk item size.
1736          */
1737         if (num_stripes < 1 ||
1738             (slot == -1 && chunk_ondisk_size > BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE) ||
1739             (slot >= 0 && chunk_ondisk_size > btrfs_item_size_nr(leaf, slot))) {
1740                 error("invalid num_stripes: %u", num_stripes);
1741                 return -EIO;
1742         }
1743         /*
1744          * Device number check against profile
1745          */
1746         if ((type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10 && sub_stripes == 0) ||
1747             (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 && num_stripes < 1) ||
1748             (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 && num_stripes < 2) ||
1749             (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 && num_stripes < 3) ||
1750             (type & BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP && num_stripes > 2) ||
1751             ((type & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0 &&
1752              num_stripes != 1)) {
1753                 error("Invalid num_stripes:sub_stripes %u:%u for profile %llu",
1754                       num_stripes, sub_stripes,
1755                       type & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK);
1756                 return -EIO;
1757         }
1758
1759         return 0;
1760 }
1761
1762 /*
1763  * Slot is used to verify the chunk item is valid
1764  *
1765  * For sys chunk in superblock, pass -1 to indicate sys chunk.
1766  */
1767 static int read_one_chunk(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
1768                           struct extent_buffer *leaf,
1769                           struct btrfs_chunk *chunk, int slot)
1770 {
1771         struct btrfs_mapping_tree *map_tree = &root->fs_info->mapping_tree;
1772         struct map_lookup *map;
1773         struct cache_extent *ce;
1774         u64 logical;
1775         u64 length;
1776         u64 devid;
1777         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1778         int num_stripes;
1779         int ret;
1780         int i;
1781
1782         logical = key->offset;
1783         length = btrfs_chunk_length(leaf, chunk);
1784         num_stripes = btrfs_chunk_num_stripes(leaf, chunk);
1785         /* Validation check */
1786         ret = btrfs_check_chunk_valid(root, leaf, chunk, slot, logical);
1787         if (ret) {
1788                 error("%s checksums match, but it has an invalid chunk, %s",
1789                       (slot == -1) ? "Superblock" : "Metadata",
1790                       (slot == -1) ? "try btrfsck --repair -s <superblock> ie, 0,1,2" : "");
1791                 return ret;
1792         }
1793
1794         ce = search_cache_extent(&map_tree->cache_tree, logical);
1795
1796         /* already mapped? */
1797         if (ce && ce->start <= logical && ce->start + ce->size > logical) {
1798                 return 0;
1799         }
1800
1801         map = kmalloc(btrfs_map_lookup_size(num_stripes), GFP_NOFS);
1802         if (!map)
1803                 return -ENOMEM;
1804
1805         map->ce.start = logical;
1806         map->ce.size = length;
1807         map->num_stripes = num_stripes;
1808         map->io_width = btrfs_chunk_io_width(leaf, chunk);
1809         map->io_align = btrfs_chunk_io_align(leaf, chunk);
1810         map->sector_size = btrfs_chunk_sector_size(leaf, chunk);
1811         map->stripe_len = btrfs_chunk_stripe_len(leaf, chunk);
1812         map->type = btrfs_chunk_type(leaf, chunk);
1813         map->sub_stripes = btrfs_chunk_sub_stripes(leaf, chunk);
1814
1815         for (i = 0; i < num_stripes; i++) {
1816                 map->stripes[i].physical =
1817                         btrfs_stripe_offset_nr(leaf, chunk, i);
1818                 devid = btrfs_stripe_devid_nr(leaf, chunk, i);
1819                 read_extent_buffer(leaf, uuid, (unsigned long)
1820                                    btrfs_stripe_dev_uuid_nr(chunk, i),
1821                                    BTRFS_UUID_SIZE);
1822                 map->stripes[i].dev = btrfs_find_device(root, devid, uuid,
1823                                                         NULL);
1824                 if (!map->stripes[i].dev) {
1825                         map->stripes[i].dev = fill_missing_device(devid);
1826                         printf("warning, device %llu is missing\n",
1827                                (unsigned long long)devid);
1828                         list_add(&map->stripes[i].dev->dev_list,
1829                                  &root->fs_info->fs_devices->devices);
1830                 }
1831
1832         }
1833         ret = insert_cache_extent(&map_tree->cache_tree, &map->ce);
1834         BUG_ON(ret);
1835
1836         return 0;
1837 }
1838
1839 static int fill_device_from_item(struct extent_buffer *leaf,
1840                                  struct btrfs_dev_item *dev_item,
1841                                  struct btrfs_device *device)
1842 {
1843         unsigned long ptr;
1844
1845         device->devid = btrfs_device_id(leaf, dev_item);
1846         device->total_bytes = btrfs_device_total_bytes(leaf, dev_item);
1847         device->bytes_used = btrfs_device_bytes_used(leaf, dev_item);
1848         device->type = btrfs_device_type(leaf, dev_item);
1849         device->io_align = btrfs_device_io_align(leaf, dev_item);
1850         device->io_width = btrfs_device_io_width(leaf, dev_item);
1851         device->sector_size = btrfs_device_sector_size(leaf, dev_item);
1852
1853         ptr = (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item);
1854         read_extent_buffer(leaf, device->uuid, ptr, BTRFS_UUID_SIZE);
1855
1856         return 0;
1857 }
1858
1859 static int open_seed_devices(struct btrfs_root *root, u8 *fsid)
1860 {
1861         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1862         int ret;
1863
1864         fs_devices = root->fs_info->fs_devices->seed;
1865         while (fs_devices) {
1866                 if (!memcmp(fs_devices->fsid, fsid, BTRFS_UUID_SIZE)) {
1867                         ret = 0;
1868                         goto out;
1869                 }
1870                 fs_devices = fs_devices->seed;
1871         }
1872
1873         fs_devices = find_fsid(fsid);
1874         if (!fs_devices) {
1875                 /* missing all seed devices */
1876                 fs_devices = kzalloc(sizeof(*fs_devices), GFP_NOFS);
1877                 if (!fs_devices) {
1878                         ret = -ENOMEM;
1879                         goto out;
1880                 }
1881                 INIT_LIST_HEAD(&fs_devices->devices);
1882                 list_add(&fs_devices->list, &fs_uuids);
1883                 memcpy(fs_devices->fsid, fsid, BTRFS_FSID_SIZE);
1884         }
1885
1886         ret = btrfs_open_devices(fs_devices, O_RDONLY);
1887         if (ret)
1888                 goto out;
1889
1890         fs_devices->seed = root->fs_info->fs_devices->seed;
1891         root->fs_info->fs_devices->seed = fs_devices;
1892 out:
1893         return ret;
1894 }
1895
1896 static int read_one_dev(struct btrfs_root *root,
1897                         struct extent_buffer *leaf,
1898                         struct btrfs_dev_item *dev_item)
1899 {
1900         struct btrfs_device *device;
1901         u64 devid;
1902         int ret = 0;
1903         u8 fs_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1904         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1905
1906         devid = btrfs_device_id(leaf, dev_item);
1907         read_extent_buffer(leaf, dev_uuid,
1908                            (unsigned long)btrfs_device_uuid(dev_item),
1909                            BTRFS_UUID_SIZE);
1910         read_extent_buffer(leaf, fs_uuid,
1911                            (unsigned long)btrfs_device_fsid(dev_item),
1912                            BTRFS_UUID_SIZE);
1913
1914         if (memcmp(fs_uuid, root->fs_info->fsid, BTRFS_UUID_SIZE)) {
1915                 ret = open_seed_devices(root, fs_uuid);
1916                 if (ret)
1917                         return ret;
1918         }
1919
1920         device = btrfs_find_device(root, devid, dev_uuid, fs_uuid);
1921         if (!device) {
1922                 device = kzalloc(sizeof(*device), GFP_NOFS);
1923                 if (!device)
1924                         return -ENOMEM;
1925                 device->fd = -1;
1926                 list_add(&device->dev_list,
1927                          &root->fs_info->fs_devices->devices);
1928         }
1929
1930         fill_device_from_item(leaf, dev_item, device);
1931         device->dev_root = root->fs_info->dev_root;
1932         return ret;
1933 }
1934
1935 int btrfs_read_sys_array(struct btrfs_root *root)
1936 {
1937         struct btrfs_super_block *super_copy = root->fs_info->super_copy;
1938         struct extent_buffer *sb;
1939         struct btrfs_disk_key *disk_key;
1940         struct btrfs_chunk *chunk;
1941         u8 *array_ptr;
1942         unsigned long sb_array_offset;
1943         int ret = 0;
1944         u32 num_stripes;
1945         u32 array_size;
1946         u32 len = 0;
1947         u32 cur_offset;
1948         struct btrfs_key key;
1949
1950         sb = btrfs_find_create_tree_block(root->fs_info,
1951                                           BTRFS_SUPER_INFO_OFFSET,
1952                                           BTRFS_SUPER_INFO_SIZE);
1953         if (!sb)
1954                 return -ENOMEM;
1955         btrfs_set_buffer_uptodate(sb);
1956         write_extent_buffer(sb, super_copy, 0, sizeof(*super_copy));
1957         array_size = btrfs_super_sys_array_size(super_copy);
1958
1959         array_ptr = super_copy->sys_chunk_array;
1960         sb_array_offset = offsetof(struct btrfs_super_block, sys_chunk_array);
1961         cur_offset = 0;
1962
1963         while (cur_offset < array_size) {
1964                 disk_key = (struct btrfs_disk_key *)array_ptr;
1965                 len = sizeof(*disk_key);
1966                 if (cur_offset + len > array_size)
1967                         goto out_short_read;
1968
1969                 btrfs_disk_key_to_cpu(&key, disk_key);
1970
1971                 array_ptr += len;
1972                 sb_array_offset += len;
1973                 cur_offset += len;
1974
1975                 if (key.type == BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY) {
1976                         chunk = (struct btrfs_chunk *)sb_array_offset;
1977                         /*
1978                          * At least one btrfs_chunk with one stripe must be
1979                          * present, exact stripe count check comes afterwards
1980                          */
1981                         len = btrfs_chunk_item_size(1);
1982                         if (cur_offset + len > array_size)
1983                                 goto out_short_read;
1984
1985                         num_stripes = btrfs_chunk_num_stripes(sb, chunk);
1986                         if (!num_stripes) {
1987                                 printk(
1988             "ERROR: invalid number of stripes %u in sys_array at offset %u\n",
1989                                         num_stripes, cur_offset);
1990                                 ret = -EIO;
1991                                 break;
1992                         }
1993
1994                         len = btrfs_chunk_item_size(num_stripes);
1995                         if (cur_offset + len > array_size)
1996                                 goto out_short_read;
1997
1998                         ret = read_one_chunk(root, &key, sb, chunk, -1);
1999                         if (ret)
2000                                 break;
2001                 } else {
2002                         printk(
2003                 "ERROR: unexpected item type %u in sys_array at offset %u\n",
2004                                 (u32)key.type, cur_offset);
2005                         ret = -EIO;
2006                         break;
2007                 }
2008                 array_ptr += len;
2009                 sb_array_offset += len;
2010                 cur_offset += len;
2011         }
2012         free_extent_buffer(sb);
2013         return ret;
2014
2015 out_short_read:
2016         printk("ERROR: sys_array too short to read %u bytes at offset %u\n",
2017                         len, cur_offset);
2018         free_extent_buffer(sb);
2019         return -EIO;
2020 }
2021
2022 int btrfs_read_chunk_tree(struct btrfs_root *root)
2023 {
2024         struct btrfs_path *path;
2025         struct extent_buffer *leaf;
2026         struct btrfs_key key;
2027         struct btrfs_key found_key;
2028         int ret;
2029         int slot;
2030
2031         root = root->fs_info->chunk_root;
2032
2033         path = btrfs_alloc_path();
2034         if (!path)
2035                 return -ENOMEM;
2036
2037         /*
2038          * Read all device items, and then all the chunk items. All
2039          * device items are found before any chunk item (their object id
2040          * is smaller than the lowest possible object id for a chunk
2041          * item - BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID).
2042          */
2043         key.objectid = BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID;
2044         key.offset = 0;
2045         key.type = 0;
2046         ret = btrfs_search_slot(NULL, root, &key, path, 0, 0);
2047         if (ret < 0)
2048                 goto error;
2049         while(1) {
2050                 leaf = path->nodes[0];
2051                 slot = path->slots[0];
2052                 if (slot >= btrfs_header_nritems(leaf)) {
2053                         ret = btrfs_next_leaf(root, path);
2054                         if (ret == 0)
2055                                 continue;
2056                         if (ret < 0)
2057                                 goto error;
2058                         break;
2059                 }
2060                 btrfs_item_key_to_cpu(leaf, &found_key, slot);
2061                 if (found_key.type == BTRFS_DEV_ITEM_KEY) {
2062                         struct btrfs_dev_item *dev_item;
2063                         dev_item = btrfs_item_ptr(leaf, slot,
2064                                                   struct btrfs_dev_item);
2065                         ret = read_one_dev(root, leaf, dev_item);
2066                         BUG_ON(ret);
2067                 } else if (found_key.type == BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY) {
2068                         struct btrfs_chunk *chunk;
2069                         chunk = btrfs_item_ptr(leaf, slot, struct btrfs_chunk);
2070                         ret = read_one_chunk(root, &found_key, leaf, chunk,
2071                                              slot);
2072                         BUG_ON(ret);
2073                 }
2074                 path->slots[0]++;
2075         }
2076
2077         ret = 0;
2078 error:
2079         btrfs_free_path(path);
2080         return ret;
2081 }
2082
2083 struct list_head *btrfs_scanned_uuids(void)
2084 {
2085         return &fs_uuids;
2086 }
2087
2088 static int rmw_eb(struct btrfs_fs_info *info,
2089                   struct extent_buffer *eb, struct extent_buffer *orig_eb)
2090 {
2091         int ret;
2092         unsigned long orig_off = 0;
2093         unsigned long dest_off = 0;
2094         unsigned long copy_len = eb->len;
2095
2096         ret = read_whole_eb(info, eb, 0);
2097         if (ret)
2098                 return ret;
2099
2100         if (eb->start + eb->len <= orig_eb->start ||
2101             eb->start >= orig_eb->start + orig_eb->len)
2102                 return 0;
2103         /*
2104          * | ----- orig_eb ------- |
2105          *         | ----- stripe -------  |
2106          *         | ----- orig_eb ------- |
2107          *              | ----- orig_eb ------- |
2108          */
2109         if (eb->start > orig_eb->start)
2110                 orig_off = eb->start - orig_eb->start;
2111         if (orig_eb->start > eb->start)
2112                 dest_off = orig_eb->start - eb->start;
2113
2114         if (copy_len > orig_eb->len - orig_off)
2115                 copy_len = orig_eb->len - orig_off;
2116         if (copy_len > eb->len - dest_off)
2117                 copy_len = eb->len - dest_off;
2118
2119         memcpy(eb->data + dest_off, orig_eb->data + orig_off, copy_len);
2120         return 0;
2121 }
2122
2123 static int split_eb_for_raid56(struct btrfs_fs_info *info,
2124                                struct extent_buffer *orig_eb,
2125                                struct extent_buffer **ebs,
2126                                u64 stripe_len, u64 *raid_map,
2127                                int num_stripes)
2128 {
2129         struct extent_buffer **tmp_ebs;
2130         u64 start = orig_eb->start;
2131         u64 this_eb_start;
2132         int i;
2133         int ret = 0;
2134
2135         tmp_ebs = calloc(num_stripes, sizeof(*tmp_ebs));
2136         if (!tmp_ebs)
2137                 return -ENOMEM;
2138
2139         /* Alloc memory in a row for data stripes */
2140         for (i = 0; i < num_stripes; i++) {
2141                 if (raid_map[i] >= BTRFS_RAID5_P_STRIPE)
2142                         break;
2143
2144                 tmp_ebs[i] = calloc(1, sizeof(**tmp_ebs) + stripe_len);
2145                 if (!tmp_ebs[i]) {
2146                         ret = -ENOMEM;
2147                         goto clean_up;
2148                 }
2149         }
2150
2151         for (i = 0; i < num_stripes; i++) {
2152                 struct extent_buffer *eb = tmp_ebs[i];
2153
2154                 if (raid_map[i] >= BTRFS_RAID5_P_STRIPE)
2155                         break;
2156
2157                 eb->start = raid_map[i];
2158                 eb->len = stripe_len;
2159                 eb->refs = 1;
2160                 eb->flags = 0;
2161                 eb->fd = -1;
2162                 eb->dev_bytenr = (u64)-1;
2163
2164                 this_eb_start = raid_map[i];
2165
2166                 if (start > this_eb_start ||
2167                     start + orig_eb->len < this_eb_start + stripe_len) {
2168                         ret = rmw_eb(info, eb, orig_eb);
2169                         if (ret)
2170                                 goto clean_up;
2171                 } else {
2172                         memcpy(eb->data, orig_eb->data + eb->start - start,
2173                                stripe_len);
2174                 }
2175                 ebs[i] = eb;
2176         }
2177         free(tmp_ebs);
2178         return ret;
2179 clean_up:
2180         for (i = 0; i < num_stripes; i++)
2181                 free(tmp_ebs[i]);
2182         free(tmp_ebs);
2183         return ret;
2184 }
2185
2186 int write_raid56_with_parity(struct btrfs_fs_info *info,
2187                              struct extent_buffer *eb,
2188                              struct btrfs_multi_bio *multi,
2189                              u64 stripe_len, u64 *raid_map)
2190 {
2191         struct extent_buffer **ebs, *p_eb = NULL, *q_eb = NULL;
2192         int i;
2193         int ret;
2194         int alloc_size = eb->len;
2195         void **pointers;
2196
2197         ebs = malloc(sizeof(*ebs) * multi->num_stripes);
2198         pointers = malloc(sizeof(*pointers) * multi->num_stripes);
2199         if (!ebs || !pointers) {
2200                 free(ebs);
2201                 free(pointers);
2202                 return -ENOMEM;
2203         }
2204
2205         if (stripe_len > alloc_size)
2206                 alloc_size = stripe_len;
2207
2208         ret = split_eb_for_raid56(info, eb, ebs, stripe_len, raid_map,
2209                                   multi->num_stripes);
2210         if (ret)
2211                 goto out;
2212
2213         for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++) {
2214                 struct extent_buffer *new_eb;
2215                 if (raid_map[i] < BTRFS_RAID5_P_STRIPE) {
2216                         ebs[i]->dev_bytenr = multi->stripes[i].physical;
2217                         ebs[i]->fd = multi->stripes[i].dev->fd;
2218                         multi->stripes[i].dev->total_ios++;
2219                         if (ebs[i]->start != raid_map[i]) {
2220                                 ret = -EINVAL;
2221                                 goto out_free_split;
2222                         }
2223                         continue;
2224                 }
2225                 new_eb = malloc(sizeof(*eb) + alloc_size);
2226                 if (!new_eb) {
2227                         ret = -ENOMEM;
2228                         goto out_free_split;
2229                 }
2230                 new_eb->dev_bytenr = multi->stripes[i].physical;
2231                 new_eb->fd = multi->stripes[i].dev->fd;
2232                 multi->stripes[i].dev->total_ios++;
2233                 new_eb->len = stripe_len;
2234
2235                 if (raid_map[i] == BTRFS_RAID5_P_STRIPE)
2236                         p_eb = new_eb;
2237                 else if (raid_map[i] == BTRFS_RAID6_Q_STRIPE)
2238                         q_eb = new_eb;
2239         }
2240         if (q_eb) {
2241                 ebs[multi->num_stripes - 2] = p_eb;
2242                 ebs[multi->num_stripes - 1] = q_eb;
2243
2244                 for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++)
2245                         pointers[i] = ebs[i]->data;
2246
2247                 raid6_gen_syndrome(multi->num_stripes, stripe_len, pointers);
2248         } else {
2249                 ebs[multi->num_stripes - 1] = p_eb;
2250                 for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++)
2251                         pointers[i] = ebs[i]->data;
2252                 ret = raid5_gen_result(multi->num_stripes, stripe_len,
2253                                        multi->num_stripes - 1, pointers);
2254                 if (ret < 0)
2255                         goto out_free_split;
2256         }
2257
2258         for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++) {
2259                 ret = write_extent_to_disk(ebs[i]);
2260                 if (ret < 0)
2261                         goto out_free_split;
2262         }
2263
2264 out_free_split:
2265         for (i = 0; i < multi->num_stripes; i++) {
2266                 if (ebs[i] != eb)
2267                         free(ebs[i]);
2268         }
2269 out:
2270         free(ebs);
2271         free(pointers);
2272
2273         return ret;
2274 }