]> Git Repo - qemu.git/blob - block.c
iostatus: reorganize io error code
[qemu.git] / block.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator block driver
3  *
4  * Copyright (c) 2003 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include "config-host.h"
25 #include "qemu-common.h"
26 #include "trace.h"
27 #include "monitor.h"
28 #include "block_int.h"
29 #include "blockjob.h"
30 #include "module.h"
31 #include "qjson.h"
32 #include "sysemu.h"
33 #include "qemu-coroutine.h"
34 #include "qmp-commands.h"
35 #include "qemu-timer.h"
36
37 #ifdef CONFIG_BSD
38 #include <sys/types.h>
39 #include <sys/stat.h>
40 #include <sys/ioctl.h>
41 #include <sys/queue.h>
42 #ifndef __DragonFly__
43 #include <sys/disk.h>
44 #endif
45 #endif
46
47 #ifdef _WIN32
48 #include <windows.h>
49 #endif
50
51 #define NOT_DONE 0x7fffffff /* used while emulated sync operation in progress */
52
53 typedef enum {
54     BDRV_REQ_COPY_ON_READ = 0x1,
55     BDRV_REQ_ZERO_WRITE   = 0x2,
56 } BdrvRequestFlags;
57
58 static void bdrv_dev_change_media_cb(BlockDriverState *bs, bool load);
59 static BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_readv_em(BlockDriverState *bs,
60         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
61         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque);
62 static BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_writev_em(BlockDriverState *bs,
63         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
64         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque);
65 static int coroutine_fn bdrv_co_readv_em(BlockDriverState *bs,
66                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
67                                          QEMUIOVector *iov);
68 static int coroutine_fn bdrv_co_writev_em(BlockDriverState *bs,
69                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
70                                          QEMUIOVector *iov);
71 static int coroutine_fn bdrv_co_do_readv(BlockDriverState *bs,
72     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
73     BdrvRequestFlags flags);
74 static int coroutine_fn bdrv_co_do_writev(BlockDriverState *bs,
75     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
76     BdrvRequestFlags flags);
77 static BlockDriverAIOCB *bdrv_co_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
78                                                int64_t sector_num,
79                                                QEMUIOVector *qiov,
80                                                int nb_sectors,
81                                                BlockDriverCompletionFunc *cb,
82                                                void *opaque,
83                                                bool is_write);
84 static void coroutine_fn bdrv_co_do_rw(void *opaque);
85 static int coroutine_fn bdrv_co_do_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
86     int64_t sector_num, int nb_sectors);
87
88 static bool bdrv_exceed_bps_limits(BlockDriverState *bs, int nb_sectors,
89         bool is_write, double elapsed_time, uint64_t *wait);
90 static bool bdrv_exceed_iops_limits(BlockDriverState *bs, bool is_write,
91         double elapsed_time, uint64_t *wait);
92 static bool bdrv_exceed_io_limits(BlockDriverState *bs, int nb_sectors,
93         bool is_write, int64_t *wait);
94
95 static QTAILQ_HEAD(, BlockDriverState) bdrv_states =
96     QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(bdrv_states);
97
98 static QLIST_HEAD(, BlockDriver) bdrv_drivers =
99     QLIST_HEAD_INITIALIZER(bdrv_drivers);
100
101 /* The device to use for VM snapshots */
102 static BlockDriverState *bs_snapshots;
103
104 /* If non-zero, use only whitelisted block drivers */
105 static int use_bdrv_whitelist;
106
107 #ifdef _WIN32
108 static int is_windows_drive_prefix(const char *filename)
109 {
110     return (((filename[0] >= 'a' && filename[0] <= 'z') ||
111              (filename[0] >= 'A' && filename[0] <= 'Z')) &&
112             filename[1] == ':');
113 }
114
115 int is_windows_drive(const char *filename)
116 {
117     if (is_windows_drive_prefix(filename) &&
118         filename[2] == '\0')
119         return 1;
120     if (strstart(filename, "\\\\.\\", NULL) ||
121         strstart(filename, "//./", NULL))
122         return 1;
123     return 0;
124 }
125 #endif
126
127 /* throttling disk I/O limits */
128 void bdrv_io_limits_disable(BlockDriverState *bs)
129 {
130     bs->io_limits_enabled = false;
131
132     while (qemu_co_queue_next(&bs->throttled_reqs));
133
134     if (bs->block_timer) {
135         qemu_del_timer(bs->block_timer);
136         qemu_free_timer(bs->block_timer);
137         bs->block_timer = NULL;
138     }
139
140     bs->slice_start = 0;
141     bs->slice_end   = 0;
142     bs->slice_time  = 0;
143     memset(&bs->io_base, 0, sizeof(bs->io_base));
144 }
145
146 static void bdrv_block_timer(void *opaque)
147 {
148     BlockDriverState *bs = opaque;
149
150     qemu_co_queue_next(&bs->throttled_reqs);
151 }
152
153 void bdrv_io_limits_enable(BlockDriverState *bs)
154 {
155     qemu_co_queue_init(&bs->throttled_reqs);
156     bs->block_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, bdrv_block_timer, bs);
157     bs->slice_time  = 5 * BLOCK_IO_SLICE_TIME;
158     bs->slice_start = qemu_get_clock_ns(vm_clock);
159     bs->slice_end   = bs->slice_start + bs->slice_time;
160     memset(&bs->io_base, 0, sizeof(bs->io_base));
161     bs->io_limits_enabled = true;
162 }
163
164 bool bdrv_io_limits_enabled(BlockDriverState *bs)
165 {
166     BlockIOLimit *io_limits = &bs->io_limits;
167     return io_limits->bps[BLOCK_IO_LIMIT_READ]
168          || io_limits->bps[BLOCK_IO_LIMIT_WRITE]
169          || io_limits->bps[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL]
170          || io_limits->iops[BLOCK_IO_LIMIT_READ]
171          || io_limits->iops[BLOCK_IO_LIMIT_WRITE]
172          || io_limits->iops[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL];
173 }
174
175 static void bdrv_io_limits_intercept(BlockDriverState *bs,
176                                      bool is_write, int nb_sectors)
177 {
178     int64_t wait_time = -1;
179
180     if (!qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs)) {
181         qemu_co_queue_wait(&bs->throttled_reqs);
182     }
183
184     /* In fact, we hope to keep each request's timing, in FIFO mode. The next
185      * throttled requests will not be dequeued until the current request is
186      * allowed to be serviced. So if the current request still exceeds the
187      * limits, it will be inserted to the head. All requests followed it will
188      * be still in throttled_reqs queue.
189      */
190
191     while (bdrv_exceed_io_limits(bs, nb_sectors, is_write, &wait_time)) {
192         qemu_mod_timer(bs->block_timer,
193                        wait_time + qemu_get_clock_ns(vm_clock));
194         qemu_co_queue_wait_insert_head(&bs->throttled_reqs);
195     }
196
197     qemu_co_queue_next(&bs->throttled_reqs);
198 }
199
200 /* check if the path starts with "<protocol>:" */
201 static int path_has_protocol(const char *path)
202 {
203     const char *p;
204
205 #ifdef _WIN32
206     if (is_windows_drive(path) ||
207         is_windows_drive_prefix(path)) {
208         return 0;
209     }
210     p = path + strcspn(path, ":/\\");
211 #else
212     p = path + strcspn(path, ":/");
213 #endif
214
215     return *p == ':';
216 }
217
218 int path_is_absolute(const char *path)
219 {
220 #ifdef _WIN32
221     /* specific case for names like: "\\.\d:" */
222     if (is_windows_drive(path) || is_windows_drive_prefix(path)) {
223         return 1;
224     }
225     return (*path == '/' || *path == '\\');
226 #else
227     return (*path == '/');
228 #endif
229 }
230
231 /* if filename is absolute, just copy it to dest. Otherwise, build a
232    path to it by considering it is relative to base_path. URL are
233    supported. */
234 void path_combine(char *dest, int dest_size,
235                   const char *base_path,
236                   const char *filename)
237 {
238     const char *p, *p1;
239     int len;
240
241     if (dest_size <= 0)
242         return;
243     if (path_is_absolute(filename)) {
244         pstrcpy(dest, dest_size, filename);
245     } else {
246         p = strchr(base_path, ':');
247         if (p)
248             p++;
249         else
250             p = base_path;
251         p1 = strrchr(base_path, '/');
252 #ifdef _WIN32
253         {
254             const char *p2;
255             p2 = strrchr(base_path, '\\');
256             if (!p1 || p2 > p1)
257                 p1 = p2;
258         }
259 #endif
260         if (p1)
261             p1++;
262         else
263             p1 = base_path;
264         if (p1 > p)
265             p = p1;
266         len = p - base_path;
267         if (len > dest_size - 1)
268             len = dest_size - 1;
269         memcpy(dest, base_path, len);
270         dest[len] = '\0';
271         pstrcat(dest, dest_size, filename);
272     }
273 }
274
275 void bdrv_get_full_backing_filename(BlockDriverState *bs, char *dest, size_t sz)
276 {
277     if (bs->backing_file[0] == '\0' || path_has_protocol(bs->backing_file)) {
278         pstrcpy(dest, sz, bs->backing_file);
279     } else {
280         path_combine(dest, sz, bs->filename, bs->backing_file);
281     }
282 }
283
284 void bdrv_register(BlockDriver *bdrv)
285 {
286     /* Block drivers without coroutine functions need emulation */
287     if (!bdrv->bdrv_co_readv) {
288         bdrv->bdrv_co_readv = bdrv_co_readv_em;
289         bdrv->bdrv_co_writev = bdrv_co_writev_em;
290
291         /* bdrv_co_readv_em()/brdv_co_writev_em() work in terms of aio, so if
292          * the block driver lacks aio we need to emulate that too.
293          */
294         if (!bdrv->bdrv_aio_readv) {
295             /* add AIO emulation layer */
296             bdrv->bdrv_aio_readv = bdrv_aio_readv_em;
297             bdrv->bdrv_aio_writev = bdrv_aio_writev_em;
298         }
299     }
300
301     QLIST_INSERT_HEAD(&bdrv_drivers, bdrv, list);
302 }
303
304 /* create a new block device (by default it is empty) */
305 BlockDriverState *bdrv_new(const char *device_name)
306 {
307     BlockDriverState *bs;
308
309     bs = g_malloc0(sizeof(BlockDriverState));
310     pstrcpy(bs->device_name, sizeof(bs->device_name), device_name);
311     if (device_name[0] != '\0') {
312         QTAILQ_INSERT_TAIL(&bdrv_states, bs, list);
313     }
314     bdrv_iostatus_disable(bs);
315     return bs;
316 }
317
318 BlockDriver *bdrv_find_format(const char *format_name)
319 {
320     BlockDriver *drv1;
321     QLIST_FOREACH(drv1, &bdrv_drivers, list) {
322         if (!strcmp(drv1->format_name, format_name)) {
323             return drv1;
324         }
325     }
326     return NULL;
327 }
328
329 static int bdrv_is_whitelisted(BlockDriver *drv)
330 {
331     static const char *whitelist[] = {
332         CONFIG_BDRV_WHITELIST
333     };
334     const char **p;
335
336     if (!whitelist[0])
337         return 1;               /* no whitelist, anything goes */
338
339     for (p = whitelist; *p; p++) {
340         if (!strcmp(drv->format_name, *p)) {
341             return 1;
342         }
343     }
344     return 0;
345 }
346
347 BlockDriver *bdrv_find_whitelisted_format(const char *format_name)
348 {
349     BlockDriver *drv = bdrv_find_format(format_name);
350     return drv && bdrv_is_whitelisted(drv) ? drv : NULL;
351 }
352
353 typedef struct CreateCo {
354     BlockDriver *drv;
355     char *filename;
356     QEMUOptionParameter *options;
357     int ret;
358 } CreateCo;
359
360 static void coroutine_fn bdrv_create_co_entry(void *opaque)
361 {
362     CreateCo *cco = opaque;
363     assert(cco->drv);
364
365     cco->ret = cco->drv->bdrv_create(cco->filename, cco->options);
366 }
367
368 int bdrv_create(BlockDriver *drv, const char* filename,
369     QEMUOptionParameter *options)
370 {
371     int ret;
372
373     Coroutine *co;
374     CreateCo cco = {
375         .drv = drv,
376         .filename = g_strdup(filename),
377         .options = options,
378         .ret = NOT_DONE,
379     };
380
381     if (!drv->bdrv_create) {
382         return -ENOTSUP;
383     }
384
385     if (qemu_in_coroutine()) {
386         /* Fast-path if already in coroutine context */
387         bdrv_create_co_entry(&cco);
388     } else {
389         co = qemu_coroutine_create(bdrv_create_co_entry);
390         qemu_coroutine_enter(co, &cco);
391         while (cco.ret == NOT_DONE) {
392             qemu_aio_wait();
393         }
394     }
395
396     ret = cco.ret;
397     g_free(cco.filename);
398
399     return ret;
400 }
401
402 int bdrv_create_file(const char* filename, QEMUOptionParameter *options)
403 {
404     BlockDriver *drv;
405
406     drv = bdrv_find_protocol(filename);
407     if (drv == NULL) {
408         return -ENOENT;
409     }
410
411     return bdrv_create(drv, filename, options);
412 }
413
414 /*
415  * Create a uniquely-named empty temporary file.
416  * Return 0 upon success, otherwise a negative errno value.
417  */
418 int get_tmp_filename(char *filename, int size)
419 {
420 #ifdef _WIN32
421     char temp_dir[MAX_PATH];
422     /* GetTempFileName requires that its output buffer (4th param)
423        have length MAX_PATH or greater.  */
424     assert(size >= MAX_PATH);
425     return (GetTempPath(MAX_PATH, temp_dir)
426             && GetTempFileName(temp_dir, "qem", 0, filename)
427             ? 0 : -GetLastError());
428 #else
429     int fd;
430     const char *tmpdir;
431     tmpdir = getenv("TMPDIR");
432     if (!tmpdir)
433         tmpdir = "/tmp";
434     if (snprintf(filename, size, "%s/vl.XXXXXX", tmpdir) >= size) {
435         return -EOVERFLOW;
436     }
437     fd = mkstemp(filename);
438     if (fd < 0) {
439         return -errno;
440     }
441     if (close(fd) != 0) {
442         unlink(filename);
443         return -errno;
444     }
445     return 0;
446 #endif
447 }
448
449 /*
450  * Detect host devices. By convention, /dev/cdrom[N] is always
451  * recognized as a host CDROM.
452  */
453 static BlockDriver *find_hdev_driver(const char *filename)
454 {
455     int score_max = 0, score;
456     BlockDriver *drv = NULL, *d;
457
458     QLIST_FOREACH(d, &bdrv_drivers, list) {
459         if (d->bdrv_probe_device) {
460             score = d->bdrv_probe_device(filename);
461             if (score > score_max) {
462                 score_max = score;
463                 drv = d;
464             }
465         }
466     }
467
468     return drv;
469 }
470
471 BlockDriver *bdrv_find_protocol(const char *filename)
472 {
473     BlockDriver *drv1;
474     char protocol[128];
475     int len;
476     const char *p;
477
478     /* TODO Drivers without bdrv_file_open must be specified explicitly */
479
480     /*
481      * XXX(hch): we really should not let host device detection
482      * override an explicit protocol specification, but moving this
483      * later breaks access to device names with colons in them.
484      * Thanks to the brain-dead persistent naming schemes on udev-
485      * based Linux systems those actually are quite common.
486      */
487     drv1 = find_hdev_driver(filename);
488     if (drv1) {
489         return drv1;
490     }
491
492     if (!path_has_protocol(filename)) {
493         return bdrv_find_format("file");
494     }
495     p = strchr(filename, ':');
496     assert(p != NULL);
497     len = p - filename;
498     if (len > sizeof(protocol) - 1)
499         len = sizeof(protocol) - 1;
500     memcpy(protocol, filename, len);
501     protocol[len] = '\0';
502     QLIST_FOREACH(drv1, &bdrv_drivers, list) {
503         if (drv1->protocol_name &&
504             !strcmp(drv1->protocol_name, protocol)) {
505             return drv1;
506         }
507     }
508     return NULL;
509 }
510
511 static int find_image_format(const char *filename, BlockDriver **pdrv)
512 {
513     int ret, score, score_max;
514     BlockDriver *drv1, *drv;
515     uint8_t buf[2048];
516     BlockDriverState *bs;
517
518     ret = bdrv_file_open(&bs, filename, 0);
519     if (ret < 0) {
520         *pdrv = NULL;
521         return ret;
522     }
523
524     /* Return the raw BlockDriver * to scsi-generic devices or empty drives */
525     if (bs->sg || !bdrv_is_inserted(bs)) {
526         bdrv_delete(bs);
527         drv = bdrv_find_format("raw");
528         if (!drv) {
529             ret = -ENOENT;
530         }
531         *pdrv = drv;
532         return ret;
533     }
534
535     ret = bdrv_pread(bs, 0, buf, sizeof(buf));
536     bdrv_delete(bs);
537     if (ret < 0) {
538         *pdrv = NULL;
539         return ret;
540     }
541
542     score_max = 0;
543     drv = NULL;
544     QLIST_FOREACH(drv1, &bdrv_drivers, list) {
545         if (drv1->bdrv_probe) {
546             score = drv1->bdrv_probe(buf, ret, filename);
547             if (score > score_max) {
548                 score_max = score;
549                 drv = drv1;
550             }
551         }
552     }
553     if (!drv) {
554         ret = -ENOENT;
555     }
556     *pdrv = drv;
557     return ret;
558 }
559
560 /**
561  * Set the current 'total_sectors' value
562  */
563 static int refresh_total_sectors(BlockDriverState *bs, int64_t hint)
564 {
565     BlockDriver *drv = bs->drv;
566
567     /* Do not attempt drv->bdrv_getlength() on scsi-generic devices */
568     if (bs->sg)
569         return 0;
570
571     /* query actual device if possible, otherwise just trust the hint */
572     if (drv->bdrv_getlength) {
573         int64_t length = drv->bdrv_getlength(bs);
574         if (length < 0) {
575             return length;
576         }
577         hint = length >> BDRV_SECTOR_BITS;
578     }
579
580     bs->total_sectors = hint;
581     return 0;
582 }
583
584 /**
585  * Set open flags for a given cache mode
586  *
587  * Return 0 on success, -1 if the cache mode was invalid.
588  */
589 int bdrv_parse_cache_flags(const char *mode, int *flags)
590 {
591     *flags &= ~BDRV_O_CACHE_MASK;
592
593     if (!strcmp(mode, "off") || !strcmp(mode, "none")) {
594         *flags |= BDRV_O_NOCACHE | BDRV_O_CACHE_WB;
595     } else if (!strcmp(mode, "directsync")) {
596         *flags |= BDRV_O_NOCACHE;
597     } else if (!strcmp(mode, "writeback")) {
598         *flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
599     } else if (!strcmp(mode, "unsafe")) {
600         *flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
601         *flags |= BDRV_O_NO_FLUSH;
602     } else if (!strcmp(mode, "writethrough")) {
603         /* this is the default */
604     } else {
605         return -1;
606     }
607
608     return 0;
609 }
610
611 /**
612  * The copy-on-read flag is actually a reference count so multiple users may
613  * use the feature without worrying about clobbering its previous state.
614  * Copy-on-read stays enabled until all users have called to disable it.
615  */
616 void bdrv_enable_copy_on_read(BlockDriverState *bs)
617 {
618     bs->copy_on_read++;
619 }
620
621 void bdrv_disable_copy_on_read(BlockDriverState *bs)
622 {
623     assert(bs->copy_on_read > 0);
624     bs->copy_on_read--;
625 }
626
627 /*
628  * Common part for opening disk images and files
629  */
630 static int bdrv_open_common(BlockDriverState *bs, const char *filename,
631     int flags, BlockDriver *drv)
632 {
633     int ret, open_flags;
634
635     assert(drv != NULL);
636     assert(bs->file == NULL);
637
638     trace_bdrv_open_common(bs, filename, flags, drv->format_name);
639
640     bs->open_flags = flags;
641     bs->buffer_alignment = 512;
642
643     assert(bs->copy_on_read == 0); /* bdrv_new() and bdrv_close() make it so */
644     if ((flags & BDRV_O_RDWR) && (flags & BDRV_O_COPY_ON_READ)) {
645         bdrv_enable_copy_on_read(bs);
646     }
647
648     pstrcpy(bs->filename, sizeof(bs->filename), filename);
649
650     if (use_bdrv_whitelist && !bdrv_is_whitelisted(drv)) {
651         return -ENOTSUP;
652     }
653
654     bs->drv = drv;
655     bs->opaque = g_malloc0(drv->instance_size);
656
657     bs->enable_write_cache = !!(flags & BDRV_O_CACHE_WB);
658     open_flags = flags | BDRV_O_CACHE_WB;
659
660     /*
661      * Clear flags that are internal to the block layer before opening the
662      * image.
663      */
664     open_flags &= ~(BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING);
665
666     /*
667      * Snapshots should be writable.
668      */
669     if (bs->is_temporary) {
670         open_flags |= BDRV_O_RDWR;
671     }
672
673     bs->read_only = !(open_flags & BDRV_O_RDWR);
674
675     /* Open the image, either directly or using a protocol */
676     if (drv->bdrv_file_open) {
677         ret = drv->bdrv_file_open(bs, filename, open_flags);
678     } else {
679         ret = bdrv_file_open(&bs->file, filename, open_flags);
680         if (ret >= 0) {
681             ret = drv->bdrv_open(bs, open_flags);
682         }
683     }
684
685     if (ret < 0) {
686         goto free_and_fail;
687     }
688
689     ret = refresh_total_sectors(bs, bs->total_sectors);
690     if (ret < 0) {
691         goto free_and_fail;
692     }
693
694 #ifndef _WIN32
695     if (bs->is_temporary) {
696         unlink(filename);
697     }
698 #endif
699     return 0;
700
701 free_and_fail:
702     if (bs->file) {
703         bdrv_delete(bs->file);
704         bs->file = NULL;
705     }
706     g_free(bs->opaque);
707     bs->opaque = NULL;
708     bs->drv = NULL;
709     return ret;
710 }
711
712 /*
713  * Opens a file using a protocol (file, host_device, nbd, ...)
714  */
715 int bdrv_file_open(BlockDriverState **pbs, const char *filename, int flags)
716 {
717     BlockDriverState *bs;
718     BlockDriver *drv;
719     int ret;
720
721     drv = bdrv_find_protocol(filename);
722     if (!drv) {
723         return -ENOENT;
724     }
725
726     bs = bdrv_new("");
727     ret = bdrv_open_common(bs, filename, flags, drv);
728     if (ret < 0) {
729         bdrv_delete(bs);
730         return ret;
731     }
732     bs->growable = 1;
733     *pbs = bs;
734     return 0;
735 }
736
737 /*
738  * Opens a disk image (raw, qcow2, vmdk, ...)
739  */
740 int bdrv_open(BlockDriverState *bs, const char *filename, int flags,
741               BlockDriver *drv)
742 {
743     int ret;
744     char tmp_filename[PATH_MAX];
745
746     if (flags & BDRV_O_SNAPSHOT) {
747         BlockDriverState *bs1;
748         int64_t total_size;
749         int is_protocol = 0;
750         BlockDriver *bdrv_qcow2;
751         QEMUOptionParameter *options;
752         char backing_filename[PATH_MAX];
753
754         /* if snapshot, we create a temporary backing file and open it
755            instead of opening 'filename' directly */
756
757         /* if there is a backing file, use it */
758         bs1 = bdrv_new("");
759         ret = bdrv_open(bs1, filename, 0, drv);
760         if (ret < 0) {
761             bdrv_delete(bs1);
762             return ret;
763         }
764         total_size = bdrv_getlength(bs1) & BDRV_SECTOR_MASK;
765
766         if (bs1->drv && bs1->drv->protocol_name)
767             is_protocol = 1;
768
769         bdrv_delete(bs1);
770
771         ret = get_tmp_filename(tmp_filename, sizeof(tmp_filename));
772         if (ret < 0) {
773             return ret;
774         }
775
776         /* Real path is meaningless for protocols */
777         if (is_protocol)
778             snprintf(backing_filename, sizeof(backing_filename),
779                      "%s", filename);
780         else if (!realpath(filename, backing_filename))
781             return -errno;
782
783         bdrv_qcow2 = bdrv_find_format("qcow2");
784         options = parse_option_parameters("", bdrv_qcow2->create_options, NULL);
785
786         set_option_parameter_int(options, BLOCK_OPT_SIZE, total_size);
787         set_option_parameter(options, BLOCK_OPT_BACKING_FILE, backing_filename);
788         if (drv) {
789             set_option_parameter(options, BLOCK_OPT_BACKING_FMT,
790                 drv->format_name);
791         }
792
793         ret = bdrv_create(bdrv_qcow2, tmp_filename, options);
794         free_option_parameters(options);
795         if (ret < 0) {
796             return ret;
797         }
798
799         filename = tmp_filename;
800         drv = bdrv_qcow2;
801         bs->is_temporary = 1;
802     }
803
804     /* Find the right image format driver */
805     if (!drv) {
806         ret = find_image_format(filename, &drv);
807     }
808
809     if (!drv) {
810         goto unlink_and_fail;
811     }
812
813     if (flags & BDRV_O_RDWR) {
814         flags |= BDRV_O_ALLOW_RDWR;
815     }
816
817     /* Open the image */
818     ret = bdrv_open_common(bs, filename, flags, drv);
819     if (ret < 0) {
820         goto unlink_and_fail;
821     }
822
823     /* If there is a backing file, use it */
824     if ((flags & BDRV_O_NO_BACKING) == 0 && bs->backing_file[0] != '\0') {
825         char backing_filename[PATH_MAX];
826         int back_flags;
827         BlockDriver *back_drv = NULL;
828
829         bs->backing_hd = bdrv_new("");
830         bdrv_get_full_backing_filename(bs, backing_filename,
831                                        sizeof(backing_filename));
832
833         if (bs->backing_format[0] != '\0') {
834             back_drv = bdrv_find_format(bs->backing_format);
835         }
836
837         /* backing files always opened read-only */
838         back_flags =
839             flags & ~(BDRV_O_RDWR | BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING);
840
841         ret = bdrv_open(bs->backing_hd, backing_filename, back_flags, back_drv);
842         if (ret < 0) {
843             bdrv_close(bs);
844             return ret;
845         }
846     }
847
848     if (!bdrv_key_required(bs)) {
849         bdrv_dev_change_media_cb(bs, true);
850     }
851
852     /* throttling disk I/O limits */
853     if (bs->io_limits_enabled) {
854         bdrv_io_limits_enable(bs);
855     }
856
857     return 0;
858
859 unlink_and_fail:
860     if (bs->is_temporary) {
861         unlink(filename);
862     }
863     return ret;
864 }
865
866 typedef struct BlockReopenQueueEntry {
867      bool prepared;
868      BDRVReopenState state;
869      QSIMPLEQ_ENTRY(BlockReopenQueueEntry) entry;
870 } BlockReopenQueueEntry;
871
872 /*
873  * Adds a BlockDriverState to a simple queue for an atomic, transactional
874  * reopen of multiple devices.
875  *
876  * bs_queue can either be an existing BlockReopenQueue that has had QSIMPLE_INIT
877  * already performed, or alternatively may be NULL a new BlockReopenQueue will
878  * be created and initialized. This newly created BlockReopenQueue should be
879  * passed back in for subsequent calls that are intended to be of the same
880  * atomic 'set'.
881  *
882  * bs is the BlockDriverState to add to the reopen queue.
883  *
884  * flags contains the open flags for the associated bs
885  *
886  * returns a pointer to bs_queue, which is either the newly allocated
887  * bs_queue, or the existing bs_queue being used.
888  *
889  */
890 BlockReopenQueue *bdrv_reopen_queue(BlockReopenQueue *bs_queue,
891                                     BlockDriverState *bs, int flags)
892 {
893     assert(bs != NULL);
894
895     BlockReopenQueueEntry *bs_entry;
896     if (bs_queue == NULL) {
897         bs_queue = g_new0(BlockReopenQueue, 1);
898         QSIMPLEQ_INIT(bs_queue);
899     }
900
901     if (bs->file) {
902         bdrv_reopen_queue(bs_queue, bs->file, flags);
903     }
904
905     bs_entry = g_new0(BlockReopenQueueEntry, 1);
906     QSIMPLEQ_INSERT_TAIL(bs_queue, bs_entry, entry);
907
908     bs_entry->state.bs = bs;
909     bs_entry->state.flags = flags;
910
911     return bs_queue;
912 }
913
914 /*
915  * Reopen multiple BlockDriverStates atomically & transactionally.
916  *
917  * The queue passed in (bs_queue) must have been built up previous
918  * via bdrv_reopen_queue().
919  *
920  * Reopens all BDS specified in the queue, with the appropriate
921  * flags.  All devices are prepared for reopen, and failure of any
922  * device will cause all device changes to be abandonded, and intermediate
923  * data cleaned up.
924  *
925  * If all devices prepare successfully, then the changes are committed
926  * to all devices.
927  *
928  */
929 int bdrv_reopen_multiple(BlockReopenQueue *bs_queue, Error **errp)
930 {
931     int ret = -1;
932     BlockReopenQueueEntry *bs_entry, *next;
933     Error *local_err = NULL;
934
935     assert(bs_queue != NULL);
936
937     bdrv_drain_all();
938
939     QSIMPLEQ_FOREACH(bs_entry, bs_queue, entry) {
940         if (bdrv_reopen_prepare(&bs_entry->state, bs_queue, &local_err)) {
941             error_propagate(errp, local_err);
942             goto cleanup;
943         }
944         bs_entry->prepared = true;
945     }
946
947     /* If we reach this point, we have success and just need to apply the
948      * changes
949      */
950     QSIMPLEQ_FOREACH(bs_entry, bs_queue, entry) {
951         bdrv_reopen_commit(&bs_entry->state);
952     }
953
954     ret = 0;
955
956 cleanup:
957     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(bs_entry, bs_queue, entry, next) {
958         if (ret && bs_entry->prepared) {
959             bdrv_reopen_abort(&bs_entry->state);
960         }
961         g_free(bs_entry);
962     }
963     g_free(bs_queue);
964     return ret;
965 }
966
967
968 /* Reopen a single BlockDriverState with the specified flags. */
969 int bdrv_reopen(BlockDriverState *bs, int bdrv_flags, Error **errp)
970 {
971     int ret = -1;
972     Error *local_err = NULL;
973     BlockReopenQueue *queue = bdrv_reopen_queue(NULL, bs, bdrv_flags);
974
975     ret = bdrv_reopen_multiple(queue, &local_err);
976     if (local_err != NULL) {
977         error_propagate(errp, local_err);
978     }
979     return ret;
980 }
981
982
983 /*
984  * Prepares a BlockDriverState for reopen. All changes are staged in the
985  * 'opaque' field of the BDRVReopenState, which is used and allocated by
986  * the block driver layer .bdrv_reopen_prepare()
987  *
988  * bs is the BlockDriverState to reopen
989  * flags are the new open flags
990  * queue is the reopen queue
991  *
992  * Returns 0 on success, non-zero on error.  On error errp will be set
993  * as well.
994  *
995  * On failure, bdrv_reopen_abort() will be called to clean up any data.
996  * It is the responsibility of the caller to then call the abort() or
997  * commit() for any other BDS that have been left in a prepare() state
998  *
999  */
1000 int bdrv_reopen_prepare(BDRVReopenState *reopen_state, BlockReopenQueue *queue,
1001                         Error **errp)
1002 {
1003     int ret = -1;
1004     Error *local_err = NULL;
1005     BlockDriver *drv;
1006
1007     assert(reopen_state != NULL);
1008     assert(reopen_state->bs->drv != NULL);
1009     drv = reopen_state->bs->drv;
1010
1011     /* if we are to stay read-only, do not allow permission change
1012      * to r/w */
1013     if (!(reopen_state->bs->open_flags & BDRV_O_ALLOW_RDWR) &&
1014         reopen_state->flags & BDRV_O_RDWR) {
1015         error_set(errp, QERR_DEVICE_IS_READ_ONLY,
1016                   reopen_state->bs->device_name);
1017         goto error;
1018     }
1019
1020
1021     ret = bdrv_flush(reopen_state->bs);
1022     if (ret) {
1023         error_set(errp, ERROR_CLASS_GENERIC_ERROR, "Error (%s) flushing drive",
1024                   strerror(-ret));
1025         goto error;
1026     }
1027
1028     if (drv->bdrv_reopen_prepare) {
1029         ret = drv->bdrv_reopen_prepare(reopen_state, queue, &local_err);
1030         if (ret) {
1031             if (local_err != NULL) {
1032                 error_propagate(errp, local_err);
1033             } else {
1034                 error_set(errp, QERR_OPEN_FILE_FAILED,
1035                           reopen_state->bs->filename);
1036             }
1037             goto error;
1038         }
1039     } else {
1040         /* It is currently mandatory to have a bdrv_reopen_prepare()
1041          * handler for each supported drv. */
1042         error_set(errp, QERR_BLOCK_FORMAT_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
1043                   drv->format_name, reopen_state->bs->device_name,
1044                  "reopening of file");
1045         ret = -1;
1046         goto error;
1047     }
1048
1049     ret = 0;
1050
1051 error:
1052     return ret;
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Takes the staged changes for the reopen from bdrv_reopen_prepare(), and
1057  * makes them final by swapping the staging BlockDriverState contents into
1058  * the active BlockDriverState contents.
1059  */
1060 void bdrv_reopen_commit(BDRVReopenState *reopen_state)
1061 {
1062     BlockDriver *drv;
1063
1064     assert(reopen_state != NULL);
1065     drv = reopen_state->bs->drv;
1066     assert(drv != NULL);
1067
1068     /* If there are any driver level actions to take */
1069     if (drv->bdrv_reopen_commit) {
1070         drv->bdrv_reopen_commit(reopen_state);
1071     }
1072
1073     /* set BDS specific flags now */
1074     reopen_state->bs->open_flags         = reopen_state->flags;
1075     reopen_state->bs->enable_write_cache = !!(reopen_state->flags &
1076                                               BDRV_O_CACHE_WB);
1077     reopen_state->bs->read_only = !(reopen_state->flags & BDRV_O_RDWR);
1078 }
1079
1080 /*
1081  * Abort the reopen, and delete and free the staged changes in
1082  * reopen_state
1083  */
1084 void bdrv_reopen_abort(BDRVReopenState *reopen_state)
1085 {
1086     BlockDriver *drv;
1087
1088     assert(reopen_state != NULL);
1089     drv = reopen_state->bs->drv;
1090     assert(drv != NULL);
1091
1092     if (drv->bdrv_reopen_abort) {
1093         drv->bdrv_reopen_abort(reopen_state);
1094     }
1095 }
1096
1097
1098 void bdrv_close(BlockDriverState *bs)
1099 {
1100     bdrv_flush(bs);
1101     if (bs->drv) {
1102         if (bs->job) {
1103             block_job_cancel_sync(bs->job);
1104         }
1105         bdrv_drain_all();
1106
1107         if (bs == bs_snapshots) {
1108             bs_snapshots = NULL;
1109         }
1110         if (bs->backing_hd) {
1111             bdrv_delete(bs->backing_hd);
1112             bs->backing_hd = NULL;
1113         }
1114         bs->drv->bdrv_close(bs);
1115         g_free(bs->opaque);
1116 #ifdef _WIN32
1117         if (bs->is_temporary) {
1118             unlink(bs->filename);
1119         }
1120 #endif
1121         bs->opaque = NULL;
1122         bs->drv = NULL;
1123         bs->copy_on_read = 0;
1124         bs->backing_file[0] = '\0';
1125         bs->backing_format[0] = '\0';
1126         bs->total_sectors = 0;
1127         bs->encrypted = 0;
1128         bs->valid_key = 0;
1129         bs->sg = 0;
1130         bs->growable = 0;
1131
1132         if (bs->file != NULL) {
1133             bdrv_delete(bs->file);
1134             bs->file = NULL;
1135         }
1136     }
1137
1138     bdrv_dev_change_media_cb(bs, false);
1139
1140     /*throttling disk I/O limits*/
1141     if (bs->io_limits_enabled) {
1142         bdrv_io_limits_disable(bs);
1143     }
1144 }
1145
1146 void bdrv_close_all(void)
1147 {
1148     BlockDriverState *bs;
1149
1150     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
1151         bdrv_close(bs);
1152     }
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Wait for pending requests to complete across all BlockDriverStates
1157  *
1158  * This function does not flush data to disk, use bdrv_flush_all() for that
1159  * after calling this function.
1160  *
1161  * Note that completion of an asynchronous I/O operation can trigger any
1162  * number of other I/O operations on other devices---for example a coroutine
1163  * can be arbitrarily complex and a constant flow of I/O can come until the
1164  * coroutine is complete.  Because of this, it is not possible to have a
1165  * function to drain a single device's I/O queue.
1166  */
1167 void bdrv_drain_all(void)
1168 {
1169     BlockDriverState *bs;
1170     bool busy;
1171
1172     do {
1173         busy = qemu_aio_wait();
1174
1175         /* FIXME: We do not have timer support here, so this is effectively
1176          * a busy wait.
1177          */
1178         QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
1179             if (!qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs)) {
1180                 qemu_co_queue_restart_all(&bs->throttled_reqs);
1181                 busy = true;
1182             }
1183         }
1184     } while (busy);
1185
1186     /* If requests are still pending there is a bug somewhere */
1187     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
1188         assert(QLIST_EMPTY(&bs->tracked_requests));
1189         assert(qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs));
1190     }
1191 }
1192
1193 /* make a BlockDriverState anonymous by removing from bdrv_state list.
1194    Also, NULL terminate the device_name to prevent double remove */
1195 void bdrv_make_anon(BlockDriverState *bs)
1196 {
1197     if (bs->device_name[0] != '\0') {
1198         QTAILQ_REMOVE(&bdrv_states, bs, list);
1199     }
1200     bs->device_name[0] = '\0';
1201 }
1202
1203 static void bdrv_rebind(BlockDriverState *bs)
1204 {
1205     if (bs->drv && bs->drv->bdrv_rebind) {
1206         bs->drv->bdrv_rebind(bs);
1207     }
1208 }
1209
1210 static void bdrv_move_feature_fields(BlockDriverState *bs_dest,
1211                                      BlockDriverState *bs_src)
1212 {
1213     /* move some fields that need to stay attached to the device */
1214     bs_dest->open_flags         = bs_src->open_flags;
1215
1216     /* dev info */
1217     bs_dest->dev_ops            = bs_src->dev_ops;
1218     bs_dest->dev_opaque         = bs_src->dev_opaque;
1219     bs_dest->dev                = bs_src->dev;
1220     bs_dest->buffer_alignment   = bs_src->buffer_alignment;
1221     bs_dest->copy_on_read       = bs_src->copy_on_read;
1222
1223     bs_dest->enable_write_cache = bs_src->enable_write_cache;
1224
1225     /* i/o timing parameters */
1226     bs_dest->slice_time         = bs_src->slice_time;
1227     bs_dest->slice_start        = bs_src->slice_start;
1228     bs_dest->slice_end          = bs_src->slice_end;
1229     bs_dest->io_limits          = bs_src->io_limits;
1230     bs_dest->io_base            = bs_src->io_base;
1231     bs_dest->throttled_reqs     = bs_src->throttled_reqs;
1232     bs_dest->block_timer        = bs_src->block_timer;
1233     bs_dest->io_limits_enabled  = bs_src->io_limits_enabled;
1234
1235     /* r/w error */
1236     bs_dest->on_read_error      = bs_src->on_read_error;
1237     bs_dest->on_write_error     = bs_src->on_write_error;
1238
1239     /* i/o status */
1240     bs_dest->iostatus_enabled   = bs_src->iostatus_enabled;
1241     bs_dest->iostatus           = bs_src->iostatus;
1242
1243     /* dirty bitmap */
1244     bs_dest->dirty_count        = bs_src->dirty_count;
1245     bs_dest->dirty_bitmap       = bs_src->dirty_bitmap;
1246
1247     /* job */
1248     bs_dest->in_use             = bs_src->in_use;
1249     bs_dest->job                = bs_src->job;
1250
1251     /* keep the same entry in bdrv_states */
1252     pstrcpy(bs_dest->device_name, sizeof(bs_dest->device_name),
1253             bs_src->device_name);
1254     bs_dest->list = bs_src->list;
1255 }
1256
1257 /*
1258  * Swap bs contents for two image chains while they are live,
1259  * while keeping required fields on the BlockDriverState that is
1260  * actually attached to a device.
1261  *
1262  * This will modify the BlockDriverState fields, and swap contents
1263  * between bs_new and bs_old. Both bs_new and bs_old are modified.
1264  *
1265  * bs_new is required to be anonymous.
1266  *
1267  * This function does not create any image files.
1268  */
1269 void bdrv_swap(BlockDriverState *bs_new, BlockDriverState *bs_old)
1270 {
1271     BlockDriverState tmp;
1272
1273     /* bs_new must be anonymous and shouldn't have anything fancy enabled */
1274     assert(bs_new->device_name[0] == '\0');
1275     assert(bs_new->dirty_bitmap == NULL);
1276     assert(bs_new->job == NULL);
1277     assert(bs_new->dev == NULL);
1278     assert(bs_new->in_use == 0);
1279     assert(bs_new->io_limits_enabled == false);
1280     assert(bs_new->block_timer == NULL);
1281
1282     tmp = *bs_new;
1283     *bs_new = *bs_old;
1284     *bs_old = tmp;
1285
1286     /* there are some fields that should not be swapped, move them back */
1287     bdrv_move_feature_fields(&tmp, bs_old);
1288     bdrv_move_feature_fields(bs_old, bs_new);
1289     bdrv_move_feature_fields(bs_new, &tmp);
1290
1291     /* bs_new shouldn't be in bdrv_states even after the swap!  */
1292     assert(bs_new->device_name[0] == '\0');
1293
1294     /* Check a few fields that should remain attached to the device */
1295     assert(bs_new->dev == NULL);
1296     assert(bs_new->job == NULL);
1297     assert(bs_new->in_use == 0);
1298     assert(bs_new->io_limits_enabled == false);
1299     assert(bs_new->block_timer == NULL);
1300
1301     bdrv_rebind(bs_new);
1302     bdrv_rebind(bs_old);
1303 }
1304
1305 /*
1306  * Add new bs contents at the top of an image chain while the chain is
1307  * live, while keeping required fields on the top layer.
1308  *
1309  * This will modify the BlockDriverState fields, and swap contents
1310  * between bs_new and bs_top. Both bs_new and bs_top are modified.
1311  *
1312  * bs_new is required to be anonymous.
1313  *
1314  * This function does not create any image files.
1315  */
1316 void bdrv_append(BlockDriverState *bs_new, BlockDriverState *bs_top)
1317 {
1318     bdrv_swap(bs_new, bs_top);
1319
1320     /* The contents of 'tmp' will become bs_top, as we are
1321      * swapping bs_new and bs_top contents. */
1322     bs_top->backing_hd = bs_new;
1323     bs_top->open_flags &= ~BDRV_O_NO_BACKING;
1324     pstrcpy(bs_top->backing_file, sizeof(bs_top->backing_file),
1325             bs_new->filename);
1326     pstrcpy(bs_top->backing_format, sizeof(bs_top->backing_format),
1327             bs_new->drv ? bs_new->drv->format_name : "");
1328 }
1329
1330 void bdrv_delete(BlockDriverState *bs)
1331 {
1332     assert(!bs->dev);
1333     assert(!bs->job);
1334     assert(!bs->in_use);
1335
1336     /* remove from list, if necessary */
1337     bdrv_make_anon(bs);
1338
1339     bdrv_close(bs);
1340
1341     assert(bs != bs_snapshots);
1342     g_free(bs);
1343 }
1344
1345 int bdrv_attach_dev(BlockDriverState *bs, void *dev)
1346 /* TODO change to DeviceState *dev when all users are qdevified */
1347 {
1348     if (bs->dev) {
1349         return -EBUSY;
1350     }
1351     bs->dev = dev;
1352     bdrv_iostatus_reset(bs);
1353     return 0;
1354 }
1355
1356 /* TODO qdevified devices don't use this, remove when devices are qdevified */
1357 void bdrv_attach_dev_nofail(BlockDriverState *bs, void *dev)
1358 {
1359     if (bdrv_attach_dev(bs, dev) < 0) {
1360         abort();
1361     }
1362 }
1363
1364 void bdrv_detach_dev(BlockDriverState *bs, void *dev)
1365 /* TODO change to DeviceState *dev when all users are qdevified */
1366 {
1367     assert(bs->dev == dev);
1368     bs->dev = NULL;
1369     bs->dev_ops = NULL;
1370     bs->dev_opaque = NULL;
1371     bs->buffer_alignment = 512;
1372 }
1373
1374 /* TODO change to return DeviceState * when all users are qdevified */
1375 void *bdrv_get_attached_dev(BlockDriverState *bs)
1376 {
1377     return bs->dev;
1378 }
1379
1380 void bdrv_set_dev_ops(BlockDriverState *bs, const BlockDevOps *ops,
1381                       void *opaque)
1382 {
1383     bs->dev_ops = ops;
1384     bs->dev_opaque = opaque;
1385     if (bdrv_dev_has_removable_media(bs) && bs == bs_snapshots) {
1386         bs_snapshots = NULL;
1387     }
1388 }
1389
1390 static void bdrv_emit_qmp_error_event(const BlockDriverState *bdrv,
1391                                       BlockErrorAction action, bool is_read)
1392 {
1393     QObject *data;
1394     const char *action_str;
1395
1396     switch (action) {
1397     case BDRV_ACTION_REPORT:
1398         action_str = "report";
1399         break;
1400     case BDRV_ACTION_IGNORE:
1401         action_str = "ignore";
1402         break;
1403     case BDRV_ACTION_STOP:
1404         action_str = "stop";
1405         break;
1406     default:
1407         abort();
1408     }
1409
1410     data = qobject_from_jsonf("{ 'device': %s, 'action': %s, 'operation': %s }",
1411                               bdrv->device_name,
1412                               action_str,
1413                               is_read ? "read" : "write");
1414     monitor_protocol_event(QEVENT_BLOCK_IO_ERROR, data);
1415
1416     qobject_decref(data);
1417 }
1418
1419 static void bdrv_emit_qmp_eject_event(BlockDriverState *bs, bool ejected)
1420 {
1421     QObject *data;
1422
1423     data = qobject_from_jsonf("{ 'device': %s, 'tray-open': %i }",
1424                               bdrv_get_device_name(bs), ejected);
1425     monitor_protocol_event(QEVENT_DEVICE_TRAY_MOVED, data);
1426
1427     qobject_decref(data);
1428 }
1429
1430 static void bdrv_dev_change_media_cb(BlockDriverState *bs, bool load)
1431 {
1432     if (bs->dev_ops && bs->dev_ops->change_media_cb) {
1433         bool tray_was_closed = !bdrv_dev_is_tray_open(bs);
1434         bs->dev_ops->change_media_cb(bs->dev_opaque, load);
1435         if (tray_was_closed) {
1436             /* tray open */
1437             bdrv_emit_qmp_eject_event(bs, true);
1438         }
1439         if (load) {
1440             /* tray close */
1441             bdrv_emit_qmp_eject_event(bs, false);
1442         }
1443     }
1444 }
1445
1446 bool bdrv_dev_has_removable_media(BlockDriverState *bs)
1447 {
1448     return !bs->dev || (bs->dev_ops && bs->dev_ops->change_media_cb);
1449 }
1450
1451 void bdrv_dev_eject_request(BlockDriverState *bs, bool force)
1452 {
1453     if (bs->dev_ops && bs->dev_ops->eject_request_cb) {
1454         bs->dev_ops->eject_request_cb(bs->dev_opaque, force);
1455     }
1456 }
1457
1458 bool bdrv_dev_is_tray_open(BlockDriverState *bs)
1459 {
1460     if (bs->dev_ops && bs->dev_ops->is_tray_open) {
1461         return bs->dev_ops->is_tray_open(bs->dev_opaque);
1462     }
1463     return false;
1464 }
1465
1466 static void bdrv_dev_resize_cb(BlockDriverState *bs)
1467 {
1468     if (bs->dev_ops && bs->dev_ops->resize_cb) {
1469         bs->dev_ops->resize_cb(bs->dev_opaque);
1470     }
1471 }
1472
1473 bool bdrv_dev_is_medium_locked(BlockDriverState *bs)
1474 {
1475     if (bs->dev_ops && bs->dev_ops->is_medium_locked) {
1476         return bs->dev_ops->is_medium_locked(bs->dev_opaque);
1477     }
1478     return false;
1479 }
1480
1481 /*
1482  * Run consistency checks on an image
1483  *
1484  * Returns 0 if the check could be completed (it doesn't mean that the image is
1485  * free of errors) or -errno when an internal error occurred. The results of the
1486  * check are stored in res.
1487  */
1488 int bdrv_check(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res, BdrvCheckMode fix)
1489 {
1490     if (bs->drv->bdrv_check == NULL) {
1491         return -ENOTSUP;
1492     }
1493
1494     memset(res, 0, sizeof(*res));
1495     return bs->drv->bdrv_check(bs, res, fix);
1496 }
1497
1498 #define COMMIT_BUF_SECTORS 2048
1499
1500 /* commit COW file into the raw image */
1501 int bdrv_commit(BlockDriverState *bs)
1502 {
1503     BlockDriver *drv = bs->drv;
1504     int64_t sector, total_sectors;
1505     int n, ro, open_flags;
1506     int ret = 0;
1507     uint8_t *buf;
1508     char filename[1024];
1509
1510     if (!drv)
1511         return -ENOMEDIUM;
1512     
1513     if (!bs->backing_hd) {
1514         return -ENOTSUP;
1515     }
1516
1517     if (bdrv_in_use(bs) || bdrv_in_use(bs->backing_hd)) {
1518         return -EBUSY;
1519     }
1520
1521     ro = bs->backing_hd->read_only;
1522     strncpy(filename, bs->backing_hd->filename, sizeof(filename));
1523     open_flags =  bs->backing_hd->open_flags;
1524
1525     if (ro) {
1526         if (bdrv_reopen(bs->backing_hd, open_flags | BDRV_O_RDWR, NULL)) {
1527             return -EACCES;
1528         }
1529     }
1530
1531     total_sectors = bdrv_getlength(bs) >> BDRV_SECTOR_BITS;
1532     buf = g_malloc(COMMIT_BUF_SECTORS * BDRV_SECTOR_SIZE);
1533
1534     for (sector = 0; sector < total_sectors; sector += n) {
1535         if (bdrv_is_allocated(bs, sector, COMMIT_BUF_SECTORS, &n)) {
1536
1537             if (bdrv_read(bs, sector, buf, n) != 0) {
1538                 ret = -EIO;
1539                 goto ro_cleanup;
1540             }
1541
1542             if (bdrv_write(bs->backing_hd, sector, buf, n) != 0) {
1543                 ret = -EIO;
1544                 goto ro_cleanup;
1545             }
1546         }
1547     }
1548
1549     if (drv->bdrv_make_empty) {
1550         ret = drv->bdrv_make_empty(bs);
1551         bdrv_flush(bs);
1552     }
1553
1554     /*
1555      * Make sure all data we wrote to the backing device is actually
1556      * stable on disk.
1557      */
1558     if (bs->backing_hd)
1559         bdrv_flush(bs->backing_hd);
1560
1561 ro_cleanup:
1562     g_free(buf);
1563
1564     if (ro) {
1565         /* ignoring error return here */
1566         bdrv_reopen(bs->backing_hd, open_flags & ~BDRV_O_RDWR, NULL);
1567     }
1568
1569     return ret;
1570 }
1571
1572 int bdrv_commit_all(void)
1573 {
1574     BlockDriverState *bs;
1575
1576     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
1577         int ret = bdrv_commit(bs);
1578         if (ret < 0) {
1579             return ret;
1580         }
1581     }
1582     return 0;
1583 }
1584
1585 struct BdrvTrackedRequest {
1586     BlockDriverState *bs;
1587     int64_t sector_num;
1588     int nb_sectors;
1589     bool is_write;
1590     QLIST_ENTRY(BdrvTrackedRequest) list;
1591     Coroutine *co; /* owner, used for deadlock detection */
1592     CoQueue wait_queue; /* coroutines blocked on this request */
1593 };
1594
1595 /**
1596  * Remove an active request from the tracked requests list
1597  *
1598  * This function should be called when a tracked request is completing.
1599  */
1600 static void tracked_request_end(BdrvTrackedRequest *req)
1601 {
1602     QLIST_REMOVE(req, list);
1603     qemu_co_queue_restart_all(&req->wait_queue);
1604 }
1605
1606 /**
1607  * Add an active request to the tracked requests list
1608  */
1609 static void tracked_request_begin(BdrvTrackedRequest *req,
1610                                   BlockDriverState *bs,
1611                                   int64_t sector_num,
1612                                   int nb_sectors, bool is_write)
1613 {
1614     *req = (BdrvTrackedRequest){
1615         .bs = bs,
1616         .sector_num = sector_num,
1617         .nb_sectors = nb_sectors,
1618         .is_write = is_write,
1619         .co = qemu_coroutine_self(),
1620     };
1621
1622     qemu_co_queue_init(&req->wait_queue);
1623
1624     QLIST_INSERT_HEAD(&bs->tracked_requests, req, list);
1625 }
1626
1627 /**
1628  * Round a region to cluster boundaries
1629  */
1630 static void round_to_clusters(BlockDriverState *bs,
1631                               int64_t sector_num, int nb_sectors,
1632                               int64_t *cluster_sector_num,
1633                               int *cluster_nb_sectors)
1634 {
1635     BlockDriverInfo bdi;
1636
1637     if (bdrv_get_info(bs, &bdi) < 0 || bdi.cluster_size == 0) {
1638         *cluster_sector_num = sector_num;
1639         *cluster_nb_sectors = nb_sectors;
1640     } else {
1641         int64_t c = bdi.cluster_size / BDRV_SECTOR_SIZE;
1642         *cluster_sector_num = QEMU_ALIGN_DOWN(sector_num, c);
1643         *cluster_nb_sectors = QEMU_ALIGN_UP(sector_num - *cluster_sector_num +
1644                                             nb_sectors, c);
1645     }
1646 }
1647
1648 static bool tracked_request_overlaps(BdrvTrackedRequest *req,
1649                                      int64_t sector_num, int nb_sectors) {
1650     /*        aaaa   bbbb */
1651     if (sector_num >= req->sector_num + req->nb_sectors) {
1652         return false;
1653     }
1654     /* bbbb   aaaa        */
1655     if (req->sector_num >= sector_num + nb_sectors) {
1656         return false;
1657     }
1658     return true;
1659 }
1660
1661 static void coroutine_fn wait_for_overlapping_requests(BlockDriverState *bs,
1662         int64_t sector_num, int nb_sectors)
1663 {
1664     BdrvTrackedRequest *req;
1665     int64_t cluster_sector_num;
1666     int cluster_nb_sectors;
1667     bool retry;
1668
1669     /* If we touch the same cluster it counts as an overlap.  This guarantees
1670      * that allocating writes will be serialized and not race with each other
1671      * for the same cluster.  For example, in copy-on-read it ensures that the
1672      * CoR read and write operations are atomic and guest writes cannot
1673      * interleave between them.
1674      */
1675     round_to_clusters(bs, sector_num, nb_sectors,
1676                       &cluster_sector_num, &cluster_nb_sectors);
1677
1678     do {
1679         retry = false;
1680         QLIST_FOREACH(req, &bs->tracked_requests, list) {
1681             if (tracked_request_overlaps(req, cluster_sector_num,
1682                                          cluster_nb_sectors)) {
1683                 /* Hitting this means there was a reentrant request, for
1684                  * example, a block driver issuing nested requests.  This must
1685                  * never happen since it means deadlock.
1686                  */
1687                 assert(qemu_coroutine_self() != req->co);
1688
1689                 qemu_co_queue_wait(&req->wait_queue);
1690                 retry = true;
1691                 break;
1692             }
1693         }
1694     } while (retry);
1695 }
1696
1697 /*
1698  * Return values:
1699  * 0        - success
1700  * -EINVAL  - backing format specified, but no file
1701  * -ENOSPC  - can't update the backing file because no space is left in the
1702  *            image file header
1703  * -ENOTSUP - format driver doesn't support changing the backing file
1704  */
1705 int bdrv_change_backing_file(BlockDriverState *bs,
1706     const char *backing_file, const char *backing_fmt)
1707 {
1708     BlockDriver *drv = bs->drv;
1709     int ret;
1710
1711     /* Backing file format doesn't make sense without a backing file */
1712     if (backing_fmt && !backing_file) {
1713         return -EINVAL;
1714     }
1715
1716     if (drv->bdrv_change_backing_file != NULL) {
1717         ret = drv->bdrv_change_backing_file(bs, backing_file, backing_fmt);
1718     } else {
1719         ret = -ENOTSUP;
1720     }
1721
1722     if (ret == 0) {
1723         pstrcpy(bs->backing_file, sizeof(bs->backing_file), backing_file ?: "");
1724         pstrcpy(bs->backing_format, sizeof(bs->backing_format), backing_fmt ?: "");
1725     }
1726     return ret;
1727 }
1728
1729 /*
1730  * Finds the image layer in the chain that has 'bs' as its backing file.
1731  *
1732  * active is the current topmost image.
1733  *
1734  * Returns NULL if bs is not found in active's image chain,
1735  * or if active == bs.
1736  */
1737 BlockDriverState *bdrv_find_overlay(BlockDriverState *active,
1738                                     BlockDriverState *bs)
1739 {
1740     BlockDriverState *overlay = NULL;
1741     BlockDriverState *intermediate;
1742
1743     assert(active != NULL);
1744     assert(bs != NULL);
1745
1746     /* if bs is the same as active, then by definition it has no overlay
1747      */
1748     if (active == bs) {
1749         return NULL;
1750     }
1751
1752     intermediate = active;
1753     while (intermediate->backing_hd) {
1754         if (intermediate->backing_hd == bs) {
1755             overlay = intermediate;
1756             break;
1757         }
1758         intermediate = intermediate->backing_hd;
1759     }
1760
1761     return overlay;
1762 }
1763
1764 typedef struct BlkIntermediateStates {
1765     BlockDriverState *bs;
1766     QSIMPLEQ_ENTRY(BlkIntermediateStates) entry;
1767 } BlkIntermediateStates;
1768
1769
1770 /*
1771  * Drops images above 'base' up to and including 'top', and sets the image
1772  * above 'top' to have base as its backing file.
1773  *
1774  * Requires that the overlay to 'top' is opened r/w, so that the backing file
1775  * information in 'bs' can be properly updated.
1776  *
1777  * E.g., this will convert the following chain:
1778  * bottom <- base <- intermediate <- top <- active
1779  *
1780  * to
1781  *
1782  * bottom <- base <- active
1783  *
1784  * It is allowed for bottom==base, in which case it converts:
1785  *
1786  * base <- intermediate <- top <- active
1787  *
1788  * to
1789  *
1790  * base <- active
1791  *
1792  * Error conditions:
1793  *  if active == top, that is considered an error
1794  *
1795  */
1796 int bdrv_drop_intermediate(BlockDriverState *active, BlockDriverState *top,
1797                            BlockDriverState *base)
1798 {
1799     BlockDriverState *intermediate;
1800     BlockDriverState *base_bs = NULL;
1801     BlockDriverState *new_top_bs = NULL;
1802     BlkIntermediateStates *intermediate_state, *next;
1803     int ret = -EIO;
1804
1805     QSIMPLEQ_HEAD(states_to_delete, BlkIntermediateStates) states_to_delete;
1806     QSIMPLEQ_INIT(&states_to_delete);
1807
1808     if (!top->drv || !base->drv) {
1809         goto exit;
1810     }
1811
1812     new_top_bs = bdrv_find_overlay(active, top);
1813
1814     if (new_top_bs == NULL) {
1815         /* we could not find the image above 'top', this is an error */
1816         goto exit;
1817     }
1818
1819     /* special case of new_top_bs->backing_hd already pointing to base - nothing
1820      * to do, no intermediate images */
1821     if (new_top_bs->backing_hd == base) {
1822         ret = 0;
1823         goto exit;
1824     }
1825
1826     intermediate = top;
1827
1828     /* now we will go down through the list, and add each BDS we find
1829      * into our deletion queue, until we hit the 'base'
1830      */
1831     while (intermediate) {
1832         intermediate_state = g_malloc0(sizeof(BlkIntermediateStates));
1833         intermediate_state->bs = intermediate;
1834         QSIMPLEQ_INSERT_TAIL(&states_to_delete, intermediate_state, entry);
1835
1836         if (intermediate->backing_hd == base) {
1837             base_bs = intermediate->backing_hd;
1838             break;
1839         }
1840         intermediate = intermediate->backing_hd;
1841     }
1842     if (base_bs == NULL) {
1843         /* something went wrong, we did not end at the base. safely
1844          * unravel everything, and exit with error */
1845         goto exit;
1846     }
1847
1848     /* success - we can delete the intermediate states, and link top->base */
1849     ret = bdrv_change_backing_file(new_top_bs, base_bs->filename,
1850                                    base_bs->drv ? base_bs->drv->format_name : "");
1851     if (ret) {
1852         goto exit;
1853     }
1854     new_top_bs->backing_hd = base_bs;
1855
1856
1857     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(intermediate_state, &states_to_delete, entry, next) {
1858         /* so that bdrv_close() does not recursively close the chain */
1859         intermediate_state->bs->backing_hd = NULL;
1860         bdrv_delete(intermediate_state->bs);
1861     }
1862     ret = 0;
1863
1864 exit:
1865     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(intermediate_state, &states_to_delete, entry, next) {
1866         g_free(intermediate_state);
1867     }
1868     return ret;
1869 }
1870
1871
1872 static int bdrv_check_byte_request(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
1873                                    size_t size)
1874 {
1875     int64_t len;
1876
1877     if (!bdrv_is_inserted(bs))
1878         return -ENOMEDIUM;
1879
1880     if (bs->growable)
1881         return 0;
1882
1883     len = bdrv_getlength(bs);
1884
1885     if (offset < 0)
1886         return -EIO;
1887
1888     if ((offset > len) || (len - offset < size))
1889         return -EIO;
1890
1891     return 0;
1892 }
1893
1894 static int bdrv_check_request(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
1895                               int nb_sectors)
1896 {
1897     return bdrv_check_byte_request(bs, sector_num * BDRV_SECTOR_SIZE,
1898                                    nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
1899 }
1900
1901 typedef struct RwCo {
1902     BlockDriverState *bs;
1903     int64_t sector_num;
1904     int nb_sectors;
1905     QEMUIOVector *qiov;
1906     bool is_write;
1907     int ret;
1908 } RwCo;
1909
1910 static void coroutine_fn bdrv_rw_co_entry(void *opaque)
1911 {
1912     RwCo *rwco = opaque;
1913
1914     if (!rwco->is_write) {
1915         rwco->ret = bdrv_co_do_readv(rwco->bs, rwco->sector_num,
1916                                      rwco->nb_sectors, rwco->qiov, 0);
1917     } else {
1918         rwco->ret = bdrv_co_do_writev(rwco->bs, rwco->sector_num,
1919                                       rwco->nb_sectors, rwco->qiov, 0);
1920     }
1921 }
1922
1923 /*
1924  * Process a synchronous request using coroutines
1925  */
1926 static int bdrv_rw_co(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num, uint8_t *buf,
1927                       int nb_sectors, bool is_write)
1928 {
1929     QEMUIOVector qiov;
1930     struct iovec iov = {
1931         .iov_base = (void *)buf,
1932         .iov_len = nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE,
1933     };
1934     Coroutine *co;
1935     RwCo rwco = {
1936         .bs = bs,
1937         .sector_num = sector_num,
1938         .nb_sectors = nb_sectors,
1939         .qiov = &qiov,
1940         .is_write = is_write,
1941         .ret = NOT_DONE,
1942     };
1943
1944     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
1945
1946     /**
1947      * In sync call context, when the vcpu is blocked, this throttling timer
1948      * will not fire; so the I/O throttling function has to be disabled here
1949      * if it has been enabled.
1950      */
1951     if (bs->io_limits_enabled) {
1952         fprintf(stderr, "Disabling I/O throttling on '%s' due "
1953                         "to synchronous I/O.\n", bdrv_get_device_name(bs));
1954         bdrv_io_limits_disable(bs);
1955     }
1956
1957     if (qemu_in_coroutine()) {
1958         /* Fast-path if already in coroutine context */
1959         bdrv_rw_co_entry(&rwco);
1960     } else {
1961         co = qemu_coroutine_create(bdrv_rw_co_entry);
1962         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
1963         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
1964             qemu_aio_wait();
1965         }
1966     }
1967     return rwco.ret;
1968 }
1969
1970 /* return < 0 if error. See bdrv_write() for the return codes */
1971 int bdrv_read(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
1972               uint8_t *buf, int nb_sectors)
1973 {
1974     return bdrv_rw_co(bs, sector_num, buf, nb_sectors, false);
1975 }
1976
1977 /* Just like bdrv_read(), but with I/O throttling temporarily disabled */
1978 int bdrv_read_unthrottled(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
1979                           uint8_t *buf, int nb_sectors)
1980 {
1981     bool enabled;
1982     int ret;
1983
1984     enabled = bs->io_limits_enabled;
1985     bs->io_limits_enabled = false;
1986     ret = bdrv_read(bs, 0, buf, 1);
1987     bs->io_limits_enabled = enabled;
1988     return ret;
1989 }
1990
1991 #define BITS_PER_LONG  (sizeof(unsigned long) * 8)
1992
1993 static void set_dirty_bitmap(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
1994                              int nb_sectors, int dirty)
1995 {
1996     int64_t start, end;
1997     unsigned long val, idx, bit;
1998
1999     start = sector_num / BDRV_SECTORS_PER_DIRTY_CHUNK;
2000     end = (sector_num + nb_sectors - 1) / BDRV_SECTORS_PER_DIRTY_CHUNK;
2001
2002     for (; start <= end; start++) {
2003         idx = start / BITS_PER_LONG;
2004         bit = start % BITS_PER_LONG;
2005         val = bs->dirty_bitmap[idx];
2006         if (dirty) {
2007             if (!(val & (1UL << bit))) {
2008                 bs->dirty_count++;
2009                 val |= 1UL << bit;
2010             }
2011         } else {
2012             if (val & (1UL << bit)) {
2013                 bs->dirty_count--;
2014                 val &= ~(1UL << bit);
2015             }
2016         }
2017         bs->dirty_bitmap[idx] = val;
2018     }
2019 }
2020
2021 /* Return < 0 if error. Important errors are:
2022   -EIO         generic I/O error (may happen for all errors)
2023   -ENOMEDIUM   No media inserted.
2024   -EINVAL      Invalid sector number or nb_sectors
2025   -EACCES      Trying to write a read-only device
2026 */
2027 int bdrv_write(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2028                const uint8_t *buf, int nb_sectors)
2029 {
2030     return bdrv_rw_co(bs, sector_num, (uint8_t *)buf, nb_sectors, true);
2031 }
2032
2033 int bdrv_pread(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2034                void *buf, int count1)
2035 {
2036     uint8_t tmp_buf[BDRV_SECTOR_SIZE];
2037     int len, nb_sectors, count;
2038     int64_t sector_num;
2039     int ret;
2040
2041     count = count1;
2042     /* first read to align to sector start */
2043     len = (BDRV_SECTOR_SIZE - offset) & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1);
2044     if (len > count)
2045         len = count;
2046     sector_num = offset >> BDRV_SECTOR_BITS;
2047     if (len > 0) {
2048         if ((ret = bdrv_read(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2049             return ret;
2050         memcpy(buf, tmp_buf + (offset & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)), len);
2051         count -= len;
2052         if (count == 0)
2053             return count1;
2054         sector_num++;
2055         buf += len;
2056     }
2057
2058     /* read the sectors "in place" */
2059     nb_sectors = count >> BDRV_SECTOR_BITS;
2060     if (nb_sectors > 0) {
2061         if ((ret = bdrv_read(bs, sector_num, buf, nb_sectors)) < 0)
2062             return ret;
2063         sector_num += nb_sectors;
2064         len = nb_sectors << BDRV_SECTOR_BITS;
2065         buf += len;
2066         count -= len;
2067     }
2068
2069     /* add data from the last sector */
2070     if (count > 0) {
2071         if ((ret = bdrv_read(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2072             return ret;
2073         memcpy(buf, tmp_buf, count);
2074     }
2075     return count1;
2076 }
2077
2078 int bdrv_pwrite(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2079                 const void *buf, int count1)
2080 {
2081     uint8_t tmp_buf[BDRV_SECTOR_SIZE];
2082     int len, nb_sectors, count;
2083     int64_t sector_num;
2084     int ret;
2085
2086     count = count1;
2087     /* first write to align to sector start */
2088     len = (BDRV_SECTOR_SIZE - offset) & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1);
2089     if (len > count)
2090         len = count;
2091     sector_num = offset >> BDRV_SECTOR_BITS;
2092     if (len > 0) {
2093         if ((ret = bdrv_read(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2094             return ret;
2095         memcpy(tmp_buf + (offset & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)), buf, len);
2096         if ((ret = bdrv_write(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2097             return ret;
2098         count -= len;
2099         if (count == 0)
2100             return count1;
2101         sector_num++;
2102         buf += len;
2103     }
2104
2105     /* write the sectors "in place" */
2106     nb_sectors = count >> BDRV_SECTOR_BITS;
2107     if (nb_sectors > 0) {
2108         if ((ret = bdrv_write(bs, sector_num, buf, nb_sectors)) < 0)
2109             return ret;
2110         sector_num += nb_sectors;
2111         len = nb_sectors << BDRV_SECTOR_BITS;
2112         buf += len;
2113         count -= len;
2114     }
2115
2116     /* add data from the last sector */
2117     if (count > 0) {
2118         if ((ret = bdrv_read(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2119             return ret;
2120         memcpy(tmp_buf, buf, count);
2121         if ((ret = bdrv_write(bs, sector_num, tmp_buf, 1)) < 0)
2122             return ret;
2123     }
2124     return count1;
2125 }
2126
2127 /*
2128  * Writes to the file and ensures that no writes are reordered across this
2129  * request (acts as a barrier)
2130  *
2131  * Returns 0 on success, -errno in error cases.
2132  */
2133 int bdrv_pwrite_sync(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2134     const void *buf, int count)
2135 {
2136     int ret;
2137
2138     ret = bdrv_pwrite(bs, offset, buf, count);
2139     if (ret < 0) {
2140         return ret;
2141     }
2142
2143     /* No flush needed for cache modes that already do it */
2144     if (bs->enable_write_cache) {
2145         bdrv_flush(bs);
2146     }
2147
2148     return 0;
2149 }
2150
2151 static int coroutine_fn bdrv_co_do_copy_on_readv(BlockDriverState *bs,
2152         int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
2153 {
2154     /* Perform I/O through a temporary buffer so that users who scribble over
2155      * their read buffer while the operation is in progress do not end up
2156      * modifying the image file.  This is critical for zero-copy guest I/O
2157      * where anything might happen inside guest memory.
2158      */
2159     void *bounce_buffer;
2160
2161     BlockDriver *drv = bs->drv;
2162     struct iovec iov;
2163     QEMUIOVector bounce_qiov;
2164     int64_t cluster_sector_num;
2165     int cluster_nb_sectors;
2166     size_t skip_bytes;
2167     int ret;
2168
2169     /* Cover entire cluster so no additional backing file I/O is required when
2170      * allocating cluster in the image file.
2171      */
2172     round_to_clusters(bs, sector_num, nb_sectors,
2173                       &cluster_sector_num, &cluster_nb_sectors);
2174
2175     trace_bdrv_co_do_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors,
2176                                    cluster_sector_num, cluster_nb_sectors);
2177
2178     iov.iov_len = cluster_nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE;
2179     iov.iov_base = bounce_buffer = qemu_blockalign(bs, iov.iov_len);
2180     qemu_iovec_init_external(&bounce_qiov, &iov, 1);
2181
2182     ret = drv->bdrv_co_readv(bs, cluster_sector_num, cluster_nb_sectors,
2183                              &bounce_qiov);
2184     if (ret < 0) {
2185         goto err;
2186     }
2187
2188     if (drv->bdrv_co_write_zeroes &&
2189         buffer_is_zero(bounce_buffer, iov.iov_len)) {
2190         ret = bdrv_co_do_write_zeroes(bs, cluster_sector_num,
2191                                       cluster_nb_sectors);
2192     } else {
2193         /* This does not change the data on the disk, it is not necessary
2194          * to flush even in cache=writethrough mode.
2195          */
2196         ret = drv->bdrv_co_writev(bs, cluster_sector_num, cluster_nb_sectors,
2197                                   &bounce_qiov);
2198     }
2199
2200     if (ret < 0) {
2201         /* It might be okay to ignore write errors for guest requests.  If this
2202          * is a deliberate copy-on-read then we don't want to ignore the error.
2203          * Simply report it in all cases.
2204          */
2205         goto err;
2206     }
2207
2208     skip_bytes = (sector_num - cluster_sector_num) * BDRV_SECTOR_SIZE;
2209     qemu_iovec_from_buf(qiov, 0, bounce_buffer + skip_bytes,
2210                         nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
2211
2212 err:
2213     qemu_vfree(bounce_buffer);
2214     return ret;
2215 }
2216
2217 /*
2218  * Handle a read request in coroutine context
2219  */
2220 static int coroutine_fn bdrv_co_do_readv(BlockDriverState *bs,
2221     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
2222     BdrvRequestFlags flags)
2223 {
2224     BlockDriver *drv = bs->drv;
2225     BdrvTrackedRequest req;
2226     int ret;
2227
2228     if (!drv) {
2229         return -ENOMEDIUM;
2230     }
2231     if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors)) {
2232         return -EIO;
2233     }
2234
2235     /* throttling disk read I/O */
2236     if (bs->io_limits_enabled) {
2237         bdrv_io_limits_intercept(bs, false, nb_sectors);
2238     }
2239
2240     if (bs->copy_on_read) {
2241         flags |= BDRV_REQ_COPY_ON_READ;
2242     }
2243     if (flags & BDRV_REQ_COPY_ON_READ) {
2244         bs->copy_on_read_in_flight++;
2245     }
2246
2247     if (bs->copy_on_read_in_flight) {
2248         wait_for_overlapping_requests(bs, sector_num, nb_sectors);
2249     }
2250
2251     tracked_request_begin(&req, bs, sector_num, nb_sectors, false);
2252
2253     if (flags & BDRV_REQ_COPY_ON_READ) {
2254         int pnum;
2255
2256         ret = bdrv_co_is_allocated(bs, sector_num, nb_sectors, &pnum);
2257         if (ret < 0) {
2258             goto out;
2259         }
2260
2261         if (!ret || pnum != nb_sectors) {
2262             ret = bdrv_co_do_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
2263             goto out;
2264         }
2265     }
2266
2267     ret = drv->bdrv_co_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
2268
2269 out:
2270     tracked_request_end(&req);
2271
2272     if (flags & BDRV_REQ_COPY_ON_READ) {
2273         bs->copy_on_read_in_flight--;
2274     }
2275
2276     return ret;
2277 }
2278
2279 int coroutine_fn bdrv_co_readv(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2280     int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
2281 {
2282     trace_bdrv_co_readv(bs, sector_num, nb_sectors);
2283
2284     return bdrv_co_do_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov, 0);
2285 }
2286
2287 int coroutine_fn bdrv_co_copy_on_readv(BlockDriverState *bs,
2288     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
2289 {
2290     trace_bdrv_co_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors);
2291
2292     return bdrv_co_do_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov,
2293                             BDRV_REQ_COPY_ON_READ);
2294 }
2295
2296 static int coroutine_fn bdrv_co_do_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
2297     int64_t sector_num, int nb_sectors)
2298 {
2299     BlockDriver *drv = bs->drv;
2300     QEMUIOVector qiov;
2301     struct iovec iov;
2302     int ret;
2303
2304     /* TODO Emulate only part of misaligned requests instead of letting block
2305      * drivers return -ENOTSUP and emulate everything */
2306
2307     /* First try the efficient write zeroes operation */
2308     if (drv->bdrv_co_write_zeroes) {
2309         ret = drv->bdrv_co_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors);
2310         if (ret != -ENOTSUP) {
2311             return ret;
2312         }
2313     }
2314
2315     /* Fall back to bounce buffer if write zeroes is unsupported */
2316     iov.iov_len  = nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE;
2317     iov.iov_base = qemu_blockalign(bs, iov.iov_len);
2318     memset(iov.iov_base, 0, iov.iov_len);
2319     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
2320
2321     ret = drv->bdrv_co_writev(bs, sector_num, nb_sectors, &qiov);
2322
2323     qemu_vfree(iov.iov_base);
2324     return ret;
2325 }
2326
2327 /*
2328  * Handle a write request in coroutine context
2329  */
2330 static int coroutine_fn bdrv_co_do_writev(BlockDriverState *bs,
2331     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
2332     BdrvRequestFlags flags)
2333 {
2334     BlockDriver *drv = bs->drv;
2335     BdrvTrackedRequest req;
2336     int ret;
2337
2338     if (!bs->drv) {
2339         return -ENOMEDIUM;
2340     }
2341     if (bs->read_only) {
2342         return -EACCES;
2343     }
2344     if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors)) {
2345         return -EIO;
2346     }
2347
2348     /* throttling disk write I/O */
2349     if (bs->io_limits_enabled) {
2350         bdrv_io_limits_intercept(bs, true, nb_sectors);
2351     }
2352
2353     if (bs->copy_on_read_in_flight) {
2354         wait_for_overlapping_requests(bs, sector_num, nb_sectors);
2355     }
2356
2357     tracked_request_begin(&req, bs, sector_num, nb_sectors, true);
2358
2359     if (flags & BDRV_REQ_ZERO_WRITE) {
2360         ret = bdrv_co_do_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors);
2361     } else {
2362         ret = drv->bdrv_co_writev(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
2363     }
2364
2365     if (ret == 0 && !bs->enable_write_cache) {
2366         ret = bdrv_co_flush(bs);
2367     }
2368
2369     if (bs->dirty_bitmap) {
2370         set_dirty_bitmap(bs, sector_num, nb_sectors, 1);
2371     }
2372
2373     if (bs->wr_highest_sector < sector_num + nb_sectors - 1) {
2374         bs->wr_highest_sector = sector_num + nb_sectors - 1;
2375     }
2376
2377     tracked_request_end(&req);
2378
2379     return ret;
2380 }
2381
2382 int coroutine_fn bdrv_co_writev(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2383     int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
2384 {
2385     trace_bdrv_co_writev(bs, sector_num, nb_sectors);
2386
2387     return bdrv_co_do_writev(bs, sector_num, nb_sectors, qiov, 0);
2388 }
2389
2390 int coroutine_fn bdrv_co_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
2391                                       int64_t sector_num, int nb_sectors)
2392 {
2393     trace_bdrv_co_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors);
2394
2395     return bdrv_co_do_writev(bs, sector_num, nb_sectors, NULL,
2396                              BDRV_REQ_ZERO_WRITE);
2397 }
2398
2399 /**
2400  * Truncate file to 'offset' bytes (needed only for file protocols)
2401  */
2402 int bdrv_truncate(BlockDriverState *bs, int64_t offset)
2403 {
2404     BlockDriver *drv = bs->drv;
2405     int ret;
2406     if (!drv)
2407         return -ENOMEDIUM;
2408     if (!drv->bdrv_truncate)
2409         return -ENOTSUP;
2410     if (bs->read_only)
2411         return -EACCES;
2412     if (bdrv_in_use(bs))
2413         return -EBUSY;
2414     ret = drv->bdrv_truncate(bs, offset);
2415     if (ret == 0) {
2416         ret = refresh_total_sectors(bs, offset >> BDRV_SECTOR_BITS);
2417         bdrv_dev_resize_cb(bs);
2418     }
2419     return ret;
2420 }
2421
2422 /**
2423  * Length of a allocated file in bytes. Sparse files are counted by actual
2424  * allocated space. Return < 0 if error or unknown.
2425  */
2426 int64_t bdrv_get_allocated_file_size(BlockDriverState *bs)
2427 {
2428     BlockDriver *drv = bs->drv;
2429     if (!drv) {
2430         return -ENOMEDIUM;
2431     }
2432     if (drv->bdrv_get_allocated_file_size) {
2433         return drv->bdrv_get_allocated_file_size(bs);
2434     }
2435     if (bs->file) {
2436         return bdrv_get_allocated_file_size(bs->file);
2437     }
2438     return -ENOTSUP;
2439 }
2440
2441 /**
2442  * Length of a file in bytes. Return < 0 if error or unknown.
2443  */
2444 int64_t bdrv_getlength(BlockDriverState *bs)
2445 {
2446     BlockDriver *drv = bs->drv;
2447     if (!drv)
2448         return -ENOMEDIUM;
2449
2450     if (bs->growable || bdrv_dev_has_removable_media(bs)) {
2451         if (drv->bdrv_getlength) {
2452             return drv->bdrv_getlength(bs);
2453         }
2454     }
2455     return bs->total_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE;
2456 }
2457
2458 /* return 0 as number of sectors if no device present or error */
2459 void bdrv_get_geometry(BlockDriverState *bs, uint64_t *nb_sectors_ptr)
2460 {
2461     int64_t length;
2462     length = bdrv_getlength(bs);
2463     if (length < 0)
2464         length = 0;
2465     else
2466         length = length >> BDRV_SECTOR_BITS;
2467     *nb_sectors_ptr = length;
2468 }
2469
2470 /* throttling disk io limits */
2471 void bdrv_set_io_limits(BlockDriverState *bs,
2472                         BlockIOLimit *io_limits)
2473 {
2474     bs->io_limits = *io_limits;
2475     bs->io_limits_enabled = bdrv_io_limits_enabled(bs);
2476 }
2477
2478 void bdrv_set_on_error(BlockDriverState *bs, BlockdevOnError on_read_error,
2479                        BlockdevOnError on_write_error)
2480 {
2481     bs->on_read_error = on_read_error;
2482     bs->on_write_error = on_write_error;
2483 }
2484
2485 BlockdevOnError bdrv_get_on_error(BlockDriverState *bs, bool is_read)
2486 {
2487     return is_read ? bs->on_read_error : bs->on_write_error;
2488 }
2489
2490 BlockErrorAction bdrv_get_error_action(BlockDriverState *bs, bool is_read, int error)
2491 {
2492     BlockdevOnError on_err = is_read ? bs->on_read_error : bs->on_write_error;
2493
2494     switch (on_err) {
2495     case BLOCKDEV_ON_ERROR_ENOSPC:
2496         return (error == ENOSPC) ? BDRV_ACTION_STOP : BDRV_ACTION_REPORT;
2497     case BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP:
2498         return BDRV_ACTION_STOP;
2499     case BLOCKDEV_ON_ERROR_REPORT:
2500         return BDRV_ACTION_REPORT;
2501     case BLOCKDEV_ON_ERROR_IGNORE:
2502         return BDRV_ACTION_IGNORE;
2503     default:
2504         abort();
2505     }
2506 }
2507
2508 /* This is done by device models because, while the block layer knows
2509  * about the error, it does not know whether an operation comes from
2510  * the device or the block layer (from a job, for example).
2511  */
2512 void bdrv_error_action(BlockDriverState *bs, BlockErrorAction action,
2513                        bool is_read, int error)
2514 {
2515     assert(error >= 0);
2516     bdrv_emit_qmp_error_event(bs, action, is_read);
2517     if (action == BDRV_ACTION_STOP) {
2518         vm_stop(RUN_STATE_IO_ERROR);
2519         bdrv_iostatus_set_err(bs, error);
2520     }
2521 }
2522
2523 int bdrv_is_read_only(BlockDriverState *bs)
2524 {
2525     return bs->read_only;
2526 }
2527
2528 int bdrv_is_sg(BlockDriverState *bs)
2529 {
2530     return bs->sg;
2531 }
2532
2533 int bdrv_enable_write_cache(BlockDriverState *bs)
2534 {
2535     return bs->enable_write_cache;
2536 }
2537
2538 void bdrv_set_enable_write_cache(BlockDriverState *bs, bool wce)
2539 {
2540     bs->enable_write_cache = wce;
2541
2542     /* so a reopen() will preserve wce */
2543     if (wce) {
2544         bs->open_flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
2545     } else {
2546         bs->open_flags &= ~BDRV_O_CACHE_WB;
2547     }
2548 }
2549
2550 int bdrv_is_encrypted(BlockDriverState *bs)
2551 {
2552     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted)
2553         return 1;
2554     return bs->encrypted;
2555 }
2556
2557 int bdrv_key_required(BlockDriverState *bs)
2558 {
2559     BlockDriverState *backing_hd = bs->backing_hd;
2560
2561     if (backing_hd && backing_hd->encrypted && !backing_hd->valid_key)
2562         return 1;
2563     return (bs->encrypted && !bs->valid_key);
2564 }
2565
2566 int bdrv_set_key(BlockDriverState *bs, const char *key)
2567 {
2568     int ret;
2569     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted) {
2570         ret = bdrv_set_key(bs->backing_hd, key);
2571         if (ret < 0)
2572             return ret;
2573         if (!bs->encrypted)
2574             return 0;
2575     }
2576     if (!bs->encrypted) {
2577         return -EINVAL;
2578     } else if (!bs->drv || !bs->drv->bdrv_set_key) {
2579         return -ENOMEDIUM;
2580     }
2581     ret = bs->drv->bdrv_set_key(bs, key);
2582     if (ret < 0) {
2583         bs->valid_key = 0;
2584     } else if (!bs->valid_key) {
2585         bs->valid_key = 1;
2586         /* call the change callback now, we skipped it on open */
2587         bdrv_dev_change_media_cb(bs, true);
2588     }
2589     return ret;
2590 }
2591
2592 const char *bdrv_get_format_name(BlockDriverState *bs)
2593 {
2594     return bs->drv ? bs->drv->format_name : NULL;
2595 }
2596
2597 void bdrv_iterate_format(void (*it)(void *opaque, const char *name),
2598                          void *opaque)
2599 {
2600     BlockDriver *drv;
2601
2602     QLIST_FOREACH(drv, &bdrv_drivers, list) {
2603         it(opaque, drv->format_name);
2604     }
2605 }
2606
2607 BlockDriverState *bdrv_find(const char *name)
2608 {
2609     BlockDriverState *bs;
2610
2611     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
2612         if (!strcmp(name, bs->device_name)) {
2613             return bs;
2614         }
2615     }
2616     return NULL;
2617 }
2618
2619 BlockDriverState *bdrv_next(BlockDriverState *bs)
2620 {
2621     if (!bs) {
2622         return QTAILQ_FIRST(&bdrv_states);
2623     }
2624     return QTAILQ_NEXT(bs, list);
2625 }
2626
2627 void bdrv_iterate(void (*it)(void *opaque, BlockDriverState *bs), void *opaque)
2628 {
2629     BlockDriverState *bs;
2630
2631     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
2632         it(opaque, bs);
2633     }
2634 }
2635
2636 const char *bdrv_get_device_name(BlockDriverState *bs)
2637 {
2638     return bs->device_name;
2639 }
2640
2641 int bdrv_get_flags(BlockDriverState *bs)
2642 {
2643     return bs->open_flags;
2644 }
2645
2646 void bdrv_flush_all(void)
2647 {
2648     BlockDriverState *bs;
2649
2650     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
2651         bdrv_flush(bs);
2652     }
2653 }
2654
2655 int bdrv_has_zero_init(BlockDriverState *bs)
2656 {
2657     assert(bs->drv);
2658
2659     if (bs->drv->bdrv_has_zero_init) {
2660         return bs->drv->bdrv_has_zero_init(bs);
2661     }
2662
2663     return 1;
2664 }
2665
2666 typedef struct BdrvCoIsAllocatedData {
2667     BlockDriverState *bs;
2668     int64_t sector_num;
2669     int nb_sectors;
2670     int *pnum;
2671     int ret;
2672     bool done;
2673 } BdrvCoIsAllocatedData;
2674
2675 /*
2676  * Returns true iff the specified sector is present in the disk image. Drivers
2677  * not implementing the functionality are assumed to not support backing files,
2678  * hence all their sectors are reported as allocated.
2679  *
2680  * If 'sector_num' is beyond the end of the disk image the return value is 0
2681  * and 'pnum' is set to 0.
2682  *
2683  * 'pnum' is set to the number of sectors (including and immediately following
2684  * the specified sector) that are known to be in the same
2685  * allocated/unallocated state.
2686  *
2687  * 'nb_sectors' is the max value 'pnum' should be set to.  If nb_sectors goes
2688  * beyond the end of the disk image it will be clamped.
2689  */
2690 int coroutine_fn bdrv_co_is_allocated(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2691                                       int nb_sectors, int *pnum)
2692 {
2693     int64_t n;
2694
2695     if (sector_num >= bs->total_sectors) {
2696         *pnum = 0;
2697         return 0;
2698     }
2699
2700     n = bs->total_sectors - sector_num;
2701     if (n < nb_sectors) {
2702         nb_sectors = n;
2703     }
2704
2705     if (!bs->drv->bdrv_co_is_allocated) {
2706         *pnum = nb_sectors;
2707         return 1;
2708     }
2709
2710     return bs->drv->bdrv_co_is_allocated(bs, sector_num, nb_sectors, pnum);
2711 }
2712
2713 /* Coroutine wrapper for bdrv_is_allocated() */
2714 static void coroutine_fn bdrv_is_allocated_co_entry(void *opaque)
2715 {
2716     BdrvCoIsAllocatedData *data = opaque;
2717     BlockDriverState *bs = data->bs;
2718
2719     data->ret = bdrv_co_is_allocated(bs, data->sector_num, data->nb_sectors,
2720                                      data->pnum);
2721     data->done = true;
2722 }
2723
2724 /*
2725  * Synchronous wrapper around bdrv_co_is_allocated().
2726  *
2727  * See bdrv_co_is_allocated() for details.
2728  */
2729 int bdrv_is_allocated(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num, int nb_sectors,
2730                       int *pnum)
2731 {
2732     Coroutine *co;
2733     BdrvCoIsAllocatedData data = {
2734         .bs = bs,
2735         .sector_num = sector_num,
2736         .nb_sectors = nb_sectors,
2737         .pnum = pnum,
2738         .done = false,
2739     };
2740
2741     co = qemu_coroutine_create(bdrv_is_allocated_co_entry);
2742     qemu_coroutine_enter(co, &data);
2743     while (!data.done) {
2744         qemu_aio_wait();
2745     }
2746     return data.ret;
2747 }
2748
2749 /*
2750  * Given an image chain: ... -> [BASE] -> [INTER1] -> [INTER2] -> [TOP]
2751  *
2752  * Return true if the given sector is allocated in any image between
2753  * BASE and TOP (inclusive).  BASE can be NULL to check if the given
2754  * sector is allocated in any image of the chain.  Return false otherwise.
2755  *
2756  * 'pnum' is set to the number of sectors (including and immediately following
2757  *  the specified sector) that are known to be in the same
2758  *  allocated/unallocated state.
2759  *
2760  */
2761 int coroutine_fn bdrv_co_is_allocated_above(BlockDriverState *top,
2762                                             BlockDriverState *base,
2763                                             int64_t sector_num,
2764                                             int nb_sectors, int *pnum)
2765 {
2766     BlockDriverState *intermediate;
2767     int ret, n = nb_sectors;
2768
2769     intermediate = top;
2770     while (intermediate && intermediate != base) {
2771         int pnum_inter;
2772         ret = bdrv_co_is_allocated(intermediate, sector_num, nb_sectors,
2773                                    &pnum_inter);
2774         if (ret < 0) {
2775             return ret;
2776         } else if (ret) {
2777             *pnum = pnum_inter;
2778             return 1;
2779         }
2780
2781         /*
2782          * [sector_num, nb_sectors] is unallocated on top but intermediate
2783          * might have
2784          *
2785          * [sector_num+x, nr_sectors] allocated.
2786          */
2787         if (n > pnum_inter) {
2788             n = pnum_inter;
2789         }
2790
2791         intermediate = intermediate->backing_hd;
2792     }
2793
2794     *pnum = n;
2795     return 0;
2796 }
2797
2798 BlockInfoList *qmp_query_block(Error **errp)
2799 {
2800     BlockInfoList *head = NULL, *cur_item = NULL;
2801     BlockDriverState *bs;
2802
2803     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
2804         BlockInfoList *info = g_malloc0(sizeof(*info));
2805
2806         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
2807         info->value->device = g_strdup(bs->device_name);
2808         info->value->type = g_strdup("unknown");
2809         info->value->locked = bdrv_dev_is_medium_locked(bs);
2810         info->value->removable = bdrv_dev_has_removable_media(bs);
2811
2812         if (bdrv_dev_has_removable_media(bs)) {
2813             info->value->has_tray_open = true;
2814             info->value->tray_open = bdrv_dev_is_tray_open(bs);
2815         }
2816
2817         if (bdrv_iostatus_is_enabled(bs)) {
2818             info->value->has_io_status = true;
2819             info->value->io_status = bs->iostatus;
2820         }
2821
2822         if (bs->drv) {
2823             info->value->has_inserted = true;
2824             info->value->inserted = g_malloc0(sizeof(*info->value->inserted));
2825             info->value->inserted->file = g_strdup(bs->filename);
2826             info->value->inserted->ro = bs->read_only;
2827             info->value->inserted->drv = g_strdup(bs->drv->format_name);
2828             info->value->inserted->encrypted = bs->encrypted;
2829             info->value->inserted->encryption_key_missing = bdrv_key_required(bs);
2830             if (bs->backing_file[0]) {
2831                 info->value->inserted->has_backing_file = true;
2832                 info->value->inserted->backing_file = g_strdup(bs->backing_file);
2833             }
2834
2835             info->value->inserted->backing_file_depth =
2836                 bdrv_get_backing_file_depth(bs);
2837
2838             if (bs->io_limits_enabled) {
2839                 info->value->inserted->bps =
2840                                bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL];
2841                 info->value->inserted->bps_rd =
2842                                bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_READ];
2843                 info->value->inserted->bps_wr =
2844                                bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_WRITE];
2845                 info->value->inserted->iops =
2846                                bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL];
2847                 info->value->inserted->iops_rd =
2848                                bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_READ];
2849                 info->value->inserted->iops_wr =
2850                                bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_WRITE];
2851             }
2852         }
2853
2854         /* XXX: waiting for the qapi to support GSList */
2855         if (!cur_item) {
2856             head = cur_item = info;
2857         } else {
2858             cur_item->next = info;
2859             cur_item = info;
2860         }
2861     }
2862
2863     return head;
2864 }
2865
2866 /* Consider exposing this as a full fledged QMP command */
2867 static BlockStats *qmp_query_blockstat(const BlockDriverState *bs, Error **errp)
2868 {
2869     BlockStats *s;
2870
2871     s = g_malloc0(sizeof(*s));
2872
2873     if (bs->device_name[0]) {
2874         s->has_device = true;
2875         s->device = g_strdup(bs->device_name);
2876     }
2877
2878     s->stats = g_malloc0(sizeof(*s->stats));
2879     s->stats->rd_bytes = bs->nr_bytes[BDRV_ACCT_READ];
2880     s->stats->wr_bytes = bs->nr_bytes[BDRV_ACCT_WRITE];
2881     s->stats->rd_operations = bs->nr_ops[BDRV_ACCT_READ];
2882     s->stats->wr_operations = bs->nr_ops[BDRV_ACCT_WRITE];
2883     s->stats->wr_highest_offset = bs->wr_highest_sector * BDRV_SECTOR_SIZE;
2884     s->stats->flush_operations = bs->nr_ops[BDRV_ACCT_FLUSH];
2885     s->stats->wr_total_time_ns = bs->total_time_ns[BDRV_ACCT_WRITE];
2886     s->stats->rd_total_time_ns = bs->total_time_ns[BDRV_ACCT_READ];
2887     s->stats->flush_total_time_ns = bs->total_time_ns[BDRV_ACCT_FLUSH];
2888
2889     if (bs->file) {
2890         s->has_parent = true;
2891         s->parent = qmp_query_blockstat(bs->file, NULL);
2892     }
2893
2894     return s;
2895 }
2896
2897 BlockStatsList *qmp_query_blockstats(Error **errp)
2898 {
2899     BlockStatsList *head = NULL, *cur_item = NULL;
2900     BlockDriverState *bs;
2901
2902     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
2903         BlockStatsList *info = g_malloc0(sizeof(*info));
2904         info->value = qmp_query_blockstat(bs, NULL);
2905
2906         /* XXX: waiting for the qapi to support GSList */
2907         if (!cur_item) {
2908             head = cur_item = info;
2909         } else {
2910             cur_item->next = info;
2911             cur_item = info;
2912         }
2913     }
2914
2915     return head;
2916 }
2917
2918 const char *bdrv_get_encrypted_filename(BlockDriverState *bs)
2919 {
2920     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted)
2921         return bs->backing_file;
2922     else if (bs->encrypted)
2923         return bs->filename;
2924     else
2925         return NULL;
2926 }
2927
2928 void bdrv_get_backing_filename(BlockDriverState *bs,
2929                                char *filename, int filename_size)
2930 {
2931     pstrcpy(filename, filename_size, bs->backing_file);
2932 }
2933
2934 int bdrv_write_compressed(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2935                           const uint8_t *buf, int nb_sectors)
2936 {
2937     BlockDriver *drv = bs->drv;
2938     if (!drv)
2939         return -ENOMEDIUM;
2940     if (!drv->bdrv_write_compressed)
2941         return -ENOTSUP;
2942     if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors))
2943         return -EIO;
2944
2945     if (bs->dirty_bitmap) {
2946         set_dirty_bitmap(bs, sector_num, nb_sectors, 1);
2947     }
2948
2949     return drv->bdrv_write_compressed(bs, sector_num, buf, nb_sectors);
2950 }
2951
2952 int bdrv_get_info(BlockDriverState *bs, BlockDriverInfo *bdi)
2953 {
2954     BlockDriver *drv = bs->drv;
2955     if (!drv)
2956         return -ENOMEDIUM;
2957     if (!drv->bdrv_get_info)
2958         return -ENOTSUP;
2959     memset(bdi, 0, sizeof(*bdi));
2960     return drv->bdrv_get_info(bs, bdi);
2961 }
2962
2963 int bdrv_save_vmstate(BlockDriverState *bs, const uint8_t *buf,
2964                       int64_t pos, int size)
2965 {
2966     BlockDriver *drv = bs->drv;
2967     if (!drv)
2968         return -ENOMEDIUM;
2969     if (drv->bdrv_save_vmstate)
2970         return drv->bdrv_save_vmstate(bs, buf, pos, size);
2971     if (bs->file)
2972         return bdrv_save_vmstate(bs->file, buf, pos, size);
2973     return -ENOTSUP;
2974 }
2975
2976 int bdrv_load_vmstate(BlockDriverState *bs, uint8_t *buf,
2977                       int64_t pos, int size)
2978 {
2979     BlockDriver *drv = bs->drv;
2980     if (!drv)
2981         return -ENOMEDIUM;
2982     if (drv->bdrv_load_vmstate)
2983         return drv->bdrv_load_vmstate(bs, buf, pos, size);
2984     if (bs->file)
2985         return bdrv_load_vmstate(bs->file, buf, pos, size);
2986     return -ENOTSUP;
2987 }
2988
2989 void bdrv_debug_event(BlockDriverState *bs, BlkDebugEvent event)
2990 {
2991     BlockDriver *drv = bs->drv;
2992
2993     if (!drv || !drv->bdrv_debug_event) {
2994         return;
2995     }
2996
2997     drv->bdrv_debug_event(bs, event);
2998
2999 }
3000
3001 /**************************************************************/
3002 /* handling of snapshots */
3003
3004 int bdrv_can_snapshot(BlockDriverState *bs)
3005 {
3006     BlockDriver *drv = bs->drv;
3007     if (!drv || !bdrv_is_inserted(bs) || bdrv_is_read_only(bs)) {
3008         return 0;
3009     }
3010
3011     if (!drv->bdrv_snapshot_create) {
3012         if (bs->file != NULL) {
3013             return bdrv_can_snapshot(bs->file);
3014         }
3015         return 0;
3016     }
3017
3018     return 1;
3019 }
3020
3021 int bdrv_is_snapshot(BlockDriverState *bs)
3022 {
3023     return !!(bs->open_flags & BDRV_O_SNAPSHOT);
3024 }
3025
3026 BlockDriverState *bdrv_snapshots(void)
3027 {
3028     BlockDriverState *bs;
3029
3030     if (bs_snapshots) {
3031         return bs_snapshots;
3032     }
3033
3034     bs = NULL;
3035     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
3036         if (bdrv_can_snapshot(bs)) {
3037             bs_snapshots = bs;
3038             return bs;
3039         }
3040     }
3041     return NULL;
3042 }
3043
3044 int bdrv_snapshot_create(BlockDriverState *bs,
3045                          QEMUSnapshotInfo *sn_info)
3046 {
3047     BlockDriver *drv = bs->drv;
3048     if (!drv)
3049         return -ENOMEDIUM;
3050     if (drv->bdrv_snapshot_create)
3051         return drv->bdrv_snapshot_create(bs, sn_info);
3052     if (bs->file)
3053         return bdrv_snapshot_create(bs->file, sn_info);
3054     return -ENOTSUP;
3055 }
3056
3057 int bdrv_snapshot_goto(BlockDriverState *bs,
3058                        const char *snapshot_id)
3059 {
3060     BlockDriver *drv = bs->drv;
3061     int ret, open_ret;
3062
3063     if (!drv)
3064         return -ENOMEDIUM;
3065     if (drv->bdrv_snapshot_goto)
3066         return drv->bdrv_snapshot_goto(bs, snapshot_id);
3067
3068     if (bs->file) {
3069         drv->bdrv_close(bs);
3070         ret = bdrv_snapshot_goto(bs->file, snapshot_id);
3071         open_ret = drv->bdrv_open(bs, bs->open_flags);
3072         if (open_ret < 0) {
3073             bdrv_delete(bs->file);
3074             bs->drv = NULL;
3075             return open_ret;
3076         }
3077         return ret;
3078     }
3079
3080     return -ENOTSUP;
3081 }
3082
3083 int bdrv_snapshot_delete(BlockDriverState *bs, const char *snapshot_id)
3084 {
3085     BlockDriver *drv = bs->drv;
3086     if (!drv)
3087         return -ENOMEDIUM;
3088     if (drv->bdrv_snapshot_delete)
3089         return drv->bdrv_snapshot_delete(bs, snapshot_id);
3090     if (bs->file)
3091         return bdrv_snapshot_delete(bs->file, snapshot_id);
3092     return -ENOTSUP;
3093 }
3094
3095 int bdrv_snapshot_list(BlockDriverState *bs,
3096                        QEMUSnapshotInfo **psn_info)
3097 {
3098     BlockDriver *drv = bs->drv;
3099     if (!drv)
3100         return -ENOMEDIUM;
3101     if (drv->bdrv_snapshot_list)
3102         return drv->bdrv_snapshot_list(bs, psn_info);
3103     if (bs->file)
3104         return bdrv_snapshot_list(bs->file, psn_info);
3105     return -ENOTSUP;
3106 }
3107
3108 int bdrv_snapshot_load_tmp(BlockDriverState *bs,
3109         const char *snapshot_name)
3110 {
3111     BlockDriver *drv = bs->drv;
3112     if (!drv) {
3113         return -ENOMEDIUM;
3114     }
3115     if (!bs->read_only) {
3116         return -EINVAL;
3117     }
3118     if (drv->bdrv_snapshot_load_tmp) {
3119         return drv->bdrv_snapshot_load_tmp(bs, snapshot_name);
3120     }
3121     return -ENOTSUP;
3122 }
3123
3124 BlockDriverState *bdrv_find_backing_image(BlockDriverState *bs,
3125         const char *backing_file)
3126 {
3127     if (!bs->drv) {
3128         return NULL;
3129     }
3130
3131     if (bs->backing_hd) {
3132         if (strcmp(bs->backing_file, backing_file) == 0) {
3133             return bs->backing_hd;
3134         } else {
3135             return bdrv_find_backing_image(bs->backing_hd, backing_file);
3136         }
3137     }
3138
3139     return NULL;
3140 }
3141
3142 int bdrv_get_backing_file_depth(BlockDriverState *bs)
3143 {
3144     if (!bs->drv) {
3145         return 0;
3146     }
3147
3148     if (!bs->backing_hd) {
3149         return 0;
3150     }
3151
3152     return 1 + bdrv_get_backing_file_depth(bs->backing_hd);
3153 }
3154
3155 BlockDriverState *bdrv_find_base(BlockDriverState *bs)
3156 {
3157     BlockDriverState *curr_bs = NULL;
3158
3159     if (!bs) {
3160         return NULL;
3161     }
3162
3163     curr_bs = bs;
3164
3165     while (curr_bs->backing_hd) {
3166         curr_bs = curr_bs->backing_hd;
3167     }
3168     return curr_bs;
3169 }
3170
3171 #define NB_SUFFIXES 4
3172
3173 char *get_human_readable_size(char *buf, int buf_size, int64_t size)
3174 {
3175     static const char suffixes[NB_SUFFIXES] = "KMGT";
3176     int64_t base;
3177     int i;
3178
3179     if (size <= 999) {
3180         snprintf(buf, buf_size, "%" PRId64, size);
3181     } else {
3182         base = 1024;
3183         for(i = 0; i < NB_SUFFIXES; i++) {
3184             if (size < (10 * base)) {
3185                 snprintf(buf, buf_size, "%0.1f%c",
3186                          (double)size / base,
3187                          suffixes[i]);
3188                 break;
3189             } else if (size < (1000 * base) || i == (NB_SUFFIXES - 1)) {
3190                 snprintf(buf, buf_size, "%" PRId64 "%c",
3191                          ((size + (base >> 1)) / base),
3192                          suffixes[i]);
3193                 break;
3194             }
3195             base = base * 1024;
3196         }
3197     }
3198     return buf;
3199 }
3200
3201 char *bdrv_snapshot_dump(char *buf, int buf_size, QEMUSnapshotInfo *sn)
3202 {
3203     char buf1[128], date_buf[128], clock_buf[128];
3204 #ifdef _WIN32
3205     struct tm *ptm;
3206 #else
3207     struct tm tm;
3208 #endif
3209     time_t ti;
3210     int64_t secs;
3211
3212     if (!sn) {
3213         snprintf(buf, buf_size,
3214                  "%-10s%-20s%7s%20s%15s",
3215                  "ID", "TAG", "VM SIZE", "DATE", "VM CLOCK");
3216     } else {
3217         ti = sn->date_sec;
3218 #ifdef _WIN32
3219         ptm = localtime(&ti);
3220         strftime(date_buf, sizeof(date_buf),
3221                  "%Y-%m-%d %H:%M:%S", ptm);
3222 #else
3223         localtime_r(&ti, &tm);
3224         strftime(date_buf, sizeof(date_buf),
3225                  "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tm);
3226 #endif
3227         secs = sn->vm_clock_nsec / 1000000000;
3228         snprintf(clock_buf, sizeof(clock_buf),
3229                  "%02d:%02d:%02d.%03d",
3230                  (int)(secs / 3600),
3231                  (int)((secs / 60) % 60),
3232                  (int)(secs % 60),
3233                  (int)((sn->vm_clock_nsec / 1000000) % 1000));
3234         snprintf(buf, buf_size,
3235                  "%-10s%-20s%7s%20s%15s",
3236                  sn->id_str, sn->name,
3237                  get_human_readable_size(buf1, sizeof(buf1), sn->vm_state_size),
3238                  date_buf,
3239                  clock_buf);
3240     }
3241     return buf;
3242 }
3243
3244 /**************************************************************/
3245 /* async I/Os */
3246
3247 BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_readv(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
3248                                  QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
3249                                  BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3250 {
3251     trace_bdrv_aio_readv(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
3252
3253     return bdrv_co_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors,
3254                                  cb, opaque, false);
3255 }
3256
3257 BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_writev(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
3258                                   QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
3259                                   BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3260 {
3261     trace_bdrv_aio_writev(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
3262
3263     return bdrv_co_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors,
3264                                  cb, opaque, true);
3265 }
3266
3267
3268 typedef struct MultiwriteCB {
3269     int error;
3270     int num_requests;
3271     int num_callbacks;
3272     struct {
3273         BlockDriverCompletionFunc *cb;
3274         void *opaque;
3275         QEMUIOVector *free_qiov;
3276     } callbacks[];
3277 } MultiwriteCB;
3278
3279 static void multiwrite_user_cb(MultiwriteCB *mcb)
3280 {
3281     int i;
3282
3283     for (i = 0; i < mcb->num_callbacks; i++) {
3284         mcb->callbacks[i].cb(mcb->callbacks[i].opaque, mcb->error);
3285         if (mcb->callbacks[i].free_qiov) {
3286             qemu_iovec_destroy(mcb->callbacks[i].free_qiov);
3287         }
3288         g_free(mcb->callbacks[i].free_qiov);
3289     }
3290 }
3291
3292 static void multiwrite_cb(void *opaque, int ret)
3293 {
3294     MultiwriteCB *mcb = opaque;
3295
3296     trace_multiwrite_cb(mcb, ret);
3297
3298     if (ret < 0 && !mcb->error) {
3299         mcb->error = ret;
3300     }
3301
3302     mcb->num_requests--;
3303     if (mcb->num_requests == 0) {
3304         multiwrite_user_cb(mcb);
3305         g_free(mcb);
3306     }
3307 }
3308
3309 static int multiwrite_req_compare(const void *a, const void *b)
3310 {
3311     const BlockRequest *req1 = a, *req2 = b;
3312
3313     /*
3314      * Note that we can't simply subtract req2->sector from req1->sector
3315      * here as that could overflow the return value.
3316      */
3317     if (req1->sector > req2->sector) {
3318         return 1;
3319     } else if (req1->sector < req2->sector) {
3320         return -1;
3321     } else {
3322         return 0;
3323     }
3324 }
3325
3326 /*
3327  * Takes a bunch of requests and tries to merge them. Returns the number of
3328  * requests that remain after merging.
3329  */
3330 static int multiwrite_merge(BlockDriverState *bs, BlockRequest *reqs,
3331     int num_reqs, MultiwriteCB *mcb)
3332 {
3333     int i, outidx;
3334
3335     // Sort requests by start sector
3336     qsort(reqs, num_reqs, sizeof(*reqs), &multiwrite_req_compare);
3337
3338     // Check if adjacent requests touch the same clusters. If so, combine them,
3339     // filling up gaps with zero sectors.
3340     outidx = 0;
3341     for (i = 1; i < num_reqs; i++) {
3342         int merge = 0;
3343         int64_t oldreq_last = reqs[outidx].sector + reqs[outidx].nb_sectors;
3344
3345         // Handle exactly sequential writes and overlapping writes.
3346         if (reqs[i].sector <= oldreq_last) {
3347             merge = 1;
3348         }
3349
3350         if (reqs[outidx].qiov->niov + reqs[i].qiov->niov + 1 > IOV_MAX) {
3351             merge = 0;
3352         }
3353
3354         if (merge) {
3355             size_t size;
3356             QEMUIOVector *qiov = g_malloc0(sizeof(*qiov));
3357             qemu_iovec_init(qiov,
3358                 reqs[outidx].qiov->niov + reqs[i].qiov->niov + 1);
3359
3360             // Add the first request to the merged one. If the requests are
3361             // overlapping, drop the last sectors of the first request.
3362             size = (reqs[i].sector - reqs[outidx].sector) << 9;
3363             qemu_iovec_concat(qiov, reqs[outidx].qiov, 0, size);
3364
3365             // We should need to add any zeros between the two requests
3366             assert (reqs[i].sector <= oldreq_last);
3367
3368             // Add the second request
3369             qemu_iovec_concat(qiov, reqs[i].qiov, 0, reqs[i].qiov->size);
3370
3371             reqs[outidx].nb_sectors = qiov->size >> 9;
3372             reqs[outidx].qiov = qiov;
3373
3374             mcb->callbacks[i].free_qiov = reqs[outidx].qiov;
3375         } else {
3376             outidx++;
3377             reqs[outidx].sector     = reqs[i].sector;
3378             reqs[outidx].nb_sectors = reqs[i].nb_sectors;
3379             reqs[outidx].qiov       = reqs[i].qiov;
3380         }
3381     }
3382
3383     return outidx + 1;
3384 }
3385
3386 /*
3387  * Submit multiple AIO write requests at once.
3388  *
3389  * On success, the function returns 0 and all requests in the reqs array have
3390  * been submitted. In error case this function returns -1, and any of the
3391  * requests may or may not be submitted yet. In particular, this means that the
3392  * callback will be called for some of the requests, for others it won't. The
3393  * caller must check the error field of the BlockRequest to wait for the right
3394  * callbacks (if error != 0, no callback will be called).
3395  *
3396  * The implementation may modify the contents of the reqs array, e.g. to merge
3397  * requests. However, the fields opaque and error are left unmodified as they
3398  * are used to signal failure for a single request to the caller.
3399  */
3400 int bdrv_aio_multiwrite(BlockDriverState *bs, BlockRequest *reqs, int num_reqs)
3401 {
3402     MultiwriteCB *mcb;
3403     int i;
3404
3405     /* don't submit writes if we don't have a medium */
3406     if (bs->drv == NULL) {
3407         for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
3408             reqs[i].error = -ENOMEDIUM;
3409         }
3410         return -1;
3411     }
3412
3413     if (num_reqs == 0) {
3414         return 0;
3415     }
3416
3417     // Create MultiwriteCB structure
3418     mcb = g_malloc0(sizeof(*mcb) + num_reqs * sizeof(*mcb->callbacks));
3419     mcb->num_requests = 0;
3420     mcb->num_callbacks = num_reqs;
3421
3422     for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
3423         mcb->callbacks[i].cb = reqs[i].cb;
3424         mcb->callbacks[i].opaque = reqs[i].opaque;
3425     }
3426
3427     // Check for mergable requests
3428     num_reqs = multiwrite_merge(bs, reqs, num_reqs, mcb);
3429
3430     trace_bdrv_aio_multiwrite(mcb, mcb->num_callbacks, num_reqs);
3431
3432     /* Run the aio requests. */
3433     mcb->num_requests = num_reqs;
3434     for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
3435         bdrv_aio_writev(bs, reqs[i].sector, reqs[i].qiov,
3436             reqs[i].nb_sectors, multiwrite_cb, mcb);
3437     }
3438
3439     return 0;
3440 }
3441
3442 void bdrv_aio_cancel(BlockDriverAIOCB *acb)
3443 {
3444     acb->pool->cancel(acb);
3445 }
3446
3447 /* block I/O throttling */
3448 static bool bdrv_exceed_bps_limits(BlockDriverState *bs, int nb_sectors,
3449                  bool is_write, double elapsed_time, uint64_t *wait)
3450 {
3451     uint64_t bps_limit = 0;
3452     double   bytes_limit, bytes_base, bytes_res;
3453     double   slice_time, wait_time;
3454
3455     if (bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL]) {
3456         bps_limit = bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL];
3457     } else if (bs->io_limits.bps[is_write]) {
3458         bps_limit = bs->io_limits.bps[is_write];
3459     } else {
3460         if (wait) {
3461             *wait = 0;
3462         }
3463
3464         return false;
3465     }
3466
3467     slice_time = bs->slice_end - bs->slice_start;
3468     slice_time /= (NANOSECONDS_PER_SECOND);
3469     bytes_limit = bps_limit * slice_time;
3470     bytes_base  = bs->nr_bytes[is_write] - bs->io_base.bytes[is_write];
3471     if (bs->io_limits.bps[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL]) {
3472         bytes_base += bs->nr_bytes[!is_write] - bs->io_base.bytes[!is_write];
3473     }
3474
3475     /* bytes_base: the bytes of data which have been read/written; and
3476      *             it is obtained from the history statistic info.
3477      * bytes_res: the remaining bytes of data which need to be read/written.
3478      * (bytes_base + bytes_res) / bps_limit: used to calcuate
3479      *             the total time for completing reading/writting all data.
3480      */
3481     bytes_res   = (unsigned) nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE;
3482
3483     if (bytes_base + bytes_res <= bytes_limit) {
3484         if (wait) {
3485             *wait = 0;
3486         }
3487
3488         return false;
3489     }
3490
3491     /* Calc approx time to dispatch */
3492     wait_time = (bytes_base + bytes_res) / bps_limit - elapsed_time;
3493
3494     /* When the I/O rate at runtime exceeds the limits,
3495      * bs->slice_end need to be extended in order that the current statistic
3496      * info can be kept until the timer fire, so it is increased and tuned
3497      * based on the result of experiment.
3498      */
3499     bs->slice_time = wait_time * BLOCK_IO_SLICE_TIME * 10;
3500     bs->slice_end += bs->slice_time - 3 * BLOCK_IO_SLICE_TIME;
3501     if (wait) {
3502         *wait = wait_time * BLOCK_IO_SLICE_TIME * 10;
3503     }
3504
3505     return true;
3506 }
3507
3508 static bool bdrv_exceed_iops_limits(BlockDriverState *bs, bool is_write,
3509                              double elapsed_time, uint64_t *wait)
3510 {
3511     uint64_t iops_limit = 0;
3512     double   ios_limit, ios_base;
3513     double   slice_time, wait_time;
3514
3515     if (bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL]) {
3516         iops_limit = bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL];
3517     } else if (bs->io_limits.iops[is_write]) {
3518         iops_limit = bs->io_limits.iops[is_write];
3519     } else {
3520         if (wait) {
3521             *wait = 0;
3522         }
3523
3524         return false;
3525     }
3526
3527     slice_time = bs->slice_end - bs->slice_start;
3528     slice_time /= (NANOSECONDS_PER_SECOND);
3529     ios_limit  = iops_limit * slice_time;
3530     ios_base   = bs->nr_ops[is_write] - bs->io_base.ios[is_write];
3531     if (bs->io_limits.iops[BLOCK_IO_LIMIT_TOTAL]) {
3532         ios_base += bs->nr_ops[!is_write] - bs->io_base.ios[!is_write];
3533     }
3534
3535     if (ios_base + 1 <= ios_limit) {
3536         if (wait) {
3537             *wait = 0;
3538         }
3539
3540         return false;
3541     }
3542
3543     /* Calc approx time to dispatch */
3544     wait_time = (ios_base + 1) / iops_limit;
3545     if (wait_time > elapsed_time) {
3546         wait_time = wait_time - elapsed_time;
3547     } else {
3548         wait_time = 0;
3549     }
3550
3551     bs->slice_time = wait_time * BLOCK_IO_SLICE_TIME * 10;
3552     bs->slice_end += bs->slice_time - 3 * BLOCK_IO_SLICE_TIME;
3553     if (wait) {
3554         *wait = wait_time * BLOCK_IO_SLICE_TIME * 10;
3555     }
3556
3557     return true;
3558 }
3559
3560 static bool bdrv_exceed_io_limits(BlockDriverState *bs, int nb_sectors,
3561                            bool is_write, int64_t *wait)
3562 {
3563     int64_t  now, max_wait;
3564     uint64_t bps_wait = 0, iops_wait = 0;
3565     double   elapsed_time;
3566     int      bps_ret, iops_ret;
3567
3568     now = qemu_get_clock_ns(vm_clock);
3569     if ((bs->slice_start < now)
3570         && (bs->slice_end > now)) {
3571         bs->slice_end = now + bs->slice_time;
3572     } else {
3573         bs->slice_time  =  5 * BLOCK_IO_SLICE_TIME;
3574         bs->slice_start = now;
3575         bs->slice_end   = now + bs->slice_time;
3576
3577         bs->io_base.bytes[is_write]  = bs->nr_bytes[is_write];
3578         bs->io_base.bytes[!is_write] = bs->nr_bytes[!is_write];
3579
3580         bs->io_base.ios[is_write]    = bs->nr_ops[is_write];
3581         bs->io_base.ios[!is_write]   = bs->nr_ops[!is_write];
3582     }
3583
3584     elapsed_time  = now - bs->slice_start;
3585     elapsed_time  /= (NANOSECONDS_PER_SECOND);
3586
3587     bps_ret  = bdrv_exceed_bps_limits(bs, nb_sectors,
3588                                       is_write, elapsed_time, &bps_wait);
3589     iops_ret = bdrv_exceed_iops_limits(bs, is_write,
3590                                       elapsed_time, &iops_wait);
3591     if (bps_ret || iops_ret) {
3592         max_wait = bps_wait > iops_wait ? bps_wait : iops_wait;
3593         if (wait) {
3594             *wait = max_wait;
3595         }
3596
3597         now = qemu_get_clock_ns(vm_clock);
3598         if (bs->slice_end < now + max_wait) {
3599             bs->slice_end = now + max_wait;
3600         }
3601
3602         return true;
3603     }
3604
3605     if (wait) {
3606         *wait = 0;
3607     }
3608
3609     return false;
3610 }
3611
3612 /**************************************************************/
3613 /* async block device emulation */
3614
3615 typedef struct BlockDriverAIOCBSync {
3616     BlockDriverAIOCB common;
3617     QEMUBH *bh;
3618     int ret;
3619     /* vector translation state */
3620     QEMUIOVector *qiov;
3621     uint8_t *bounce;
3622     int is_write;
3623 } BlockDriverAIOCBSync;
3624
3625 static void bdrv_aio_cancel_em(BlockDriverAIOCB *blockacb)
3626 {
3627     BlockDriverAIOCBSync *acb =
3628         container_of(blockacb, BlockDriverAIOCBSync, common);
3629     qemu_bh_delete(acb->bh);
3630     acb->bh = NULL;
3631     qemu_aio_release(acb);
3632 }
3633
3634 static AIOPool bdrv_em_aio_pool = {
3635     .aiocb_size         = sizeof(BlockDriverAIOCBSync),
3636     .cancel             = bdrv_aio_cancel_em,
3637 };
3638
3639 static void bdrv_aio_bh_cb(void *opaque)
3640 {
3641     BlockDriverAIOCBSync *acb = opaque;
3642
3643     if (!acb->is_write)
3644         qemu_iovec_from_buf(acb->qiov, 0, acb->bounce, acb->qiov->size);
3645     qemu_vfree(acb->bounce);
3646     acb->common.cb(acb->common.opaque, acb->ret);
3647     qemu_bh_delete(acb->bh);
3648     acb->bh = NULL;
3649     qemu_aio_release(acb);
3650 }
3651
3652 static BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
3653                                             int64_t sector_num,
3654                                             QEMUIOVector *qiov,
3655                                             int nb_sectors,
3656                                             BlockDriverCompletionFunc *cb,
3657                                             void *opaque,
3658                                             int is_write)
3659
3660 {
3661     BlockDriverAIOCBSync *acb;
3662
3663     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_aio_pool, bs, cb, opaque);
3664     acb->is_write = is_write;
3665     acb->qiov = qiov;
3666     acb->bounce = qemu_blockalign(bs, qiov->size);
3667     acb->bh = qemu_bh_new(bdrv_aio_bh_cb, acb);
3668
3669     if (is_write) {
3670         qemu_iovec_to_buf(acb->qiov, 0, acb->bounce, qiov->size);
3671         acb->ret = bs->drv->bdrv_write(bs, sector_num, acb->bounce, nb_sectors);
3672     } else {
3673         acb->ret = bs->drv->bdrv_read(bs, sector_num, acb->bounce, nb_sectors);
3674     }
3675
3676     qemu_bh_schedule(acb->bh);
3677
3678     return &acb->common;
3679 }
3680
3681 static BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_readv_em(BlockDriverState *bs,
3682         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
3683         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3684 {
3685     return bdrv_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, cb, opaque, 0);
3686 }
3687
3688 static BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_writev_em(BlockDriverState *bs,
3689         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
3690         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3691 {
3692     return bdrv_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, cb, opaque, 1);
3693 }
3694
3695
3696 typedef struct BlockDriverAIOCBCoroutine {
3697     BlockDriverAIOCB common;
3698     BlockRequest req;
3699     bool is_write;
3700     QEMUBH* bh;
3701 } BlockDriverAIOCBCoroutine;
3702
3703 static void bdrv_aio_co_cancel_em(BlockDriverAIOCB *blockacb)
3704 {
3705     qemu_aio_flush();
3706 }
3707
3708 static AIOPool bdrv_em_co_aio_pool = {
3709     .aiocb_size         = sizeof(BlockDriverAIOCBCoroutine),
3710     .cancel             = bdrv_aio_co_cancel_em,
3711 };
3712
3713 static void bdrv_co_em_bh(void *opaque)
3714 {
3715     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb = opaque;
3716
3717     acb->common.cb(acb->common.opaque, acb->req.error);
3718     qemu_bh_delete(acb->bh);
3719     qemu_aio_release(acb);
3720 }
3721
3722 /* Invoke bdrv_co_do_readv/bdrv_co_do_writev */
3723 static void coroutine_fn bdrv_co_do_rw(void *opaque)
3724 {
3725     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb = opaque;
3726     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
3727
3728     if (!acb->is_write) {
3729         acb->req.error = bdrv_co_do_readv(bs, acb->req.sector,
3730             acb->req.nb_sectors, acb->req.qiov, 0);
3731     } else {
3732         acb->req.error = bdrv_co_do_writev(bs, acb->req.sector,
3733             acb->req.nb_sectors, acb->req.qiov, 0);
3734     }
3735
3736     acb->bh = qemu_bh_new(bdrv_co_em_bh, acb);
3737     qemu_bh_schedule(acb->bh);
3738 }
3739
3740 static BlockDriverAIOCB *bdrv_co_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
3741                                                int64_t sector_num,
3742                                                QEMUIOVector *qiov,
3743                                                int nb_sectors,
3744                                                BlockDriverCompletionFunc *cb,
3745                                                void *opaque,
3746                                                bool is_write)
3747 {
3748     Coroutine *co;
3749     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb;
3750
3751     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aio_pool, bs, cb, opaque);
3752     acb->req.sector = sector_num;
3753     acb->req.nb_sectors = nb_sectors;
3754     acb->req.qiov = qiov;
3755     acb->is_write = is_write;
3756
3757     co = qemu_coroutine_create(bdrv_co_do_rw);
3758     qemu_coroutine_enter(co, acb);
3759
3760     return &acb->common;
3761 }
3762
3763 static void coroutine_fn bdrv_aio_flush_co_entry(void *opaque)
3764 {
3765     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb = opaque;
3766     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
3767
3768     acb->req.error = bdrv_co_flush(bs);
3769     acb->bh = qemu_bh_new(bdrv_co_em_bh, acb);
3770     qemu_bh_schedule(acb->bh);
3771 }
3772
3773 BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_flush(BlockDriverState *bs,
3774         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3775 {
3776     trace_bdrv_aio_flush(bs, opaque);
3777
3778     Coroutine *co;
3779     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb;
3780
3781     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aio_pool, bs, cb, opaque);
3782     co = qemu_coroutine_create(bdrv_aio_flush_co_entry);
3783     qemu_coroutine_enter(co, acb);
3784
3785     return &acb->common;
3786 }
3787
3788 static void coroutine_fn bdrv_aio_discard_co_entry(void *opaque)
3789 {
3790     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb = opaque;
3791     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
3792
3793     acb->req.error = bdrv_co_discard(bs, acb->req.sector, acb->req.nb_sectors);
3794     acb->bh = qemu_bh_new(bdrv_co_em_bh, acb);
3795     qemu_bh_schedule(acb->bh);
3796 }
3797
3798 BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_discard(BlockDriverState *bs,
3799         int64_t sector_num, int nb_sectors,
3800         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3801 {
3802     Coroutine *co;
3803     BlockDriverAIOCBCoroutine *acb;
3804
3805     trace_bdrv_aio_discard(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
3806
3807     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aio_pool, bs, cb, opaque);
3808     acb->req.sector = sector_num;
3809     acb->req.nb_sectors = nb_sectors;
3810     co = qemu_coroutine_create(bdrv_aio_discard_co_entry);
3811     qemu_coroutine_enter(co, acb);
3812
3813     return &acb->common;
3814 }
3815
3816 void bdrv_init(void)
3817 {
3818     module_call_init(MODULE_INIT_BLOCK);
3819 }
3820
3821 void bdrv_init_with_whitelist(void)
3822 {
3823     use_bdrv_whitelist = 1;
3824     bdrv_init();
3825 }
3826
3827 void *qemu_aio_get(AIOPool *pool, BlockDriverState *bs,
3828                    BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
3829 {
3830     BlockDriverAIOCB *acb;
3831
3832     if (pool->free_aiocb) {
3833         acb = pool->free_aiocb;
3834         pool->free_aiocb = acb->next;
3835     } else {
3836         acb = g_malloc0(pool->aiocb_size);
3837         acb->pool = pool;
3838     }
3839     acb->bs = bs;
3840     acb->cb = cb;
3841     acb->opaque = opaque;
3842     return acb;
3843 }
3844
3845 void qemu_aio_release(void *p)
3846 {
3847     BlockDriverAIOCB *acb = (BlockDriverAIOCB *)p;
3848     AIOPool *pool = acb->pool;
3849     acb->next = pool->free_aiocb;
3850     pool->free_aiocb = acb;
3851 }
3852
3853 /**************************************************************/
3854 /* Coroutine block device emulation */
3855
3856 typedef struct CoroutineIOCompletion {
3857     Coroutine *coroutine;
3858     int ret;
3859 } CoroutineIOCompletion;
3860
3861 static void bdrv_co_io_em_complete(void *opaque, int ret)
3862 {
3863     CoroutineIOCompletion *co = opaque;
3864
3865     co->ret = ret;
3866     qemu_coroutine_enter(co->coroutine, NULL);
3867 }
3868
3869 static int coroutine_fn bdrv_co_io_em(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
3870                                       int nb_sectors, QEMUIOVector *iov,
3871                                       bool is_write)
3872 {
3873     CoroutineIOCompletion co = {
3874         .coroutine = qemu_coroutine_self(),
3875     };
3876     BlockDriverAIOCB *acb;
3877
3878     if (is_write) {
3879         acb = bs->drv->bdrv_aio_writev(bs, sector_num, iov, nb_sectors,
3880                                        bdrv_co_io_em_complete, &co);
3881     } else {
3882         acb = bs->drv->bdrv_aio_readv(bs, sector_num, iov, nb_sectors,
3883                                       bdrv_co_io_em_complete, &co);
3884     }
3885
3886     trace_bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, is_write, acb);
3887     if (!acb) {
3888         return -EIO;
3889     }
3890     qemu_coroutine_yield();
3891
3892     return co.ret;
3893 }
3894
3895 static int coroutine_fn bdrv_co_readv_em(BlockDriverState *bs,
3896                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
3897                                          QEMUIOVector *iov)
3898 {
3899     return bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, iov, false);
3900 }
3901
3902 static int coroutine_fn bdrv_co_writev_em(BlockDriverState *bs,
3903                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
3904                                          QEMUIOVector *iov)
3905 {
3906     return bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, iov, true);
3907 }
3908
3909 static void coroutine_fn bdrv_flush_co_entry(void *opaque)
3910 {
3911     RwCo *rwco = opaque;
3912
3913     rwco->ret = bdrv_co_flush(rwco->bs);
3914 }
3915
3916 int coroutine_fn bdrv_co_flush(BlockDriverState *bs)
3917 {
3918     int ret;
3919
3920     if (!bs || !bdrv_is_inserted(bs) || bdrv_is_read_only(bs)) {
3921         return 0;
3922     }
3923
3924     /* Write back cached data to the OS even with cache=unsafe */
3925     if (bs->drv->bdrv_co_flush_to_os) {
3926         ret = bs->drv->bdrv_co_flush_to_os(bs);
3927         if (ret < 0) {
3928             return ret;
3929         }
3930     }
3931
3932     /* But don't actually force it to the disk with cache=unsafe */
3933     if (bs->open_flags & BDRV_O_NO_FLUSH) {
3934         goto flush_parent;
3935     }
3936
3937     if (bs->drv->bdrv_co_flush_to_disk) {
3938         ret = bs->drv->bdrv_co_flush_to_disk(bs);
3939     } else if (bs->drv->bdrv_aio_flush) {
3940         BlockDriverAIOCB *acb;
3941         CoroutineIOCompletion co = {
3942             .coroutine = qemu_coroutine_self(),
3943         };
3944
3945         acb = bs->drv->bdrv_aio_flush(bs, bdrv_co_io_em_complete, &co);
3946         if (acb == NULL) {
3947             ret = -EIO;
3948         } else {
3949             qemu_coroutine_yield();
3950             ret = co.ret;
3951         }
3952     } else {
3953         /*
3954          * Some block drivers always operate in either writethrough or unsafe
3955          * mode and don't support bdrv_flush therefore. Usually qemu doesn't
3956          * know how the server works (because the behaviour is hardcoded or
3957          * depends on server-side configuration), so we can't ensure that
3958          * everything is safe on disk. Returning an error doesn't work because
3959          * that would break guests even if the server operates in writethrough
3960          * mode.
3961          *
3962          * Let's hope the user knows what he's doing.
3963          */
3964         ret = 0;
3965     }
3966     if (ret < 0) {
3967         return ret;
3968     }
3969
3970     /* Now flush the underlying protocol.  It will also have BDRV_O_NO_FLUSH
3971      * in the case of cache=unsafe, so there are no useless flushes.
3972      */
3973 flush_parent:
3974     return bdrv_co_flush(bs->file);
3975 }
3976
3977 void bdrv_invalidate_cache(BlockDriverState *bs)
3978 {
3979     if (bs->drv && bs->drv->bdrv_invalidate_cache) {
3980         bs->drv->bdrv_invalidate_cache(bs);
3981     }
3982 }
3983
3984 void bdrv_invalidate_cache_all(void)
3985 {
3986     BlockDriverState *bs;
3987
3988     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
3989         bdrv_invalidate_cache(bs);
3990     }
3991 }
3992
3993 void bdrv_clear_incoming_migration_all(void)
3994 {
3995     BlockDriverState *bs;
3996
3997     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, list) {
3998         bs->open_flags = bs->open_flags & ~(BDRV_O_INCOMING);
3999     }
4000 }
4001
4002 int bdrv_flush(BlockDriverState *bs)
4003 {
4004     Coroutine *co;
4005     RwCo rwco = {
4006         .bs = bs,
4007         .ret = NOT_DONE,
4008     };
4009
4010     if (qemu_in_coroutine()) {
4011         /* Fast-path if already in coroutine context */
4012         bdrv_flush_co_entry(&rwco);
4013     } else {
4014         co = qemu_coroutine_create(bdrv_flush_co_entry);
4015         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
4016         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
4017             qemu_aio_wait();
4018         }
4019     }
4020
4021     return rwco.ret;
4022 }
4023
4024 static void coroutine_fn bdrv_discard_co_entry(void *opaque)
4025 {
4026     RwCo *rwco = opaque;
4027
4028     rwco->ret = bdrv_co_discard(rwco->bs, rwco->sector_num, rwco->nb_sectors);
4029 }
4030
4031 int coroutine_fn bdrv_co_discard(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4032                                  int nb_sectors)
4033 {
4034     if (!bs->drv) {
4035         return -ENOMEDIUM;
4036     } else if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors)) {
4037         return -EIO;
4038     } else if (bs->read_only) {
4039         return -EROFS;
4040     } else if (bs->drv->bdrv_co_discard) {
4041         return bs->drv->bdrv_co_discard(bs, sector_num, nb_sectors);
4042     } else if (bs->drv->bdrv_aio_discard) {
4043         BlockDriverAIOCB *acb;
4044         CoroutineIOCompletion co = {
4045             .coroutine = qemu_coroutine_self(),
4046         };
4047
4048         acb = bs->drv->bdrv_aio_discard(bs, sector_num, nb_sectors,
4049                                         bdrv_co_io_em_complete, &co);
4050         if (acb == NULL) {
4051             return -EIO;
4052         } else {
4053             qemu_coroutine_yield();
4054             return co.ret;
4055         }
4056     } else {
4057         return 0;
4058     }
4059 }
4060
4061 int bdrv_discard(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num, int nb_sectors)
4062 {
4063     Coroutine *co;
4064     RwCo rwco = {
4065         .bs = bs,
4066         .sector_num = sector_num,
4067         .nb_sectors = nb_sectors,
4068         .ret = NOT_DONE,
4069     };
4070
4071     if (qemu_in_coroutine()) {
4072         /* Fast-path if already in coroutine context */
4073         bdrv_discard_co_entry(&rwco);
4074     } else {
4075         co = qemu_coroutine_create(bdrv_discard_co_entry);
4076         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
4077         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
4078             qemu_aio_wait();
4079         }
4080     }
4081
4082     return rwco.ret;
4083 }
4084
4085 /**************************************************************/
4086 /* removable device support */
4087
4088 /**
4089  * Return TRUE if the media is present
4090  */
4091 int bdrv_is_inserted(BlockDriverState *bs)
4092 {
4093     BlockDriver *drv = bs->drv;
4094
4095     if (!drv)
4096         return 0;
4097     if (!drv->bdrv_is_inserted)
4098         return 1;
4099     return drv->bdrv_is_inserted(bs);
4100 }
4101
4102 /**
4103  * Return whether the media changed since the last call to this
4104  * function, or -ENOTSUP if we don't know.  Most drivers don't know.
4105  */
4106 int bdrv_media_changed(BlockDriverState *bs)
4107 {
4108     BlockDriver *drv = bs->drv;
4109
4110     if (drv && drv->bdrv_media_changed) {
4111         return drv->bdrv_media_changed(bs);
4112     }
4113     return -ENOTSUP;
4114 }
4115
4116 /**
4117  * If eject_flag is TRUE, eject the media. Otherwise, close the tray
4118  */
4119 void bdrv_eject(BlockDriverState *bs, bool eject_flag)
4120 {
4121     BlockDriver *drv = bs->drv;
4122
4123     if (drv && drv->bdrv_eject) {
4124         drv->bdrv_eject(bs, eject_flag);
4125     }
4126
4127     if (bs->device_name[0] != '\0') {
4128         bdrv_emit_qmp_eject_event(bs, eject_flag);
4129     }
4130 }
4131
4132 /**
4133  * Lock or unlock the media (if it is locked, the user won't be able
4134  * to eject it manually).
4135  */
4136 void bdrv_lock_medium(BlockDriverState *bs, bool locked)
4137 {
4138     BlockDriver *drv = bs->drv;
4139
4140     trace_bdrv_lock_medium(bs, locked);
4141
4142     if (drv && drv->bdrv_lock_medium) {
4143         drv->bdrv_lock_medium(bs, locked);
4144     }
4145 }
4146
4147 /* needed for generic scsi interface */
4148
4149 int bdrv_ioctl(BlockDriverState *bs, unsigned long int req, void *buf)
4150 {
4151     BlockDriver *drv = bs->drv;
4152
4153     if (drv && drv->bdrv_ioctl)
4154         return drv->bdrv_ioctl(bs, req, buf);
4155     return -ENOTSUP;
4156 }
4157
4158 BlockDriverAIOCB *bdrv_aio_ioctl(BlockDriverState *bs,
4159         unsigned long int req, void *buf,
4160         BlockDriverCompletionFunc *cb, void *opaque)
4161 {
4162     BlockDriver *drv = bs->drv;
4163
4164     if (drv && drv->bdrv_aio_ioctl)
4165         return drv->bdrv_aio_ioctl(bs, req, buf, cb, opaque);
4166     return NULL;
4167 }
4168
4169 void bdrv_set_buffer_alignment(BlockDriverState *bs, int align)
4170 {
4171     bs->buffer_alignment = align;
4172 }
4173
4174 void *qemu_blockalign(BlockDriverState *bs, size_t size)
4175 {
4176     return qemu_memalign((bs && bs->buffer_alignment) ? bs->buffer_alignment : 512, size);
4177 }
4178
4179 void bdrv_set_dirty_tracking(BlockDriverState *bs, int enable)
4180 {
4181     int64_t bitmap_size;
4182
4183     bs->dirty_count = 0;
4184     if (enable) {
4185         if (!bs->dirty_bitmap) {
4186             bitmap_size = (bdrv_getlength(bs) >> BDRV_SECTOR_BITS) +
4187                     BDRV_SECTORS_PER_DIRTY_CHUNK * BITS_PER_LONG - 1;
4188             bitmap_size /= BDRV_SECTORS_PER_DIRTY_CHUNK * BITS_PER_LONG;
4189
4190             bs->dirty_bitmap = g_new0(unsigned long, bitmap_size);
4191         }
4192     } else {
4193         if (bs->dirty_bitmap) {
4194             g_free(bs->dirty_bitmap);
4195             bs->dirty_bitmap = NULL;
4196         }
4197     }
4198 }
4199
4200 int bdrv_get_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t sector)
4201 {
4202     int64_t chunk = sector / (int64_t)BDRV_SECTORS_PER_DIRTY_CHUNK;
4203
4204     if (bs->dirty_bitmap &&
4205         (sector << BDRV_SECTOR_BITS) < bdrv_getlength(bs)) {
4206         return !!(bs->dirty_bitmap[chunk / (sizeof(unsigned long) * 8)] &
4207             (1UL << (chunk % (sizeof(unsigned long) * 8))));
4208     } else {
4209         return 0;
4210     }
4211 }
4212
4213 void bdrv_reset_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t cur_sector,
4214                       int nr_sectors)
4215 {
4216     set_dirty_bitmap(bs, cur_sector, nr_sectors, 0);
4217 }
4218
4219 int64_t bdrv_get_dirty_count(BlockDriverState *bs)
4220 {
4221     return bs->dirty_count;
4222 }
4223
4224 void bdrv_set_in_use(BlockDriverState *bs, int in_use)
4225 {
4226     assert(bs->in_use != in_use);
4227     bs->in_use = in_use;
4228 }
4229
4230 int bdrv_in_use(BlockDriverState *bs)
4231 {
4232     return bs->in_use;
4233 }
4234
4235 void bdrv_iostatus_enable(BlockDriverState *bs)
4236 {
4237     bs->iostatus_enabled = true;
4238     bs->iostatus = BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK;
4239 }
4240
4241 /* The I/O status is only enabled if the drive explicitly
4242  * enables it _and_ the VM is configured to stop on errors */
4243 bool bdrv_iostatus_is_enabled(const BlockDriverState *bs)
4244 {
4245     return (bs->iostatus_enabled &&
4246            (bs->on_write_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_ENOSPC ||
4247             bs->on_write_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP   ||
4248             bs->on_read_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP));
4249 }
4250
4251 void bdrv_iostatus_disable(BlockDriverState *bs)
4252 {
4253     bs->iostatus_enabled = false;
4254 }
4255
4256 void bdrv_iostatus_reset(BlockDriverState *bs)
4257 {
4258     if (bdrv_iostatus_is_enabled(bs)) {
4259         bs->iostatus = BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK;
4260     }
4261 }
4262
4263 void bdrv_iostatus_set_err(BlockDriverState *bs, int error)
4264 {
4265     assert(bdrv_iostatus_is_enabled(bs));
4266     if (bs->iostatus == BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK) {
4267         bs->iostatus = error == ENOSPC ? BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_NOSPACE :
4268                                          BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_FAILED;
4269     }
4270 }
4271
4272 void
4273 bdrv_acct_start(BlockDriverState *bs, BlockAcctCookie *cookie, int64_t bytes,
4274         enum BlockAcctType type)
4275 {
4276     assert(type < BDRV_MAX_IOTYPE);
4277
4278     cookie->bytes = bytes;
4279     cookie->start_time_ns = get_clock();
4280     cookie->type = type;
4281 }
4282
4283 void
4284 bdrv_acct_done(BlockDriverState *bs, BlockAcctCookie *cookie)
4285 {
4286     assert(cookie->type < BDRV_MAX_IOTYPE);
4287
4288     bs->nr_bytes[cookie->type] += cookie->bytes;
4289     bs->nr_ops[cookie->type]++;
4290     bs->total_time_ns[cookie->type] += get_clock() - cookie->start_time_ns;
4291 }
4292
4293 int bdrv_img_create(const char *filename, const char *fmt,
4294                     const char *base_filename, const char *base_fmt,
4295                     char *options, uint64_t img_size, int flags)
4296 {
4297     QEMUOptionParameter *param = NULL, *create_options = NULL;
4298     QEMUOptionParameter *backing_fmt, *backing_file, *size;
4299     BlockDriverState *bs = NULL;
4300     BlockDriver *drv, *proto_drv;
4301     BlockDriver *backing_drv = NULL;
4302     int ret = 0;
4303
4304     /* Find driver and parse its options */
4305     drv = bdrv_find_format(fmt);
4306     if (!drv) {
4307         error_report("Unknown file format '%s'", fmt);
4308         ret = -EINVAL;
4309         goto out;
4310     }
4311
4312     proto_drv = bdrv_find_protocol(filename);
4313     if (!proto_drv) {
4314         error_report("Unknown protocol '%s'", filename);
4315         ret = -EINVAL;
4316         goto out;
4317     }
4318
4319     create_options = append_option_parameters(create_options,
4320                                               drv->create_options);
4321     create_options = append_option_parameters(create_options,
4322                                               proto_drv->create_options);
4323
4324     /* Create parameter list with default values */
4325     param = parse_option_parameters("", create_options, param);
4326
4327     set_option_parameter_int(param, BLOCK_OPT_SIZE, img_size);
4328
4329     /* Parse -o options */
4330     if (options) {
4331         param = parse_option_parameters(options, create_options, param);
4332         if (param == NULL) {
4333             error_report("Invalid options for file format '%s'.", fmt);
4334             ret = -EINVAL;
4335             goto out;
4336         }
4337     }
4338
4339     if (base_filename) {
4340         if (set_option_parameter(param, BLOCK_OPT_BACKING_FILE,
4341                                  base_filename)) {
4342             error_report("Backing file not supported for file format '%s'",
4343                          fmt);
4344             ret = -EINVAL;
4345             goto out;
4346         }
4347     }
4348
4349     if (base_fmt) {
4350         if (set_option_parameter(param, BLOCK_OPT_BACKING_FMT, base_fmt)) {
4351             error_report("Backing file format not supported for file "
4352                          "format '%s'", fmt);
4353             ret = -EINVAL;
4354             goto out;
4355         }
4356     }
4357
4358     backing_file = get_option_parameter(param, BLOCK_OPT_BACKING_FILE);
4359     if (backing_file && backing_file->value.s) {
4360         if (!strcmp(filename, backing_file->value.s)) {
4361             error_report("Error: Trying to create an image with the "
4362                          "same filename as the backing file");
4363             ret = -EINVAL;
4364             goto out;
4365         }
4366     }
4367
4368     backing_fmt = get_option_parameter(param, BLOCK_OPT_BACKING_FMT);
4369     if (backing_fmt && backing_fmt->value.s) {
4370         backing_drv = bdrv_find_format(backing_fmt->value.s);
4371         if (!backing_drv) {
4372             error_report("Unknown backing file format '%s'",
4373                          backing_fmt->value.s);
4374             ret = -EINVAL;
4375             goto out;
4376         }
4377     }
4378
4379     // The size for the image must always be specified, with one exception:
4380     // If we are using a backing file, we can obtain the size from there
4381     size = get_option_parameter(param, BLOCK_OPT_SIZE);
4382     if (size && size->value.n == -1) {
4383         if (backing_file && backing_file->value.s) {
4384             uint64_t size;
4385             char buf[32];
4386             int back_flags;
4387
4388             /* backing files always opened read-only */
4389             back_flags =
4390                 flags & ~(BDRV_O_RDWR | BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING);
4391
4392             bs = bdrv_new("");
4393
4394             ret = bdrv_open(bs, backing_file->value.s, back_flags, backing_drv);
4395             if (ret < 0) {
4396                 error_report("Could not open '%s'", backing_file->value.s);
4397                 goto out;
4398             }
4399             bdrv_get_geometry(bs, &size);
4400             size *= 512;
4401
4402             snprintf(buf, sizeof(buf), "%" PRId64, size);
4403             set_option_parameter(param, BLOCK_OPT_SIZE, buf);
4404         } else {
4405             error_report("Image creation needs a size parameter");
4406             ret = -EINVAL;
4407             goto out;
4408         }
4409     }
4410
4411     printf("Formatting '%s', fmt=%s ", filename, fmt);
4412     print_option_parameters(param);
4413     puts("");
4414
4415     ret = bdrv_create(drv, filename, param);
4416
4417     if (ret < 0) {
4418         if (ret == -ENOTSUP) {
4419             error_report("Formatting or formatting option not supported for "
4420                          "file format '%s'", fmt);
4421         } else if (ret == -EFBIG) {
4422             error_report("The image size is too large for file format '%s'",
4423                          fmt);
4424         } else {
4425             error_report("%s: error while creating %s: %s", filename, fmt,
4426                          strerror(-ret));
4427         }
4428     }
4429
4430 out:
4431     free_option_parameters(create_options);
4432     free_option_parameters(param);
4433
4434     if (bs) {
4435         bdrv_delete(bs);
4436     }
4437
4438     return ret;
4439 }
This page took 0.267774 seconds and 4 git commands to generate.