]> Git Repo - qemu.git/blob - block.c
qemu-io: Use BlockBackend
[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 "block/block_int.h"
28 #include "block/blockjob.h"
29 #include "qemu/module.h"
30 #include "qapi/qmp/qjson.h"
31 #include "sysemu/block-backend.h"
32 #include "sysemu/sysemu.h"
33 #include "qemu/notify.h"
34 #include "block/coroutine.h"
35 #include "block/qapi.h"
36 #include "qmp-commands.h"
37 #include "qemu/timer.h"
38 #include "qapi-event.h"
39
40 #ifdef CONFIG_BSD
41 #include <sys/types.h>
42 #include <sys/stat.h>
43 #include <sys/ioctl.h>
44 #include <sys/queue.h>
45 #ifndef __DragonFly__
46 #include <sys/disk.h>
47 #endif
48 #endif
49
50 #ifdef _WIN32
51 #include <windows.h>
52 #endif
53
54 struct BdrvDirtyBitmap {
55     HBitmap *bitmap;
56     QLIST_ENTRY(BdrvDirtyBitmap) list;
57 };
58
59 #define NOT_DONE 0x7fffffff /* used while emulated sync operation in progress */
60
61 static BlockAIOCB *bdrv_aio_readv_em(BlockDriverState *bs,
62         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
63         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque);
64 static BlockAIOCB *bdrv_aio_writev_em(BlockDriverState *bs,
65         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
66         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque);
67 static int coroutine_fn bdrv_co_readv_em(BlockDriverState *bs,
68                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
69                                          QEMUIOVector *iov);
70 static int coroutine_fn bdrv_co_writev_em(BlockDriverState *bs,
71                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
72                                          QEMUIOVector *iov);
73 static int coroutine_fn bdrv_co_do_preadv(BlockDriverState *bs,
74     int64_t offset, unsigned int bytes, QEMUIOVector *qiov,
75     BdrvRequestFlags flags);
76 static int coroutine_fn bdrv_co_do_pwritev(BlockDriverState *bs,
77     int64_t offset, unsigned int bytes, QEMUIOVector *qiov,
78     BdrvRequestFlags flags);
79 static BlockAIOCB *bdrv_co_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
80                                          int64_t sector_num,
81                                          QEMUIOVector *qiov,
82                                          int nb_sectors,
83                                          BdrvRequestFlags flags,
84                                          BlockCompletionFunc *cb,
85                                          void *opaque,
86                                          bool is_write);
87 static void coroutine_fn bdrv_co_do_rw(void *opaque);
88 static int coroutine_fn bdrv_co_do_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
89     int64_t sector_num, int nb_sectors, BdrvRequestFlags flags);
90
91 static QTAILQ_HEAD(, BlockDriverState) bdrv_states =
92     QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(bdrv_states);
93
94 static QTAILQ_HEAD(, BlockDriverState) graph_bdrv_states =
95     QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(graph_bdrv_states);
96
97 static QLIST_HEAD(, BlockDriver) bdrv_drivers =
98     QLIST_HEAD_INITIALIZER(bdrv_drivers);
99
100 static void bdrv_set_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t cur_sector,
101                            int nr_sectors);
102 static void bdrv_reset_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t cur_sector,
103                              int nr_sectors);
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_set_io_limits(BlockDriverState *bs,
129                         ThrottleConfig *cfg)
130 {
131     int i;
132
133     throttle_config(&bs->throttle_state, cfg);
134
135     for (i = 0; i < 2; i++) {
136         qemu_co_enter_next(&bs->throttled_reqs[i]);
137     }
138 }
139
140 /* this function drain all the throttled IOs */
141 static bool bdrv_start_throttled_reqs(BlockDriverState *bs)
142 {
143     bool drained = false;
144     bool enabled = bs->io_limits_enabled;
145     int i;
146
147     bs->io_limits_enabled = false;
148
149     for (i = 0; i < 2; i++) {
150         while (qemu_co_enter_next(&bs->throttled_reqs[i])) {
151             drained = true;
152         }
153     }
154
155     bs->io_limits_enabled = enabled;
156
157     return drained;
158 }
159
160 void bdrv_io_limits_disable(BlockDriverState *bs)
161 {
162     bs->io_limits_enabled = false;
163
164     bdrv_start_throttled_reqs(bs);
165
166     throttle_destroy(&bs->throttle_state);
167 }
168
169 static void bdrv_throttle_read_timer_cb(void *opaque)
170 {
171     BlockDriverState *bs = opaque;
172     qemu_co_enter_next(&bs->throttled_reqs[0]);
173 }
174
175 static void bdrv_throttle_write_timer_cb(void *opaque)
176 {
177     BlockDriverState *bs = opaque;
178     qemu_co_enter_next(&bs->throttled_reqs[1]);
179 }
180
181 /* should be called before bdrv_set_io_limits if a limit is set */
182 void bdrv_io_limits_enable(BlockDriverState *bs)
183 {
184     assert(!bs->io_limits_enabled);
185     throttle_init(&bs->throttle_state,
186                   bdrv_get_aio_context(bs),
187                   QEMU_CLOCK_VIRTUAL,
188                   bdrv_throttle_read_timer_cb,
189                   bdrv_throttle_write_timer_cb,
190                   bs);
191     bs->io_limits_enabled = true;
192 }
193
194 /* This function makes an IO wait if needed
195  *
196  * @nb_sectors: the number of sectors of the IO
197  * @is_write:   is the IO a write
198  */
199 static void bdrv_io_limits_intercept(BlockDriverState *bs,
200                                      unsigned int bytes,
201                                      bool is_write)
202 {
203     /* does this io must wait */
204     bool must_wait = throttle_schedule_timer(&bs->throttle_state, is_write);
205
206     /* if must wait or any request of this type throttled queue the IO */
207     if (must_wait ||
208         !qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs[is_write])) {
209         qemu_co_queue_wait(&bs->throttled_reqs[is_write]);
210     }
211
212     /* the IO will be executed, do the accounting */
213     throttle_account(&bs->throttle_state, is_write, bytes);
214
215
216     /* if the next request must wait -> do nothing */
217     if (throttle_schedule_timer(&bs->throttle_state, is_write)) {
218         return;
219     }
220
221     /* else queue next request for execution */
222     qemu_co_queue_next(&bs->throttled_reqs[is_write]);
223 }
224
225 size_t bdrv_opt_mem_align(BlockDriverState *bs)
226 {
227     if (!bs || !bs->drv) {
228         /* 4k should be on the safe side */
229         return 4096;
230     }
231
232     return bs->bl.opt_mem_alignment;
233 }
234
235 /* check if the path starts with "<protocol>:" */
236 int path_has_protocol(const char *path)
237 {
238     const char *p;
239
240 #ifdef _WIN32
241     if (is_windows_drive(path) ||
242         is_windows_drive_prefix(path)) {
243         return 0;
244     }
245     p = path + strcspn(path, ":/\\");
246 #else
247     p = path + strcspn(path, ":/");
248 #endif
249
250     return *p == ':';
251 }
252
253 int path_is_absolute(const char *path)
254 {
255 #ifdef _WIN32
256     /* specific case for names like: "\\.\d:" */
257     if (is_windows_drive(path) || is_windows_drive_prefix(path)) {
258         return 1;
259     }
260     return (*path == '/' || *path == '\\');
261 #else
262     return (*path == '/');
263 #endif
264 }
265
266 /* if filename is absolute, just copy it to dest. Otherwise, build a
267    path to it by considering it is relative to base_path. URL are
268    supported. */
269 void path_combine(char *dest, int dest_size,
270                   const char *base_path,
271                   const char *filename)
272 {
273     const char *p, *p1;
274     int len;
275
276     if (dest_size <= 0)
277         return;
278     if (path_is_absolute(filename)) {
279         pstrcpy(dest, dest_size, filename);
280     } else {
281         p = strchr(base_path, ':');
282         if (p)
283             p++;
284         else
285             p = base_path;
286         p1 = strrchr(base_path, '/');
287 #ifdef _WIN32
288         {
289             const char *p2;
290             p2 = strrchr(base_path, '\\');
291             if (!p1 || p2 > p1)
292                 p1 = p2;
293         }
294 #endif
295         if (p1)
296             p1++;
297         else
298             p1 = base_path;
299         if (p1 > p)
300             p = p1;
301         len = p - base_path;
302         if (len > dest_size - 1)
303             len = dest_size - 1;
304         memcpy(dest, base_path, len);
305         dest[len] = '\0';
306         pstrcat(dest, dest_size, filename);
307     }
308 }
309
310 void bdrv_get_full_backing_filename_from_filename(const char *backed,
311                                                   const char *backing,
312                                                   char *dest, size_t sz,
313                                                   Error **errp)
314 {
315     if (backing[0] == '\0' || path_has_protocol(backing) ||
316         path_is_absolute(backing))
317     {
318         pstrcpy(dest, sz, backing);
319     } else if (backed[0] == '\0' || strstart(backed, "json:", NULL)) {
320         error_setg(errp, "Cannot use relative backing file names for '%s'",
321                    backed);
322     } else {
323         path_combine(dest, sz, backed, backing);
324     }
325 }
326
327 void bdrv_get_full_backing_filename(BlockDriverState *bs, char *dest, size_t sz,
328                                     Error **errp)
329 {
330     char *backed = bs->exact_filename[0] ? bs->exact_filename : bs->filename;
331
332     bdrv_get_full_backing_filename_from_filename(backed, bs->backing_file,
333                                                  dest, sz, errp);
334 }
335
336 void bdrv_register(BlockDriver *bdrv)
337 {
338     /* Block drivers without coroutine functions need emulation */
339     if (!bdrv->bdrv_co_readv) {
340         bdrv->bdrv_co_readv = bdrv_co_readv_em;
341         bdrv->bdrv_co_writev = bdrv_co_writev_em;
342
343         /* bdrv_co_readv_em()/brdv_co_writev_em() work in terms of aio, so if
344          * the block driver lacks aio we need to emulate that too.
345          */
346         if (!bdrv->bdrv_aio_readv) {
347             /* add AIO emulation layer */
348             bdrv->bdrv_aio_readv = bdrv_aio_readv_em;
349             bdrv->bdrv_aio_writev = bdrv_aio_writev_em;
350         }
351     }
352
353     QLIST_INSERT_HEAD(&bdrv_drivers, bdrv, list);
354 }
355
356 BlockDriverState *bdrv_new_root(void)
357 {
358     BlockDriverState *bs = bdrv_new();
359
360     QTAILQ_INSERT_TAIL(&bdrv_states, bs, device_list);
361     return bs;
362 }
363
364 BlockDriverState *bdrv_new(void)
365 {
366     BlockDriverState *bs;
367     int i;
368
369     bs = g_new0(BlockDriverState, 1);
370     QLIST_INIT(&bs->dirty_bitmaps);
371     for (i = 0; i < BLOCK_OP_TYPE_MAX; i++) {
372         QLIST_INIT(&bs->op_blockers[i]);
373     }
374     bdrv_iostatus_disable(bs);
375     notifier_list_init(&bs->close_notifiers);
376     notifier_with_return_list_init(&bs->before_write_notifiers);
377     qemu_co_queue_init(&bs->throttled_reqs[0]);
378     qemu_co_queue_init(&bs->throttled_reqs[1]);
379     bs->refcnt = 1;
380     bs->aio_context = qemu_get_aio_context();
381
382     return bs;
383 }
384
385 void bdrv_add_close_notifier(BlockDriverState *bs, Notifier *notify)
386 {
387     notifier_list_add(&bs->close_notifiers, notify);
388 }
389
390 BlockDriver *bdrv_find_format(const char *format_name)
391 {
392     BlockDriver *drv1;
393     QLIST_FOREACH(drv1, &bdrv_drivers, list) {
394         if (!strcmp(drv1->format_name, format_name)) {
395             return drv1;
396         }
397     }
398     return NULL;
399 }
400
401 static int bdrv_is_whitelisted(BlockDriver *drv, bool read_only)
402 {
403     static const char *whitelist_rw[] = {
404         CONFIG_BDRV_RW_WHITELIST
405     };
406     static const char *whitelist_ro[] = {
407         CONFIG_BDRV_RO_WHITELIST
408     };
409     const char **p;
410
411     if (!whitelist_rw[0] && !whitelist_ro[0]) {
412         return 1;               /* no whitelist, anything goes */
413     }
414
415     for (p = whitelist_rw; *p; p++) {
416         if (!strcmp(drv->format_name, *p)) {
417             return 1;
418         }
419     }
420     if (read_only) {
421         for (p = whitelist_ro; *p; p++) {
422             if (!strcmp(drv->format_name, *p)) {
423                 return 1;
424             }
425         }
426     }
427     return 0;
428 }
429
430 BlockDriver *bdrv_find_whitelisted_format(const char *format_name,
431                                           bool read_only)
432 {
433     BlockDriver *drv = bdrv_find_format(format_name);
434     return drv && bdrv_is_whitelisted(drv, read_only) ? drv : NULL;
435 }
436
437 typedef struct CreateCo {
438     BlockDriver *drv;
439     char *filename;
440     QemuOpts *opts;
441     int ret;
442     Error *err;
443 } CreateCo;
444
445 static void coroutine_fn bdrv_create_co_entry(void *opaque)
446 {
447     Error *local_err = NULL;
448     int ret;
449
450     CreateCo *cco = opaque;
451     assert(cco->drv);
452
453     ret = cco->drv->bdrv_create(cco->filename, cco->opts, &local_err);
454     if (local_err) {
455         error_propagate(&cco->err, local_err);
456     }
457     cco->ret = ret;
458 }
459
460 int bdrv_create(BlockDriver *drv, const char* filename,
461                 QemuOpts *opts, Error **errp)
462 {
463     int ret;
464
465     Coroutine *co;
466     CreateCo cco = {
467         .drv = drv,
468         .filename = g_strdup(filename),
469         .opts = opts,
470         .ret = NOT_DONE,
471         .err = NULL,
472     };
473
474     if (!drv->bdrv_create) {
475         error_setg(errp, "Driver '%s' does not support image creation", drv->format_name);
476         ret = -ENOTSUP;
477         goto out;
478     }
479
480     if (qemu_in_coroutine()) {
481         /* Fast-path if already in coroutine context */
482         bdrv_create_co_entry(&cco);
483     } else {
484         co = qemu_coroutine_create(bdrv_create_co_entry);
485         qemu_coroutine_enter(co, &cco);
486         while (cco.ret == NOT_DONE) {
487             aio_poll(qemu_get_aio_context(), true);
488         }
489     }
490
491     ret = cco.ret;
492     if (ret < 0) {
493         if (cco.err) {
494             error_propagate(errp, cco.err);
495         } else {
496             error_setg_errno(errp, -ret, "Could not create image");
497         }
498     }
499
500 out:
501     g_free(cco.filename);
502     return ret;
503 }
504
505 int bdrv_create_file(const char *filename, QemuOpts *opts, Error **errp)
506 {
507     BlockDriver *drv;
508     Error *local_err = NULL;
509     int ret;
510
511     drv = bdrv_find_protocol(filename, true, errp);
512     if (drv == NULL) {
513         return -ENOENT;
514     }
515
516     ret = bdrv_create(drv, filename, opts, &local_err);
517     if (local_err) {
518         error_propagate(errp, local_err);
519     }
520     return ret;
521 }
522
523 void bdrv_refresh_limits(BlockDriverState *bs, Error **errp)
524 {
525     BlockDriver *drv = bs->drv;
526     Error *local_err = NULL;
527
528     memset(&bs->bl, 0, sizeof(bs->bl));
529
530     if (!drv) {
531         return;
532     }
533
534     /* Take some limits from the children as a default */
535     if (bs->file) {
536         bdrv_refresh_limits(bs->file, &local_err);
537         if (local_err) {
538             error_propagate(errp, local_err);
539             return;
540         }
541         bs->bl.opt_transfer_length = bs->file->bl.opt_transfer_length;
542         bs->bl.max_transfer_length = bs->file->bl.max_transfer_length;
543         bs->bl.opt_mem_alignment = bs->file->bl.opt_mem_alignment;
544     } else {
545         bs->bl.opt_mem_alignment = 512;
546     }
547
548     if (bs->backing_hd) {
549         bdrv_refresh_limits(bs->backing_hd, &local_err);
550         if (local_err) {
551             error_propagate(errp, local_err);
552             return;
553         }
554         bs->bl.opt_transfer_length =
555             MAX(bs->bl.opt_transfer_length,
556                 bs->backing_hd->bl.opt_transfer_length);
557         bs->bl.max_transfer_length =
558             MIN_NON_ZERO(bs->bl.max_transfer_length,
559                          bs->backing_hd->bl.max_transfer_length);
560         bs->bl.opt_mem_alignment =
561             MAX(bs->bl.opt_mem_alignment,
562                 bs->backing_hd->bl.opt_mem_alignment);
563     }
564
565     /* Then let the driver override it */
566     if (drv->bdrv_refresh_limits) {
567         drv->bdrv_refresh_limits(bs, errp);
568     }
569 }
570
571 /*
572  * Create a uniquely-named empty temporary file.
573  * Return 0 upon success, otherwise a negative errno value.
574  */
575 int get_tmp_filename(char *filename, int size)
576 {
577 #ifdef _WIN32
578     char temp_dir[MAX_PATH];
579     /* GetTempFileName requires that its output buffer (4th param)
580        have length MAX_PATH or greater.  */
581     assert(size >= MAX_PATH);
582     return (GetTempPath(MAX_PATH, temp_dir)
583             && GetTempFileName(temp_dir, "qem", 0, filename)
584             ? 0 : -GetLastError());
585 #else
586     int fd;
587     const char *tmpdir;
588     tmpdir = getenv("TMPDIR");
589     if (!tmpdir) {
590         tmpdir = "/var/tmp";
591     }
592     if (snprintf(filename, size, "%s/vl.XXXXXX", tmpdir) >= size) {
593         return -EOVERFLOW;
594     }
595     fd = mkstemp(filename);
596     if (fd < 0) {
597         return -errno;
598     }
599     if (close(fd) != 0) {
600         unlink(filename);
601         return -errno;
602     }
603     return 0;
604 #endif
605 }
606
607 /*
608  * Detect host devices. By convention, /dev/cdrom[N] is always
609  * recognized as a host CDROM.
610  */
611 static BlockDriver *find_hdev_driver(const char *filename)
612 {
613     int score_max = 0, score;
614     BlockDriver *drv = NULL, *d;
615
616     QLIST_FOREACH(d, &bdrv_drivers, list) {
617         if (d->bdrv_probe_device) {
618             score = d->bdrv_probe_device(filename);
619             if (score > score_max) {
620                 score_max = score;
621                 drv = d;
622             }
623         }
624     }
625
626     return drv;
627 }
628
629 BlockDriver *bdrv_find_protocol(const char *filename,
630                                 bool allow_protocol_prefix,
631                                 Error **errp)
632 {
633     BlockDriver *drv1;
634     char protocol[128];
635     int len;
636     const char *p;
637
638     /* TODO Drivers without bdrv_file_open must be specified explicitly */
639
640     /*
641      * XXX(hch): we really should not let host device detection
642      * override an explicit protocol specification, but moving this
643      * later breaks access to device names with colons in them.
644      * Thanks to the brain-dead persistent naming schemes on udev-
645      * based Linux systems those actually are quite common.
646      */
647     drv1 = find_hdev_driver(filename);
648     if (drv1) {
649         return drv1;
650     }
651
652     if (!path_has_protocol(filename) || !allow_protocol_prefix) {
653         return &bdrv_file;
654     }
655
656     p = strchr(filename, ':');
657     assert(p != NULL);
658     len = p - filename;
659     if (len > sizeof(protocol) - 1)
660         len = sizeof(protocol) - 1;
661     memcpy(protocol, filename, len);
662     protocol[len] = '\0';
663     QLIST_FOREACH(drv1, &bdrv_drivers, list) {
664         if (drv1->protocol_name &&
665             !strcmp(drv1->protocol_name, protocol)) {
666             return drv1;
667         }
668     }
669
670     error_setg(errp, "Unknown protocol '%s'", protocol);
671     return NULL;
672 }
673
674 /*
675  * Guess image format by probing its contents.
676  * This is not a good idea when your image is raw (CVE-2008-2004), but
677  * we do it anyway for backward compatibility.
678  *
679  * @buf         contains the image's first @buf_size bytes.
680  * @buf_size    is the buffer size in bytes (generally BLOCK_PROBE_BUF_SIZE,
681  *              but can be smaller if the image file is smaller)
682  * @filename    is its filename.
683  *
684  * For all block drivers, call the bdrv_probe() method to get its
685  * probing score.
686  * Return the first block driver with the highest probing score.
687  */
688 BlockDriver *bdrv_probe_all(const uint8_t *buf, int buf_size,
689                             const char *filename)
690 {
691     int score_max = 0, score;
692     BlockDriver *drv = NULL, *d;
693
694     QLIST_FOREACH(d, &bdrv_drivers, list) {
695         if (d->bdrv_probe) {
696             score = d->bdrv_probe(buf, buf_size, filename);
697             if (score > score_max) {
698                 score_max = score;
699                 drv = d;
700             }
701         }
702     }
703
704     return drv;
705 }
706
707 static int find_image_format(BlockDriverState *bs, const char *filename,
708                              BlockDriver **pdrv, Error **errp)
709 {
710     BlockDriver *drv;
711     uint8_t buf[BLOCK_PROBE_BUF_SIZE];
712     int ret = 0;
713
714     /* Return the raw BlockDriver * to scsi-generic devices or empty drives */
715     if (bs->sg || !bdrv_is_inserted(bs) || bdrv_getlength(bs) == 0) {
716         *pdrv = &bdrv_raw;
717         return ret;
718     }
719
720     ret = bdrv_pread(bs, 0, buf, sizeof(buf));
721     if (ret < 0) {
722         error_setg_errno(errp, -ret, "Could not read image for determining its "
723                          "format");
724         *pdrv = NULL;
725         return ret;
726     }
727
728     drv = bdrv_probe_all(buf, ret, filename);
729     if (!drv) {
730         error_setg(errp, "Could not determine image format: No compatible "
731                    "driver found");
732         ret = -ENOENT;
733     }
734     *pdrv = drv;
735     return ret;
736 }
737
738 /**
739  * Set the current 'total_sectors' value
740  * Return 0 on success, -errno on error.
741  */
742 static int refresh_total_sectors(BlockDriverState *bs, int64_t hint)
743 {
744     BlockDriver *drv = bs->drv;
745
746     /* Do not attempt drv->bdrv_getlength() on scsi-generic devices */
747     if (bs->sg)
748         return 0;
749
750     /* query actual device if possible, otherwise just trust the hint */
751     if (drv->bdrv_getlength) {
752         int64_t length = drv->bdrv_getlength(bs);
753         if (length < 0) {
754             return length;
755         }
756         hint = DIV_ROUND_UP(length, BDRV_SECTOR_SIZE);
757     }
758
759     bs->total_sectors = hint;
760     return 0;
761 }
762
763 /**
764  * Set open flags for a given discard mode
765  *
766  * Return 0 on success, -1 if the discard mode was invalid.
767  */
768 int bdrv_parse_discard_flags(const char *mode, int *flags)
769 {
770     *flags &= ~BDRV_O_UNMAP;
771
772     if (!strcmp(mode, "off") || !strcmp(mode, "ignore")) {
773         /* do nothing */
774     } else if (!strcmp(mode, "on") || !strcmp(mode, "unmap")) {
775         *flags |= BDRV_O_UNMAP;
776     } else {
777         return -1;
778     }
779
780     return 0;
781 }
782
783 /**
784  * Set open flags for a given cache mode
785  *
786  * Return 0 on success, -1 if the cache mode was invalid.
787  */
788 int bdrv_parse_cache_flags(const char *mode, int *flags)
789 {
790     *flags &= ~BDRV_O_CACHE_MASK;
791
792     if (!strcmp(mode, "off") || !strcmp(mode, "none")) {
793         *flags |= BDRV_O_NOCACHE | BDRV_O_CACHE_WB;
794     } else if (!strcmp(mode, "directsync")) {
795         *flags |= BDRV_O_NOCACHE;
796     } else if (!strcmp(mode, "writeback")) {
797         *flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
798     } else if (!strcmp(mode, "unsafe")) {
799         *flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
800         *flags |= BDRV_O_NO_FLUSH;
801     } else if (!strcmp(mode, "writethrough")) {
802         /* this is the default */
803     } else {
804         return -1;
805     }
806
807     return 0;
808 }
809
810 /**
811  * The copy-on-read flag is actually a reference count so multiple users may
812  * use the feature without worrying about clobbering its previous state.
813  * Copy-on-read stays enabled until all users have called to disable it.
814  */
815 void bdrv_enable_copy_on_read(BlockDriverState *bs)
816 {
817     bs->copy_on_read++;
818 }
819
820 void bdrv_disable_copy_on_read(BlockDriverState *bs)
821 {
822     assert(bs->copy_on_read > 0);
823     bs->copy_on_read--;
824 }
825
826 /*
827  * Returns the flags that a temporary snapshot should get, based on the
828  * originally requested flags (the originally requested image will have flags
829  * like a backing file)
830  */
831 static int bdrv_temp_snapshot_flags(int flags)
832 {
833     return (flags & ~BDRV_O_SNAPSHOT) | BDRV_O_TEMPORARY;
834 }
835
836 /*
837  * Returns the flags that bs->file should get, based on the given flags for
838  * the parent BDS
839  */
840 static int bdrv_inherited_flags(int flags)
841 {
842     /* Enable protocol handling, disable format probing for bs->file */
843     flags |= BDRV_O_PROTOCOL;
844
845     /* Our block drivers take care to send flushes and respect unmap policy,
846      * so we can enable both unconditionally on lower layers. */
847     flags |= BDRV_O_CACHE_WB | BDRV_O_UNMAP;
848
849     /* Clear flags that only apply to the top layer */
850     flags &= ~(BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING | BDRV_O_COPY_ON_READ);
851
852     return flags;
853 }
854
855 /*
856  * Returns the flags that bs->backing_hd should get, based on the given flags
857  * for the parent BDS
858  */
859 static int bdrv_backing_flags(int flags)
860 {
861     /* backing files always opened read-only */
862     flags &= ~(BDRV_O_RDWR | BDRV_O_COPY_ON_READ);
863
864     /* snapshot=on is handled on the top layer */
865     flags &= ~(BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_TEMPORARY);
866
867     return flags;
868 }
869
870 static int bdrv_open_flags(BlockDriverState *bs, int flags)
871 {
872     int open_flags = flags | BDRV_O_CACHE_WB;
873
874     /*
875      * Clear flags that are internal to the block layer before opening the
876      * image.
877      */
878     open_flags &= ~(BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING | BDRV_O_PROTOCOL);
879
880     /*
881      * Snapshots should be writable.
882      */
883     if (flags & BDRV_O_TEMPORARY) {
884         open_flags |= BDRV_O_RDWR;
885     }
886
887     return open_flags;
888 }
889
890 static void bdrv_assign_node_name(BlockDriverState *bs,
891                                   const char *node_name,
892                                   Error **errp)
893 {
894     if (!node_name) {
895         return;
896     }
897
898     /* Check for empty string or invalid characters */
899     if (!id_wellformed(node_name)) {
900         error_setg(errp, "Invalid node name");
901         return;
902     }
903
904     /* takes care of avoiding namespaces collisions */
905     if (blk_by_name(node_name)) {
906         error_setg(errp, "node-name=%s is conflicting with a device id",
907                    node_name);
908         return;
909     }
910
911     /* takes care of avoiding duplicates node names */
912     if (bdrv_find_node(node_name)) {
913         error_setg(errp, "Duplicate node name");
914         return;
915     }
916
917     /* copy node name into the bs and insert it into the graph list */
918     pstrcpy(bs->node_name, sizeof(bs->node_name), node_name);
919     QTAILQ_INSERT_TAIL(&graph_bdrv_states, bs, node_list);
920 }
921
922 /*
923  * Common part for opening disk images and files
924  *
925  * Removes all processed options from *options.
926  */
927 static int bdrv_open_common(BlockDriverState *bs, BlockDriverState *file,
928     QDict *options, int flags, BlockDriver *drv, Error **errp)
929 {
930     int ret, open_flags;
931     const char *filename;
932     const char *node_name = NULL;
933     Error *local_err = NULL;
934
935     assert(drv != NULL);
936     assert(bs->file == NULL);
937     assert(options != NULL && bs->options != options);
938
939     if (file != NULL) {
940         filename = file->filename;
941     } else {
942         filename = qdict_get_try_str(options, "filename");
943     }
944
945     if (drv->bdrv_needs_filename && !filename) {
946         error_setg(errp, "The '%s' block driver requires a file name",
947                    drv->format_name);
948         return -EINVAL;
949     }
950
951     trace_bdrv_open_common(bs, filename ?: "", flags, drv->format_name);
952
953     node_name = qdict_get_try_str(options, "node-name");
954     bdrv_assign_node_name(bs, node_name, &local_err);
955     if (local_err) {
956         error_propagate(errp, local_err);
957         return -EINVAL;
958     }
959     qdict_del(options, "node-name");
960
961     /* bdrv_open() with directly using a protocol as drv. This layer is already
962      * opened, so assign it to bs (while file becomes a closed BlockDriverState)
963      * and return immediately. */
964     if (file != NULL && drv->bdrv_file_open) {
965         bdrv_swap(file, bs);
966         return 0;
967     }
968
969     bs->open_flags = flags;
970     bs->guest_block_size = 512;
971     bs->request_alignment = 512;
972     bs->zero_beyond_eof = true;
973     open_flags = bdrv_open_flags(bs, flags);
974     bs->read_only = !(open_flags & BDRV_O_RDWR);
975     bs->growable = !!(flags & BDRV_O_PROTOCOL);
976
977     if (use_bdrv_whitelist && !bdrv_is_whitelisted(drv, bs->read_only)) {
978         error_setg(errp,
979                    !bs->read_only && bdrv_is_whitelisted(drv, true)
980                         ? "Driver '%s' can only be used for read-only devices"
981                         : "Driver '%s' is not whitelisted",
982                    drv->format_name);
983         return -ENOTSUP;
984     }
985
986     assert(bs->copy_on_read == 0); /* bdrv_new() and bdrv_close() make it so */
987     if (flags & BDRV_O_COPY_ON_READ) {
988         if (!bs->read_only) {
989             bdrv_enable_copy_on_read(bs);
990         } else {
991             error_setg(errp, "Can't use copy-on-read on read-only device");
992             return -EINVAL;
993         }
994     }
995
996     if (filename != NULL) {
997         pstrcpy(bs->filename, sizeof(bs->filename), filename);
998     } else {
999         bs->filename[0] = '\0';
1000     }
1001     pstrcpy(bs->exact_filename, sizeof(bs->exact_filename), bs->filename);
1002
1003     bs->drv = drv;
1004     bs->opaque = g_malloc0(drv->instance_size);
1005
1006     bs->enable_write_cache = !!(flags & BDRV_O_CACHE_WB);
1007
1008     /* Open the image, either directly or using a protocol */
1009     if (drv->bdrv_file_open) {
1010         assert(file == NULL);
1011         assert(!drv->bdrv_needs_filename || filename != NULL);
1012         ret = drv->bdrv_file_open(bs, options, open_flags, &local_err);
1013     } else {
1014         if (file == NULL) {
1015             error_setg(errp, "Can't use '%s' as a block driver for the "
1016                        "protocol level", drv->format_name);
1017             ret = -EINVAL;
1018             goto free_and_fail;
1019         }
1020         bs->file = file;
1021         ret = drv->bdrv_open(bs, options, open_flags, &local_err);
1022     }
1023
1024     if (ret < 0) {
1025         if (local_err) {
1026             error_propagate(errp, local_err);
1027         } else if (bs->filename[0]) {
1028             error_setg_errno(errp, -ret, "Could not open '%s'", bs->filename);
1029         } else {
1030             error_setg_errno(errp, -ret, "Could not open image");
1031         }
1032         goto free_and_fail;
1033     }
1034
1035     ret = refresh_total_sectors(bs, bs->total_sectors);
1036     if (ret < 0) {
1037         error_setg_errno(errp, -ret, "Could not refresh total sector count");
1038         goto free_and_fail;
1039     }
1040
1041     bdrv_refresh_limits(bs, &local_err);
1042     if (local_err) {
1043         error_propagate(errp, local_err);
1044         ret = -EINVAL;
1045         goto free_and_fail;
1046     }
1047
1048     assert(bdrv_opt_mem_align(bs) != 0);
1049     assert((bs->request_alignment != 0) || bs->sg);
1050     return 0;
1051
1052 free_and_fail:
1053     bs->file = NULL;
1054     g_free(bs->opaque);
1055     bs->opaque = NULL;
1056     bs->drv = NULL;
1057     return ret;
1058 }
1059
1060 static QDict *parse_json_filename(const char *filename, Error **errp)
1061 {
1062     QObject *options_obj;
1063     QDict *options;
1064     int ret;
1065
1066     ret = strstart(filename, "json:", &filename);
1067     assert(ret);
1068
1069     options_obj = qobject_from_json(filename);
1070     if (!options_obj) {
1071         error_setg(errp, "Could not parse the JSON options");
1072         return NULL;
1073     }
1074
1075     if (qobject_type(options_obj) != QTYPE_QDICT) {
1076         qobject_decref(options_obj);
1077         error_setg(errp, "Invalid JSON object given");
1078         return NULL;
1079     }
1080
1081     options = qobject_to_qdict(options_obj);
1082     qdict_flatten(options);
1083
1084     return options;
1085 }
1086
1087 /*
1088  * Fills in default options for opening images and converts the legacy
1089  * filename/flags pair to option QDict entries.
1090  */
1091 static int bdrv_fill_options(QDict **options, const char **pfilename, int flags,
1092                              BlockDriver *drv, Error **errp)
1093 {
1094     const char *filename = *pfilename;
1095     const char *drvname;
1096     bool protocol = flags & BDRV_O_PROTOCOL;
1097     bool parse_filename = false;
1098     Error *local_err = NULL;
1099
1100     /* Parse json: pseudo-protocol */
1101     if (filename && g_str_has_prefix(filename, "json:")) {
1102         QDict *json_options = parse_json_filename(filename, &local_err);
1103         if (local_err) {
1104             error_propagate(errp, local_err);
1105             return -EINVAL;
1106         }
1107
1108         /* Options given in the filename have lower priority than options
1109          * specified directly */
1110         qdict_join(*options, json_options, false);
1111         QDECREF(json_options);
1112         *pfilename = filename = NULL;
1113     }
1114
1115     /* Fetch the file name from the options QDict if necessary */
1116     if (protocol && filename) {
1117         if (!qdict_haskey(*options, "filename")) {
1118             qdict_put(*options, "filename", qstring_from_str(filename));
1119             parse_filename = true;
1120         } else {
1121             error_setg(errp, "Can't specify 'file' and 'filename' options at "
1122                              "the same time");
1123             return -EINVAL;
1124         }
1125     }
1126
1127     /* Find the right block driver */
1128     filename = qdict_get_try_str(*options, "filename");
1129     drvname = qdict_get_try_str(*options, "driver");
1130
1131     if (drv) {
1132         if (drvname) {
1133             error_setg(errp, "Driver specified twice");
1134             return -EINVAL;
1135         }
1136         drvname = drv->format_name;
1137         qdict_put(*options, "driver", qstring_from_str(drvname));
1138     } else {
1139         if (!drvname && protocol) {
1140             if (filename) {
1141                 drv = bdrv_find_protocol(filename, parse_filename, errp);
1142                 if (!drv) {
1143                     return -EINVAL;
1144                 }
1145
1146                 drvname = drv->format_name;
1147                 qdict_put(*options, "driver", qstring_from_str(drvname));
1148             } else {
1149                 error_setg(errp, "Must specify either driver or file");
1150                 return -EINVAL;
1151             }
1152         } else if (drvname) {
1153             drv = bdrv_find_format(drvname);
1154             if (!drv) {
1155                 error_setg(errp, "Unknown driver '%s'", drvname);
1156                 return -ENOENT;
1157             }
1158         }
1159     }
1160
1161     assert(drv || !protocol);
1162
1163     /* Driver-specific filename parsing */
1164     if (drv && drv->bdrv_parse_filename && parse_filename) {
1165         drv->bdrv_parse_filename(filename, *options, &local_err);
1166         if (local_err) {
1167             error_propagate(errp, local_err);
1168             return -EINVAL;
1169         }
1170
1171         if (!drv->bdrv_needs_filename) {
1172             qdict_del(*options, "filename");
1173         }
1174     }
1175
1176     return 0;
1177 }
1178
1179 void bdrv_set_backing_hd(BlockDriverState *bs, BlockDriverState *backing_hd)
1180 {
1181
1182     if (bs->backing_hd) {
1183         assert(bs->backing_blocker);
1184         bdrv_op_unblock_all(bs->backing_hd, bs->backing_blocker);
1185     } else if (backing_hd) {
1186         error_setg(&bs->backing_blocker,
1187                    "device is used as backing hd of '%s'",
1188                    bdrv_get_device_name(bs));
1189     }
1190
1191     bs->backing_hd = backing_hd;
1192     if (!backing_hd) {
1193         error_free(bs->backing_blocker);
1194         bs->backing_blocker = NULL;
1195         goto out;
1196     }
1197     bs->open_flags &= ~BDRV_O_NO_BACKING;
1198     pstrcpy(bs->backing_file, sizeof(bs->backing_file), backing_hd->filename);
1199     pstrcpy(bs->backing_format, sizeof(bs->backing_format),
1200             backing_hd->drv ? backing_hd->drv->format_name : "");
1201
1202     bdrv_op_block_all(bs->backing_hd, bs->backing_blocker);
1203     /* Otherwise we won't be able to commit due to check in bdrv_commit */
1204     bdrv_op_unblock(bs->backing_hd, BLOCK_OP_TYPE_COMMIT_TARGET,
1205                     bs->backing_blocker);
1206 out:
1207     bdrv_refresh_limits(bs, NULL);
1208 }
1209
1210 /*
1211  * Opens the backing file for a BlockDriverState if not yet open
1212  *
1213  * options is a QDict of options to pass to the block drivers, or NULL for an
1214  * empty set of options. The reference to the QDict is transferred to this
1215  * function (even on failure), so if the caller intends to reuse the dictionary,
1216  * it needs to use QINCREF() before calling bdrv_file_open.
1217  */
1218 int bdrv_open_backing_file(BlockDriverState *bs, QDict *options, Error **errp)
1219 {
1220     char *backing_filename = g_malloc0(PATH_MAX);
1221     int ret = 0;
1222     BlockDriverState *backing_hd;
1223     Error *local_err = NULL;
1224
1225     if (bs->backing_hd != NULL) {
1226         QDECREF(options);
1227         goto free_exit;
1228     }
1229
1230     /* NULL means an empty set of options */
1231     if (options == NULL) {
1232         options = qdict_new();
1233     }
1234
1235     bs->open_flags &= ~BDRV_O_NO_BACKING;
1236     if (qdict_haskey(options, "file.filename")) {
1237         backing_filename[0] = '\0';
1238     } else if (bs->backing_file[0] == '\0' && qdict_size(options) == 0) {
1239         QDECREF(options);
1240         goto free_exit;
1241     } else {
1242         bdrv_get_full_backing_filename(bs, backing_filename, PATH_MAX,
1243                                        &local_err);
1244         if (local_err) {
1245             ret = -EINVAL;
1246             error_propagate(errp, local_err);
1247             QDECREF(options);
1248             goto free_exit;
1249         }
1250     }
1251
1252     if (!bs->drv || !bs->drv->supports_backing) {
1253         ret = -EINVAL;
1254         error_setg(errp, "Driver doesn't support backing files");
1255         QDECREF(options);
1256         goto free_exit;
1257     }
1258
1259     backing_hd = bdrv_new();
1260
1261     if (bs->backing_format[0] != '\0' && !qdict_haskey(options, "driver")) {
1262         qdict_put(options, "driver", qstring_from_str(bs->backing_format));
1263     }
1264
1265     assert(bs->backing_hd == NULL);
1266     ret = bdrv_open(&backing_hd,
1267                     *backing_filename ? backing_filename : NULL, NULL, options,
1268                     bdrv_backing_flags(bs->open_flags), NULL, &local_err);
1269     if (ret < 0) {
1270         bdrv_unref(backing_hd);
1271         backing_hd = NULL;
1272         bs->open_flags |= BDRV_O_NO_BACKING;
1273         error_setg(errp, "Could not open backing file: %s",
1274                    error_get_pretty(local_err));
1275         error_free(local_err);
1276         goto free_exit;
1277     }
1278     bdrv_set_backing_hd(bs, backing_hd);
1279
1280 free_exit:
1281     g_free(backing_filename);
1282     return ret;
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Opens a disk image whose options are given as BlockdevRef in another block
1287  * device's options.
1288  *
1289  * If allow_none is true, no image will be opened if filename is false and no
1290  * BlockdevRef is given. *pbs will remain unchanged and 0 will be returned.
1291  *
1292  * bdrev_key specifies the key for the image's BlockdevRef in the options QDict.
1293  * That QDict has to be flattened; therefore, if the BlockdevRef is a QDict
1294  * itself, all options starting with "${bdref_key}." are considered part of the
1295  * BlockdevRef.
1296  *
1297  * The BlockdevRef will be removed from the options QDict.
1298  *
1299  * To conform with the behavior of bdrv_open(), *pbs has to be NULL.
1300  */
1301 int bdrv_open_image(BlockDriverState **pbs, const char *filename,
1302                     QDict *options, const char *bdref_key, int flags,
1303                     bool allow_none, Error **errp)
1304 {
1305     QDict *image_options;
1306     int ret;
1307     char *bdref_key_dot;
1308     const char *reference;
1309
1310     assert(pbs);
1311     assert(*pbs == NULL);
1312
1313     bdref_key_dot = g_strdup_printf("%s.", bdref_key);
1314     qdict_extract_subqdict(options, &image_options, bdref_key_dot);
1315     g_free(bdref_key_dot);
1316
1317     reference = qdict_get_try_str(options, bdref_key);
1318     if (!filename && !reference && !qdict_size(image_options)) {
1319         if (allow_none) {
1320             ret = 0;
1321         } else {
1322             error_setg(errp, "A block device must be specified for \"%s\"",
1323                        bdref_key);
1324             ret = -EINVAL;
1325         }
1326         QDECREF(image_options);
1327         goto done;
1328     }
1329
1330     ret = bdrv_open(pbs, filename, reference, image_options, flags, NULL, errp);
1331
1332 done:
1333     qdict_del(options, bdref_key);
1334     return ret;
1335 }
1336
1337 int bdrv_append_temp_snapshot(BlockDriverState *bs, int flags, Error **errp)
1338 {
1339     /* TODO: extra byte is a hack to ensure MAX_PATH space on Windows. */
1340     char *tmp_filename = g_malloc0(PATH_MAX + 1);
1341     int64_t total_size;
1342     QemuOpts *opts = NULL;
1343     QDict *snapshot_options;
1344     BlockDriverState *bs_snapshot;
1345     Error *local_err;
1346     int ret;
1347
1348     /* if snapshot, we create a temporary backing file and open it
1349        instead of opening 'filename' directly */
1350
1351     /* Get the required size from the image */
1352     total_size = bdrv_getlength(bs);
1353     if (total_size < 0) {
1354         ret = total_size;
1355         error_setg_errno(errp, -total_size, "Could not get image size");
1356         goto out;
1357     }
1358
1359     /* Create the temporary image */
1360     ret = get_tmp_filename(tmp_filename, PATH_MAX + 1);
1361     if (ret < 0) {
1362         error_setg_errno(errp, -ret, "Could not get temporary filename");
1363         goto out;
1364     }
1365
1366     opts = qemu_opts_create(bdrv_qcow2.create_opts, NULL, 0,
1367                             &error_abort);
1368     qemu_opt_set_number(opts, BLOCK_OPT_SIZE, total_size);
1369     ret = bdrv_create(&bdrv_qcow2, tmp_filename, opts, &local_err);
1370     qemu_opts_del(opts);
1371     if (ret < 0) {
1372         error_setg_errno(errp, -ret, "Could not create temporary overlay "
1373                          "'%s': %s", tmp_filename,
1374                          error_get_pretty(local_err));
1375         error_free(local_err);
1376         goto out;
1377     }
1378
1379     /* Prepare a new options QDict for the temporary file */
1380     snapshot_options = qdict_new();
1381     qdict_put(snapshot_options, "file.driver",
1382               qstring_from_str("file"));
1383     qdict_put(snapshot_options, "file.filename",
1384               qstring_from_str(tmp_filename));
1385
1386     bs_snapshot = bdrv_new();
1387
1388     ret = bdrv_open(&bs_snapshot, NULL, NULL, snapshot_options,
1389                     flags, &bdrv_qcow2, &local_err);
1390     if (ret < 0) {
1391         error_propagate(errp, local_err);
1392         goto out;
1393     }
1394
1395     bdrv_append(bs_snapshot, bs);
1396
1397 out:
1398     g_free(tmp_filename);
1399     return ret;
1400 }
1401
1402 /*
1403  * Opens a disk image (raw, qcow2, vmdk, ...)
1404  *
1405  * options is a QDict of options to pass to the block drivers, or NULL for an
1406  * empty set of options. The reference to the QDict belongs to the block layer
1407  * after the call (even on failure), so if the caller intends to reuse the
1408  * dictionary, it needs to use QINCREF() before calling bdrv_open.
1409  *
1410  * If *pbs is NULL, a new BDS will be created with a pointer to it stored there.
1411  * If it is not NULL, the referenced BDS will be reused.
1412  *
1413  * The reference parameter may be used to specify an existing block device which
1414  * should be opened. If specified, neither options nor a filename may be given,
1415  * nor can an existing BDS be reused (that is, *pbs has to be NULL).
1416  */
1417 int bdrv_open(BlockDriverState **pbs, const char *filename,
1418               const char *reference, QDict *options, int flags,
1419               BlockDriver *drv, Error **errp)
1420 {
1421     int ret;
1422     BlockDriverState *file = NULL, *bs;
1423     const char *drvname;
1424     Error *local_err = NULL;
1425     int snapshot_flags = 0;
1426
1427     assert(pbs);
1428
1429     if (reference) {
1430         bool options_non_empty = options ? qdict_size(options) : false;
1431         QDECREF(options);
1432
1433         if (*pbs) {
1434             error_setg(errp, "Cannot reuse an existing BDS when referencing "
1435                        "another block device");
1436             return -EINVAL;
1437         }
1438
1439         if (filename || options_non_empty) {
1440             error_setg(errp, "Cannot reference an existing block device with "
1441                        "additional options or a new filename");
1442             return -EINVAL;
1443         }
1444
1445         bs = bdrv_lookup_bs(reference, reference, errp);
1446         if (!bs) {
1447             return -ENODEV;
1448         }
1449         bdrv_ref(bs);
1450         *pbs = bs;
1451         return 0;
1452     }
1453
1454     if (*pbs) {
1455         bs = *pbs;
1456     } else {
1457         bs = bdrv_new();
1458     }
1459
1460     /* NULL means an empty set of options */
1461     if (options == NULL) {
1462         options = qdict_new();
1463     }
1464
1465     ret = bdrv_fill_options(&options, &filename, flags, drv, &local_err);
1466     if (local_err) {
1467         goto fail;
1468     }
1469
1470     /* Find the right image format driver */
1471     drv = NULL;
1472     drvname = qdict_get_try_str(options, "driver");
1473     if (drvname) {
1474         drv = bdrv_find_format(drvname);
1475         qdict_del(options, "driver");
1476         if (!drv) {
1477             error_setg(errp, "Unknown driver: '%s'", drvname);
1478             ret = -EINVAL;
1479             goto fail;
1480         }
1481     }
1482
1483     assert(drvname || !(flags & BDRV_O_PROTOCOL));
1484     if (drv && !drv->bdrv_file_open) {
1485         /* If the user explicitly wants a format driver here, we'll need to add
1486          * another layer for the protocol in bs->file */
1487         flags &= ~BDRV_O_PROTOCOL;
1488     }
1489
1490     bs->options = options;
1491     options = qdict_clone_shallow(options);
1492
1493     /* Open image file without format layer */
1494     if ((flags & BDRV_O_PROTOCOL) == 0) {
1495         if (flags & BDRV_O_RDWR) {
1496             flags |= BDRV_O_ALLOW_RDWR;
1497         }
1498         if (flags & BDRV_O_SNAPSHOT) {
1499             snapshot_flags = bdrv_temp_snapshot_flags(flags);
1500             flags = bdrv_backing_flags(flags);
1501         }
1502
1503         assert(file == NULL);
1504         ret = bdrv_open_image(&file, filename, options, "file",
1505                               bdrv_inherited_flags(flags),
1506                               true, &local_err);
1507         if (ret < 0) {
1508             goto fail;
1509         }
1510     }
1511
1512     /* Image format probing */
1513     bs->probed = !drv;
1514     if (!drv && file) {
1515         ret = find_image_format(file, filename, &drv, &local_err);
1516         if (ret < 0) {
1517             goto fail;
1518         }
1519     } else if (!drv) {
1520         error_setg(errp, "Must specify either driver or file");
1521         ret = -EINVAL;
1522         goto fail;
1523     }
1524
1525     /* Open the image */
1526     ret = bdrv_open_common(bs, file, options, flags, drv, &local_err);
1527     if (ret < 0) {
1528         goto fail;
1529     }
1530
1531     if (file && (bs->file != file)) {
1532         bdrv_unref(file);
1533         file = NULL;
1534     }
1535
1536     /* If there is a backing file, use it */
1537     if ((flags & BDRV_O_NO_BACKING) == 0) {
1538         QDict *backing_options;
1539
1540         qdict_extract_subqdict(options, &backing_options, "backing.");
1541         ret = bdrv_open_backing_file(bs, backing_options, &local_err);
1542         if (ret < 0) {
1543             goto close_and_fail;
1544         }
1545     }
1546
1547     bdrv_refresh_filename(bs);
1548
1549     /* For snapshot=on, create a temporary qcow2 overlay. bs points to the
1550      * temporary snapshot afterwards. */
1551     if (snapshot_flags) {
1552         ret = bdrv_append_temp_snapshot(bs, snapshot_flags, &local_err);
1553         if (local_err) {
1554             goto close_and_fail;
1555         }
1556     }
1557
1558     /* Check if any unknown options were used */
1559     if (options && (qdict_size(options) != 0)) {
1560         const QDictEntry *entry = qdict_first(options);
1561         if (flags & BDRV_O_PROTOCOL) {
1562             error_setg(errp, "Block protocol '%s' doesn't support the option "
1563                        "'%s'", drv->format_name, entry->key);
1564         } else {
1565             error_setg(errp, "Block format '%s' used by device '%s' doesn't "
1566                        "support the option '%s'", drv->format_name,
1567                        bdrv_get_device_name(bs), entry->key);
1568         }
1569
1570         ret = -EINVAL;
1571         goto close_and_fail;
1572     }
1573
1574     if (!bdrv_key_required(bs)) {
1575         if (bs->blk) {
1576             blk_dev_change_media_cb(bs->blk, true);
1577         }
1578     } else if (!runstate_check(RUN_STATE_PRELAUNCH)
1579                && !runstate_check(RUN_STATE_INMIGRATE)
1580                && !runstate_check(RUN_STATE_PAUSED)) { /* HACK */
1581         error_setg(errp,
1582                    "Guest must be stopped for opening of encrypted image");
1583         ret = -EBUSY;
1584         goto close_and_fail;
1585     }
1586
1587     QDECREF(options);
1588     *pbs = bs;
1589     return 0;
1590
1591 fail:
1592     if (file != NULL) {
1593         bdrv_unref(file);
1594     }
1595     QDECREF(bs->options);
1596     QDECREF(options);
1597     bs->options = NULL;
1598     if (!*pbs) {
1599         /* If *pbs is NULL, a new BDS has been created in this function and
1600            needs to be freed now. Otherwise, it does not need to be closed,
1601            since it has not really been opened yet. */
1602         bdrv_unref(bs);
1603     }
1604     if (local_err) {
1605         error_propagate(errp, local_err);
1606     }
1607     return ret;
1608
1609 close_and_fail:
1610     /* See fail path, but now the BDS has to be always closed */
1611     if (*pbs) {
1612         bdrv_close(bs);
1613     } else {
1614         bdrv_unref(bs);
1615     }
1616     QDECREF(options);
1617     if (local_err) {
1618         error_propagate(errp, local_err);
1619     }
1620     return ret;
1621 }
1622
1623 typedef struct BlockReopenQueueEntry {
1624      bool prepared;
1625      BDRVReopenState state;
1626      QSIMPLEQ_ENTRY(BlockReopenQueueEntry) entry;
1627 } BlockReopenQueueEntry;
1628
1629 /*
1630  * Adds a BlockDriverState to a simple queue for an atomic, transactional
1631  * reopen of multiple devices.
1632  *
1633  * bs_queue can either be an existing BlockReopenQueue that has had QSIMPLE_INIT
1634  * already performed, or alternatively may be NULL a new BlockReopenQueue will
1635  * be created and initialized. This newly created BlockReopenQueue should be
1636  * passed back in for subsequent calls that are intended to be of the same
1637  * atomic 'set'.
1638  *
1639  * bs is the BlockDriverState to add to the reopen queue.
1640  *
1641  * flags contains the open flags for the associated bs
1642  *
1643  * returns a pointer to bs_queue, which is either the newly allocated
1644  * bs_queue, or the existing bs_queue being used.
1645  *
1646  */
1647 BlockReopenQueue *bdrv_reopen_queue(BlockReopenQueue *bs_queue,
1648                                     BlockDriverState *bs, int flags)
1649 {
1650     assert(bs != NULL);
1651
1652     BlockReopenQueueEntry *bs_entry;
1653     if (bs_queue == NULL) {
1654         bs_queue = g_new0(BlockReopenQueue, 1);
1655         QSIMPLEQ_INIT(bs_queue);
1656     }
1657
1658     /* bdrv_open() masks this flag out */
1659     flags &= ~BDRV_O_PROTOCOL;
1660
1661     if (bs->file) {
1662         bdrv_reopen_queue(bs_queue, bs->file, bdrv_inherited_flags(flags));
1663     }
1664
1665     bs_entry = g_new0(BlockReopenQueueEntry, 1);
1666     QSIMPLEQ_INSERT_TAIL(bs_queue, bs_entry, entry);
1667
1668     bs_entry->state.bs = bs;
1669     bs_entry->state.flags = flags;
1670
1671     return bs_queue;
1672 }
1673
1674 /*
1675  * Reopen multiple BlockDriverStates atomically & transactionally.
1676  *
1677  * The queue passed in (bs_queue) must have been built up previous
1678  * via bdrv_reopen_queue().
1679  *
1680  * Reopens all BDS specified in the queue, with the appropriate
1681  * flags.  All devices are prepared for reopen, and failure of any
1682  * device will cause all device changes to be abandonded, and intermediate
1683  * data cleaned up.
1684  *
1685  * If all devices prepare successfully, then the changes are committed
1686  * to all devices.
1687  *
1688  */
1689 int bdrv_reopen_multiple(BlockReopenQueue *bs_queue, Error **errp)
1690 {
1691     int ret = -1;
1692     BlockReopenQueueEntry *bs_entry, *next;
1693     Error *local_err = NULL;
1694
1695     assert(bs_queue != NULL);
1696
1697     bdrv_drain_all();
1698
1699     QSIMPLEQ_FOREACH(bs_entry, bs_queue, entry) {
1700         if (bdrv_reopen_prepare(&bs_entry->state, bs_queue, &local_err)) {
1701             error_propagate(errp, local_err);
1702             goto cleanup;
1703         }
1704         bs_entry->prepared = true;
1705     }
1706
1707     /* If we reach this point, we have success and just need to apply the
1708      * changes
1709      */
1710     QSIMPLEQ_FOREACH(bs_entry, bs_queue, entry) {
1711         bdrv_reopen_commit(&bs_entry->state);
1712     }
1713
1714     ret = 0;
1715
1716 cleanup:
1717     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(bs_entry, bs_queue, entry, next) {
1718         if (ret && bs_entry->prepared) {
1719             bdrv_reopen_abort(&bs_entry->state);
1720         }
1721         g_free(bs_entry);
1722     }
1723     g_free(bs_queue);
1724     return ret;
1725 }
1726
1727
1728 /* Reopen a single BlockDriverState with the specified flags. */
1729 int bdrv_reopen(BlockDriverState *bs, int bdrv_flags, Error **errp)
1730 {
1731     int ret = -1;
1732     Error *local_err = NULL;
1733     BlockReopenQueue *queue = bdrv_reopen_queue(NULL, bs, bdrv_flags);
1734
1735     ret = bdrv_reopen_multiple(queue, &local_err);
1736     if (local_err != NULL) {
1737         error_propagate(errp, local_err);
1738     }
1739     return ret;
1740 }
1741
1742
1743 /*
1744  * Prepares a BlockDriverState for reopen. All changes are staged in the
1745  * 'opaque' field of the BDRVReopenState, which is used and allocated by
1746  * the block driver layer .bdrv_reopen_prepare()
1747  *
1748  * bs is the BlockDriverState to reopen
1749  * flags are the new open flags
1750  * queue is the reopen queue
1751  *
1752  * Returns 0 on success, non-zero on error.  On error errp will be set
1753  * as well.
1754  *
1755  * On failure, bdrv_reopen_abort() will be called to clean up any data.
1756  * It is the responsibility of the caller to then call the abort() or
1757  * commit() for any other BDS that have been left in a prepare() state
1758  *
1759  */
1760 int bdrv_reopen_prepare(BDRVReopenState *reopen_state, BlockReopenQueue *queue,
1761                         Error **errp)
1762 {
1763     int ret = -1;
1764     Error *local_err = NULL;
1765     BlockDriver *drv;
1766
1767     assert(reopen_state != NULL);
1768     assert(reopen_state->bs->drv != NULL);
1769     drv = reopen_state->bs->drv;
1770
1771     /* if we are to stay read-only, do not allow permission change
1772      * to r/w */
1773     if (!(reopen_state->bs->open_flags & BDRV_O_ALLOW_RDWR) &&
1774         reopen_state->flags & BDRV_O_RDWR) {
1775         error_set(errp, QERR_DEVICE_IS_READ_ONLY,
1776                   bdrv_get_device_name(reopen_state->bs));
1777         goto error;
1778     }
1779
1780
1781     ret = bdrv_flush(reopen_state->bs);
1782     if (ret) {
1783         error_set(errp, ERROR_CLASS_GENERIC_ERROR, "Error (%s) flushing drive",
1784                   strerror(-ret));
1785         goto error;
1786     }
1787
1788     if (drv->bdrv_reopen_prepare) {
1789         ret = drv->bdrv_reopen_prepare(reopen_state, queue, &local_err);
1790         if (ret) {
1791             if (local_err != NULL) {
1792                 error_propagate(errp, local_err);
1793             } else {
1794                 error_setg(errp, "failed while preparing to reopen image '%s'",
1795                            reopen_state->bs->filename);
1796             }
1797             goto error;
1798         }
1799     } else {
1800         /* It is currently mandatory to have a bdrv_reopen_prepare()
1801          * handler for each supported drv. */
1802         error_set(errp, QERR_BLOCK_FORMAT_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
1803                   drv->format_name, bdrv_get_device_name(reopen_state->bs),
1804                  "reopening of file");
1805         ret = -1;
1806         goto error;
1807     }
1808
1809     ret = 0;
1810
1811 error:
1812     return ret;
1813 }
1814
1815 /*
1816  * Takes the staged changes for the reopen from bdrv_reopen_prepare(), and
1817  * makes them final by swapping the staging BlockDriverState contents into
1818  * the active BlockDriverState contents.
1819  */
1820 void bdrv_reopen_commit(BDRVReopenState *reopen_state)
1821 {
1822     BlockDriver *drv;
1823
1824     assert(reopen_state != NULL);
1825     drv = reopen_state->bs->drv;
1826     assert(drv != NULL);
1827
1828     /* If there are any driver level actions to take */
1829     if (drv->bdrv_reopen_commit) {
1830         drv->bdrv_reopen_commit(reopen_state);
1831     }
1832
1833     /* set BDS specific flags now */
1834     reopen_state->bs->open_flags         = reopen_state->flags;
1835     reopen_state->bs->enable_write_cache = !!(reopen_state->flags &
1836                                               BDRV_O_CACHE_WB);
1837     reopen_state->bs->read_only = !(reopen_state->flags & BDRV_O_RDWR);
1838
1839     bdrv_refresh_limits(reopen_state->bs, NULL);
1840 }
1841
1842 /*
1843  * Abort the reopen, and delete and free the staged changes in
1844  * reopen_state
1845  */
1846 void bdrv_reopen_abort(BDRVReopenState *reopen_state)
1847 {
1848     BlockDriver *drv;
1849
1850     assert(reopen_state != NULL);
1851     drv = reopen_state->bs->drv;
1852     assert(drv != NULL);
1853
1854     if (drv->bdrv_reopen_abort) {
1855         drv->bdrv_reopen_abort(reopen_state);
1856     }
1857 }
1858
1859
1860 void bdrv_close(BlockDriverState *bs)
1861 {
1862     BdrvAioNotifier *ban, *ban_next;
1863
1864     if (bs->job) {
1865         block_job_cancel_sync(bs->job);
1866     }
1867     bdrv_drain_all(); /* complete I/O */
1868     bdrv_flush(bs);
1869     bdrv_drain_all(); /* in case flush left pending I/O */
1870     notifier_list_notify(&bs->close_notifiers, bs);
1871
1872     if (bs->drv) {
1873         if (bs->backing_hd) {
1874             BlockDriverState *backing_hd = bs->backing_hd;
1875             bdrv_set_backing_hd(bs, NULL);
1876             bdrv_unref(backing_hd);
1877         }
1878         bs->drv->bdrv_close(bs);
1879         g_free(bs->opaque);
1880         bs->opaque = NULL;
1881         bs->drv = NULL;
1882         bs->copy_on_read = 0;
1883         bs->backing_file[0] = '\0';
1884         bs->backing_format[0] = '\0';
1885         bs->total_sectors = 0;
1886         bs->encrypted = 0;
1887         bs->valid_key = 0;
1888         bs->sg = 0;
1889         bs->growable = 0;
1890         bs->zero_beyond_eof = false;
1891         QDECREF(bs->options);
1892         bs->options = NULL;
1893         QDECREF(bs->full_open_options);
1894         bs->full_open_options = NULL;
1895
1896         if (bs->file != NULL) {
1897             bdrv_unref(bs->file);
1898             bs->file = NULL;
1899         }
1900     }
1901
1902     if (bs->blk) {
1903         blk_dev_change_media_cb(bs->blk, false);
1904     }
1905
1906     /*throttling disk I/O limits*/
1907     if (bs->io_limits_enabled) {
1908         bdrv_io_limits_disable(bs);
1909     }
1910
1911     QLIST_FOREACH_SAFE(ban, &bs->aio_notifiers, list, ban_next) {
1912         g_free(ban);
1913     }
1914     QLIST_INIT(&bs->aio_notifiers);
1915 }
1916
1917 void bdrv_close_all(void)
1918 {
1919     BlockDriverState *bs;
1920
1921     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
1922         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
1923
1924         aio_context_acquire(aio_context);
1925         bdrv_close(bs);
1926         aio_context_release(aio_context);
1927     }
1928 }
1929
1930 /* Check if any requests are in-flight (including throttled requests) */
1931 static bool bdrv_requests_pending(BlockDriverState *bs)
1932 {
1933     if (!QLIST_EMPTY(&bs->tracked_requests)) {
1934         return true;
1935     }
1936     if (!qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs[0])) {
1937         return true;
1938     }
1939     if (!qemu_co_queue_empty(&bs->throttled_reqs[1])) {
1940         return true;
1941     }
1942     if (bs->file && bdrv_requests_pending(bs->file)) {
1943         return true;
1944     }
1945     if (bs->backing_hd && bdrv_requests_pending(bs->backing_hd)) {
1946         return true;
1947     }
1948     return false;
1949 }
1950
1951 static bool bdrv_drain_one(BlockDriverState *bs)
1952 {
1953     bool bs_busy;
1954
1955     bdrv_flush_io_queue(bs);
1956     bdrv_start_throttled_reqs(bs);
1957     bs_busy = bdrv_requests_pending(bs);
1958     bs_busy |= aio_poll(bdrv_get_aio_context(bs), bs_busy);
1959     return bs_busy;
1960 }
1961
1962 /*
1963  * Wait for pending requests to complete on a single BlockDriverState subtree
1964  *
1965  * See the warning in bdrv_drain_all().  This function can only be called if
1966  * you are sure nothing can generate I/O because you have op blockers
1967  * installed.
1968  *
1969  * Note that unlike bdrv_drain_all(), the caller must hold the BlockDriverState
1970  * AioContext.
1971  */
1972 void bdrv_drain(BlockDriverState *bs)
1973 {
1974     while (bdrv_drain_one(bs)) {
1975         /* Keep iterating */
1976     }
1977 }
1978
1979 /*
1980  * Wait for pending requests to complete across all BlockDriverStates
1981  *
1982  * This function does not flush data to disk, use bdrv_flush_all() for that
1983  * after calling this function.
1984  *
1985  * Note that completion of an asynchronous I/O operation can trigger any
1986  * number of other I/O operations on other devices---for example a coroutine
1987  * can be arbitrarily complex and a constant flow of I/O can come until the
1988  * coroutine is complete.  Because of this, it is not possible to have a
1989  * function to drain a single device's I/O queue.
1990  */
1991 void bdrv_drain_all(void)
1992 {
1993     /* Always run first iteration so any pending completion BHs run */
1994     bool busy = true;
1995     BlockDriverState *bs;
1996
1997     while (busy) {
1998         busy = false;
1999
2000         QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
2001             AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
2002
2003             aio_context_acquire(aio_context);
2004             busy |= bdrv_drain_one(bs);
2005             aio_context_release(aio_context);
2006         }
2007     }
2008 }
2009
2010 /* make a BlockDriverState anonymous by removing from bdrv_state and
2011  * graph_bdrv_state list.
2012    Also, NULL terminate the device_name to prevent double remove */
2013 void bdrv_make_anon(BlockDriverState *bs)
2014 {
2015     /*
2016      * Take care to remove bs from bdrv_states only when it's actually
2017      * in it.  Note that bs->device_list.tqe_prev is initially null,
2018      * and gets set to non-null by QTAILQ_INSERT_TAIL().  Establish
2019      * the useful invariant "bs in bdrv_states iff bs->tqe_prev" by
2020      * resetting it to null on remove.
2021      */
2022     if (bs->device_list.tqe_prev) {
2023         QTAILQ_REMOVE(&bdrv_states, bs, device_list);
2024         bs->device_list.tqe_prev = NULL;
2025     }
2026     if (bs->node_name[0] != '\0') {
2027         QTAILQ_REMOVE(&graph_bdrv_states, bs, node_list);
2028     }
2029     bs->node_name[0] = '\0';
2030 }
2031
2032 static void bdrv_rebind(BlockDriverState *bs)
2033 {
2034     if (bs->drv && bs->drv->bdrv_rebind) {
2035         bs->drv->bdrv_rebind(bs);
2036     }
2037 }
2038
2039 static void bdrv_move_feature_fields(BlockDriverState *bs_dest,
2040                                      BlockDriverState *bs_src)
2041 {
2042     /* move some fields that need to stay attached to the device */
2043
2044     /* dev info */
2045     bs_dest->guest_block_size   = bs_src->guest_block_size;
2046     bs_dest->copy_on_read       = bs_src->copy_on_read;
2047
2048     bs_dest->enable_write_cache = bs_src->enable_write_cache;
2049
2050     /* i/o throttled req */
2051     memcpy(&bs_dest->throttle_state,
2052            &bs_src->throttle_state,
2053            sizeof(ThrottleState));
2054     bs_dest->throttled_reqs[0]  = bs_src->throttled_reqs[0];
2055     bs_dest->throttled_reqs[1]  = bs_src->throttled_reqs[1];
2056     bs_dest->io_limits_enabled  = bs_src->io_limits_enabled;
2057
2058     /* r/w error */
2059     bs_dest->on_read_error      = bs_src->on_read_error;
2060     bs_dest->on_write_error     = bs_src->on_write_error;
2061
2062     /* i/o status */
2063     bs_dest->iostatus_enabled   = bs_src->iostatus_enabled;
2064     bs_dest->iostatus           = bs_src->iostatus;
2065
2066     /* dirty bitmap */
2067     bs_dest->dirty_bitmaps      = bs_src->dirty_bitmaps;
2068
2069     /* reference count */
2070     bs_dest->refcnt             = bs_src->refcnt;
2071
2072     /* job */
2073     bs_dest->job                = bs_src->job;
2074
2075     /* keep the same entry in bdrv_states */
2076     bs_dest->device_list = bs_src->device_list;
2077     bs_dest->blk = bs_src->blk;
2078
2079     memcpy(bs_dest->op_blockers, bs_src->op_blockers,
2080            sizeof(bs_dest->op_blockers));
2081 }
2082
2083 /*
2084  * Swap bs contents for two image chains while they are live,
2085  * while keeping required fields on the BlockDriverState that is
2086  * actually attached to a device.
2087  *
2088  * This will modify the BlockDriverState fields, and swap contents
2089  * between bs_new and bs_old. Both bs_new and bs_old are modified.
2090  *
2091  * bs_new must not be attached to a BlockBackend.
2092  *
2093  * This function does not create any image files.
2094  */
2095 void bdrv_swap(BlockDriverState *bs_new, BlockDriverState *bs_old)
2096 {
2097     BlockDriverState tmp;
2098
2099     /* The code needs to swap the node_name but simply swapping node_list won't
2100      * work so first remove the nodes from the graph list, do the swap then
2101      * insert them back if needed.
2102      */
2103     if (bs_new->node_name[0] != '\0') {
2104         QTAILQ_REMOVE(&graph_bdrv_states, bs_new, node_list);
2105     }
2106     if (bs_old->node_name[0] != '\0') {
2107         QTAILQ_REMOVE(&graph_bdrv_states, bs_old, node_list);
2108     }
2109
2110     /* bs_new must be unattached and shouldn't have anything fancy enabled */
2111     assert(!bs_new->blk);
2112     assert(QLIST_EMPTY(&bs_new->dirty_bitmaps));
2113     assert(bs_new->job == NULL);
2114     assert(bs_new->io_limits_enabled == false);
2115     assert(!throttle_have_timer(&bs_new->throttle_state));
2116
2117     tmp = *bs_new;
2118     *bs_new = *bs_old;
2119     *bs_old = tmp;
2120
2121     /* there are some fields that should not be swapped, move them back */
2122     bdrv_move_feature_fields(&tmp, bs_old);
2123     bdrv_move_feature_fields(bs_old, bs_new);
2124     bdrv_move_feature_fields(bs_new, &tmp);
2125
2126     /* bs_new must remain unattached */
2127     assert(!bs_new->blk);
2128
2129     /* Check a few fields that should remain attached to the device */
2130     assert(bs_new->job == NULL);
2131     assert(bs_new->io_limits_enabled == false);
2132     assert(!throttle_have_timer(&bs_new->throttle_state));
2133
2134     /* insert the nodes back into the graph node list if needed */
2135     if (bs_new->node_name[0] != '\0') {
2136         QTAILQ_INSERT_TAIL(&graph_bdrv_states, bs_new, node_list);
2137     }
2138     if (bs_old->node_name[0] != '\0') {
2139         QTAILQ_INSERT_TAIL(&graph_bdrv_states, bs_old, node_list);
2140     }
2141
2142     bdrv_rebind(bs_new);
2143     bdrv_rebind(bs_old);
2144 }
2145
2146 /*
2147  * Add new bs contents at the top of an image chain while the chain is
2148  * live, while keeping required fields on the top layer.
2149  *
2150  * This will modify the BlockDriverState fields, and swap contents
2151  * between bs_new and bs_top. Both bs_new and bs_top are modified.
2152  *
2153  * bs_new must not be attached to a BlockBackend.
2154  *
2155  * This function does not create any image files.
2156  */
2157 void bdrv_append(BlockDriverState *bs_new, BlockDriverState *bs_top)
2158 {
2159     bdrv_swap(bs_new, bs_top);
2160
2161     /* The contents of 'tmp' will become bs_top, as we are
2162      * swapping bs_new and bs_top contents. */
2163     bdrv_set_backing_hd(bs_top, bs_new);
2164 }
2165
2166 static void bdrv_delete(BlockDriverState *bs)
2167 {
2168     assert(!bs->job);
2169     assert(bdrv_op_blocker_is_empty(bs));
2170     assert(!bs->refcnt);
2171     assert(QLIST_EMPTY(&bs->dirty_bitmaps));
2172
2173     bdrv_close(bs);
2174
2175     /* remove from list, if necessary */
2176     bdrv_make_anon(bs);
2177
2178     g_free(bs);
2179 }
2180
2181 /*
2182  * Run consistency checks on an image
2183  *
2184  * Returns 0 if the check could be completed (it doesn't mean that the image is
2185  * free of errors) or -errno when an internal error occurred. The results of the
2186  * check are stored in res.
2187  */
2188 int bdrv_check(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res, BdrvCheckMode fix)
2189 {
2190     if (bs->drv == NULL) {
2191         return -ENOMEDIUM;
2192     }
2193     if (bs->drv->bdrv_check == NULL) {
2194         return -ENOTSUP;
2195     }
2196
2197     memset(res, 0, sizeof(*res));
2198     return bs->drv->bdrv_check(bs, res, fix);
2199 }
2200
2201 #define COMMIT_BUF_SECTORS 2048
2202
2203 /* commit COW file into the raw image */
2204 int bdrv_commit(BlockDriverState *bs)
2205 {
2206     BlockDriver *drv = bs->drv;
2207     int64_t sector, total_sectors, length, backing_length;
2208     int n, ro, open_flags;
2209     int ret = 0;
2210     uint8_t *buf = NULL;
2211
2212     if (!drv)
2213         return -ENOMEDIUM;
2214
2215     if (!bs->backing_hd) {
2216         return -ENOTSUP;
2217     }
2218
2219     if (bdrv_op_is_blocked(bs, BLOCK_OP_TYPE_COMMIT_SOURCE, NULL) ||
2220         bdrv_op_is_blocked(bs->backing_hd, BLOCK_OP_TYPE_COMMIT_TARGET, NULL)) {
2221         return -EBUSY;
2222     }
2223
2224     ro = bs->backing_hd->read_only;
2225     open_flags =  bs->backing_hd->open_flags;
2226
2227     if (ro) {
2228         if (bdrv_reopen(bs->backing_hd, open_flags | BDRV_O_RDWR, NULL)) {
2229             return -EACCES;
2230         }
2231     }
2232
2233     length = bdrv_getlength(bs);
2234     if (length < 0) {
2235         ret = length;
2236         goto ro_cleanup;
2237     }
2238
2239     backing_length = bdrv_getlength(bs->backing_hd);
2240     if (backing_length < 0) {
2241         ret = backing_length;
2242         goto ro_cleanup;
2243     }
2244
2245     /* If our top snapshot is larger than the backing file image,
2246      * grow the backing file image if possible.  If not possible,
2247      * we must return an error */
2248     if (length > backing_length) {
2249         ret = bdrv_truncate(bs->backing_hd, length);
2250         if (ret < 0) {
2251             goto ro_cleanup;
2252         }
2253     }
2254
2255     total_sectors = length >> BDRV_SECTOR_BITS;
2256
2257     /* qemu_try_blockalign() for bs will choose an alignment that works for
2258      * bs->backing_hd as well, so no need to compare the alignment manually. */
2259     buf = qemu_try_blockalign(bs, COMMIT_BUF_SECTORS * BDRV_SECTOR_SIZE);
2260     if (buf == NULL) {
2261         ret = -ENOMEM;
2262         goto ro_cleanup;
2263     }
2264
2265     for (sector = 0; sector < total_sectors; sector += n) {
2266         ret = bdrv_is_allocated(bs, sector, COMMIT_BUF_SECTORS, &n);
2267         if (ret < 0) {
2268             goto ro_cleanup;
2269         }
2270         if (ret) {
2271             ret = bdrv_read(bs, sector, buf, n);
2272             if (ret < 0) {
2273                 goto ro_cleanup;
2274             }
2275
2276             ret = bdrv_write(bs->backing_hd, sector, buf, n);
2277             if (ret < 0) {
2278                 goto ro_cleanup;
2279             }
2280         }
2281     }
2282
2283     if (drv->bdrv_make_empty) {
2284         ret = drv->bdrv_make_empty(bs);
2285         if (ret < 0) {
2286             goto ro_cleanup;
2287         }
2288         bdrv_flush(bs);
2289     }
2290
2291     /*
2292      * Make sure all data we wrote to the backing device is actually
2293      * stable on disk.
2294      */
2295     if (bs->backing_hd) {
2296         bdrv_flush(bs->backing_hd);
2297     }
2298
2299     ret = 0;
2300 ro_cleanup:
2301     qemu_vfree(buf);
2302
2303     if (ro) {
2304         /* ignoring error return here */
2305         bdrv_reopen(bs->backing_hd, open_flags & ~BDRV_O_RDWR, NULL);
2306     }
2307
2308     return ret;
2309 }
2310
2311 int bdrv_commit_all(void)
2312 {
2313     BlockDriverState *bs;
2314
2315     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
2316         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
2317
2318         aio_context_acquire(aio_context);
2319         if (bs->drv && bs->backing_hd) {
2320             int ret = bdrv_commit(bs);
2321             if (ret < 0) {
2322                 aio_context_release(aio_context);
2323                 return ret;
2324             }
2325         }
2326         aio_context_release(aio_context);
2327     }
2328     return 0;
2329 }
2330
2331 /**
2332  * Remove an active request from the tracked requests list
2333  *
2334  * This function should be called when a tracked request is completing.
2335  */
2336 static void tracked_request_end(BdrvTrackedRequest *req)
2337 {
2338     if (req->serialising) {
2339         req->bs->serialising_in_flight--;
2340     }
2341
2342     QLIST_REMOVE(req, list);
2343     qemu_co_queue_restart_all(&req->wait_queue);
2344 }
2345
2346 /**
2347  * Add an active request to the tracked requests list
2348  */
2349 static void tracked_request_begin(BdrvTrackedRequest *req,
2350                                   BlockDriverState *bs,
2351                                   int64_t offset,
2352                                   unsigned int bytes, bool is_write)
2353 {
2354     *req = (BdrvTrackedRequest){
2355         .bs = bs,
2356         .offset         = offset,
2357         .bytes          = bytes,
2358         .is_write       = is_write,
2359         .co             = qemu_coroutine_self(),
2360         .serialising    = false,
2361         .overlap_offset = offset,
2362         .overlap_bytes  = bytes,
2363     };
2364
2365     qemu_co_queue_init(&req->wait_queue);
2366
2367     QLIST_INSERT_HEAD(&bs->tracked_requests, req, list);
2368 }
2369
2370 static void mark_request_serialising(BdrvTrackedRequest *req, uint64_t align)
2371 {
2372     int64_t overlap_offset = req->offset & ~(align - 1);
2373     unsigned int overlap_bytes = ROUND_UP(req->offset + req->bytes, align)
2374                                - overlap_offset;
2375
2376     if (!req->serialising) {
2377         req->bs->serialising_in_flight++;
2378         req->serialising = true;
2379     }
2380
2381     req->overlap_offset = MIN(req->overlap_offset, overlap_offset);
2382     req->overlap_bytes = MAX(req->overlap_bytes, overlap_bytes);
2383 }
2384
2385 /**
2386  * Round a region to cluster boundaries
2387  */
2388 void bdrv_round_to_clusters(BlockDriverState *bs,
2389                             int64_t sector_num, int nb_sectors,
2390                             int64_t *cluster_sector_num,
2391                             int *cluster_nb_sectors)
2392 {
2393     BlockDriverInfo bdi;
2394
2395     if (bdrv_get_info(bs, &bdi) < 0 || bdi.cluster_size == 0) {
2396         *cluster_sector_num = sector_num;
2397         *cluster_nb_sectors = nb_sectors;
2398     } else {
2399         int64_t c = bdi.cluster_size / BDRV_SECTOR_SIZE;
2400         *cluster_sector_num = QEMU_ALIGN_DOWN(sector_num, c);
2401         *cluster_nb_sectors = QEMU_ALIGN_UP(sector_num - *cluster_sector_num +
2402                                             nb_sectors, c);
2403     }
2404 }
2405
2406 static int bdrv_get_cluster_size(BlockDriverState *bs)
2407 {
2408     BlockDriverInfo bdi;
2409     int ret;
2410
2411     ret = bdrv_get_info(bs, &bdi);
2412     if (ret < 0 || bdi.cluster_size == 0) {
2413         return bs->request_alignment;
2414     } else {
2415         return bdi.cluster_size;
2416     }
2417 }
2418
2419 static bool tracked_request_overlaps(BdrvTrackedRequest *req,
2420                                      int64_t offset, unsigned int bytes)
2421 {
2422     /*        aaaa   bbbb */
2423     if (offset >= req->overlap_offset + req->overlap_bytes) {
2424         return false;
2425     }
2426     /* bbbb   aaaa        */
2427     if (req->overlap_offset >= offset + bytes) {
2428         return false;
2429     }
2430     return true;
2431 }
2432
2433 static bool coroutine_fn wait_serialising_requests(BdrvTrackedRequest *self)
2434 {
2435     BlockDriverState *bs = self->bs;
2436     BdrvTrackedRequest *req;
2437     bool retry;
2438     bool waited = false;
2439
2440     if (!bs->serialising_in_flight) {
2441         return false;
2442     }
2443
2444     do {
2445         retry = false;
2446         QLIST_FOREACH(req, &bs->tracked_requests, list) {
2447             if (req == self || (!req->serialising && !self->serialising)) {
2448                 continue;
2449             }
2450             if (tracked_request_overlaps(req, self->overlap_offset,
2451                                          self->overlap_bytes))
2452             {
2453                 /* Hitting this means there was a reentrant request, for
2454                  * example, a block driver issuing nested requests.  This must
2455                  * never happen since it means deadlock.
2456                  */
2457                 assert(qemu_coroutine_self() != req->co);
2458
2459                 /* If the request is already (indirectly) waiting for us, or
2460                  * will wait for us as soon as it wakes up, then just go on
2461                  * (instead of producing a deadlock in the former case). */
2462                 if (!req->waiting_for) {
2463                     self->waiting_for = req;
2464                     qemu_co_queue_wait(&req->wait_queue);
2465                     self->waiting_for = NULL;
2466                     retry = true;
2467                     waited = true;
2468                     break;
2469                 }
2470             }
2471         }
2472     } while (retry);
2473
2474     return waited;
2475 }
2476
2477 /*
2478  * Return values:
2479  * 0        - success
2480  * -EINVAL  - backing format specified, but no file
2481  * -ENOSPC  - can't update the backing file because no space is left in the
2482  *            image file header
2483  * -ENOTSUP - format driver doesn't support changing the backing file
2484  */
2485 int bdrv_change_backing_file(BlockDriverState *bs,
2486     const char *backing_file, const char *backing_fmt)
2487 {
2488     BlockDriver *drv = bs->drv;
2489     int ret;
2490
2491     /* Backing file format doesn't make sense without a backing file */
2492     if (backing_fmt && !backing_file) {
2493         return -EINVAL;
2494     }
2495
2496     if (drv->bdrv_change_backing_file != NULL) {
2497         ret = drv->bdrv_change_backing_file(bs, backing_file, backing_fmt);
2498     } else {
2499         ret = -ENOTSUP;
2500     }
2501
2502     if (ret == 0) {
2503         pstrcpy(bs->backing_file, sizeof(bs->backing_file), backing_file ?: "");
2504         pstrcpy(bs->backing_format, sizeof(bs->backing_format), backing_fmt ?: "");
2505     }
2506     return ret;
2507 }
2508
2509 /*
2510  * Finds the image layer in the chain that has 'bs' as its backing file.
2511  *
2512  * active is the current topmost image.
2513  *
2514  * Returns NULL if bs is not found in active's image chain,
2515  * or if active == bs.
2516  *
2517  * Returns the bottommost base image if bs == NULL.
2518  */
2519 BlockDriverState *bdrv_find_overlay(BlockDriverState *active,
2520                                     BlockDriverState *bs)
2521 {
2522     while (active && bs != active->backing_hd) {
2523         active = active->backing_hd;
2524     }
2525
2526     return active;
2527 }
2528
2529 /* Given a BDS, searches for the base layer. */
2530 BlockDriverState *bdrv_find_base(BlockDriverState *bs)
2531 {
2532     return bdrv_find_overlay(bs, NULL);
2533 }
2534
2535 typedef struct BlkIntermediateStates {
2536     BlockDriverState *bs;
2537     QSIMPLEQ_ENTRY(BlkIntermediateStates) entry;
2538 } BlkIntermediateStates;
2539
2540
2541 /*
2542  * Drops images above 'base' up to and including 'top', and sets the image
2543  * above 'top' to have base as its backing file.
2544  *
2545  * Requires that the overlay to 'top' is opened r/w, so that the backing file
2546  * information in 'bs' can be properly updated.
2547  *
2548  * E.g., this will convert the following chain:
2549  * bottom <- base <- intermediate <- top <- active
2550  *
2551  * to
2552  *
2553  * bottom <- base <- active
2554  *
2555  * It is allowed for bottom==base, in which case it converts:
2556  *
2557  * base <- intermediate <- top <- active
2558  *
2559  * to
2560  *
2561  * base <- active
2562  *
2563  * If backing_file_str is non-NULL, it will be used when modifying top's
2564  * overlay image metadata.
2565  *
2566  * Error conditions:
2567  *  if active == top, that is considered an error
2568  *
2569  */
2570 int bdrv_drop_intermediate(BlockDriverState *active, BlockDriverState *top,
2571                            BlockDriverState *base, const char *backing_file_str)
2572 {
2573     BlockDriverState *intermediate;
2574     BlockDriverState *base_bs = NULL;
2575     BlockDriverState *new_top_bs = NULL;
2576     BlkIntermediateStates *intermediate_state, *next;
2577     int ret = -EIO;
2578
2579     QSIMPLEQ_HEAD(states_to_delete, BlkIntermediateStates) states_to_delete;
2580     QSIMPLEQ_INIT(&states_to_delete);
2581
2582     if (!top->drv || !base->drv) {
2583         goto exit;
2584     }
2585
2586     new_top_bs = bdrv_find_overlay(active, top);
2587
2588     if (new_top_bs == NULL) {
2589         /* we could not find the image above 'top', this is an error */
2590         goto exit;
2591     }
2592
2593     /* special case of new_top_bs->backing_hd already pointing to base - nothing
2594      * to do, no intermediate images */
2595     if (new_top_bs->backing_hd == base) {
2596         ret = 0;
2597         goto exit;
2598     }
2599
2600     intermediate = top;
2601
2602     /* now we will go down through the list, and add each BDS we find
2603      * into our deletion queue, until we hit the 'base'
2604      */
2605     while (intermediate) {
2606         intermediate_state = g_new0(BlkIntermediateStates, 1);
2607         intermediate_state->bs = intermediate;
2608         QSIMPLEQ_INSERT_TAIL(&states_to_delete, intermediate_state, entry);
2609
2610         if (intermediate->backing_hd == base) {
2611             base_bs = intermediate->backing_hd;
2612             break;
2613         }
2614         intermediate = intermediate->backing_hd;
2615     }
2616     if (base_bs == NULL) {
2617         /* something went wrong, we did not end at the base. safely
2618          * unravel everything, and exit with error */
2619         goto exit;
2620     }
2621
2622     /* success - we can delete the intermediate states, and link top->base */
2623     backing_file_str = backing_file_str ? backing_file_str : base_bs->filename;
2624     ret = bdrv_change_backing_file(new_top_bs, backing_file_str,
2625                                    base_bs->drv ? base_bs->drv->format_name : "");
2626     if (ret) {
2627         goto exit;
2628     }
2629     bdrv_set_backing_hd(new_top_bs, base_bs);
2630
2631     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(intermediate_state, &states_to_delete, entry, next) {
2632         /* so that bdrv_close() does not recursively close the chain */
2633         bdrv_set_backing_hd(intermediate_state->bs, NULL);
2634         bdrv_unref(intermediate_state->bs);
2635     }
2636     ret = 0;
2637
2638 exit:
2639     QSIMPLEQ_FOREACH_SAFE(intermediate_state, &states_to_delete, entry, next) {
2640         g_free(intermediate_state);
2641     }
2642     return ret;
2643 }
2644
2645
2646 static int bdrv_check_byte_request(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2647                                    size_t size)
2648 {
2649     int64_t len;
2650
2651     if (size > BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS << BDRV_SECTOR_BITS) {
2652         return -EIO;
2653     }
2654
2655     if (!bdrv_is_inserted(bs))
2656         return -ENOMEDIUM;
2657
2658     if (bs->growable)
2659         return 0;
2660
2661     len = bdrv_getlength(bs);
2662
2663     if (offset < 0)
2664         return -EIO;
2665
2666     if ((offset > len) || (len - offset < size))
2667         return -EIO;
2668
2669     return 0;
2670 }
2671
2672 static int bdrv_check_request(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2673                               int nb_sectors)
2674 {
2675     if (nb_sectors < 0 || nb_sectors > BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS) {
2676         return -EIO;
2677     }
2678
2679     return bdrv_check_byte_request(bs, sector_num * BDRV_SECTOR_SIZE,
2680                                    nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
2681 }
2682
2683 typedef struct RwCo {
2684     BlockDriverState *bs;
2685     int64_t offset;
2686     QEMUIOVector *qiov;
2687     bool is_write;
2688     int ret;
2689     BdrvRequestFlags flags;
2690 } RwCo;
2691
2692 static void coroutine_fn bdrv_rw_co_entry(void *opaque)
2693 {
2694     RwCo *rwco = opaque;
2695
2696     if (!rwco->is_write) {
2697         rwco->ret = bdrv_co_do_preadv(rwco->bs, rwco->offset,
2698                                       rwco->qiov->size, rwco->qiov,
2699                                       rwco->flags);
2700     } else {
2701         rwco->ret = bdrv_co_do_pwritev(rwco->bs, rwco->offset,
2702                                        rwco->qiov->size, rwco->qiov,
2703                                        rwco->flags);
2704     }
2705 }
2706
2707 /*
2708  * Process a vectored synchronous request using coroutines
2709  */
2710 static int bdrv_prwv_co(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2711                         QEMUIOVector *qiov, bool is_write,
2712                         BdrvRequestFlags flags)
2713 {
2714     Coroutine *co;
2715     RwCo rwco = {
2716         .bs = bs,
2717         .offset = offset,
2718         .qiov = qiov,
2719         .is_write = is_write,
2720         .ret = NOT_DONE,
2721         .flags = flags,
2722     };
2723
2724     /**
2725      * In sync call context, when the vcpu is blocked, this throttling timer
2726      * will not fire; so the I/O throttling function has to be disabled here
2727      * if it has been enabled.
2728      */
2729     if (bs->io_limits_enabled) {
2730         fprintf(stderr, "Disabling I/O throttling on '%s' due "
2731                         "to synchronous I/O.\n", bdrv_get_device_name(bs));
2732         bdrv_io_limits_disable(bs);
2733     }
2734
2735     if (qemu_in_coroutine()) {
2736         /* Fast-path if already in coroutine context */
2737         bdrv_rw_co_entry(&rwco);
2738     } else {
2739         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
2740
2741         co = qemu_coroutine_create(bdrv_rw_co_entry);
2742         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
2743         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
2744             aio_poll(aio_context, true);
2745         }
2746     }
2747     return rwco.ret;
2748 }
2749
2750 /*
2751  * Process a synchronous request using coroutines
2752  */
2753 static int bdrv_rw_co(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num, uint8_t *buf,
2754                       int nb_sectors, bool is_write, BdrvRequestFlags flags)
2755 {
2756     QEMUIOVector qiov;
2757     struct iovec iov = {
2758         .iov_base = (void *)buf,
2759         .iov_len = nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE,
2760     };
2761
2762     if (nb_sectors < 0 || nb_sectors > BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS) {
2763         return -EINVAL;
2764     }
2765
2766     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
2767     return bdrv_prwv_co(bs, sector_num << BDRV_SECTOR_BITS,
2768                         &qiov, is_write, flags);
2769 }
2770
2771 /* return < 0 if error. See bdrv_write() for the return codes */
2772 int bdrv_read(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2773               uint8_t *buf, int nb_sectors)
2774 {
2775     return bdrv_rw_co(bs, sector_num, buf, nb_sectors, false, 0);
2776 }
2777
2778 /* Just like bdrv_read(), but with I/O throttling temporarily disabled */
2779 int bdrv_read_unthrottled(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2780                           uint8_t *buf, int nb_sectors)
2781 {
2782     bool enabled;
2783     int ret;
2784
2785     enabled = bs->io_limits_enabled;
2786     bs->io_limits_enabled = false;
2787     ret = bdrv_read(bs, sector_num, buf, nb_sectors);
2788     bs->io_limits_enabled = enabled;
2789     return ret;
2790 }
2791
2792 /* Return < 0 if error. Important errors are:
2793   -EIO         generic I/O error (may happen for all errors)
2794   -ENOMEDIUM   No media inserted.
2795   -EINVAL      Invalid sector number or nb_sectors
2796   -EACCES      Trying to write a read-only device
2797 */
2798 int bdrv_write(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2799                const uint8_t *buf, int nb_sectors)
2800 {
2801     return bdrv_rw_co(bs, sector_num, (uint8_t *)buf, nb_sectors, true, 0);
2802 }
2803
2804 int bdrv_write_zeroes(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
2805                       int nb_sectors, BdrvRequestFlags flags)
2806 {
2807     return bdrv_rw_co(bs, sector_num, NULL, nb_sectors, true,
2808                       BDRV_REQ_ZERO_WRITE | flags);
2809 }
2810
2811 /*
2812  * Completely zero out a block device with the help of bdrv_write_zeroes.
2813  * The operation is sped up by checking the block status and only writing
2814  * zeroes to the device if they currently do not return zeroes. Optional
2815  * flags are passed through to bdrv_write_zeroes (e.g. BDRV_REQ_MAY_UNMAP).
2816  *
2817  * Returns < 0 on error, 0 on success. For error codes see bdrv_write().
2818  */
2819 int bdrv_make_zero(BlockDriverState *bs, BdrvRequestFlags flags)
2820 {
2821     int64_t target_sectors, ret, nb_sectors, sector_num = 0;
2822     int n;
2823
2824     target_sectors = bdrv_nb_sectors(bs);
2825     if (target_sectors < 0) {
2826         return target_sectors;
2827     }
2828
2829     for (;;) {
2830         nb_sectors = MIN(target_sectors - sector_num, BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS);
2831         if (nb_sectors <= 0) {
2832             return 0;
2833         }
2834         ret = bdrv_get_block_status(bs, sector_num, nb_sectors, &n);
2835         if (ret < 0) {
2836             error_report("error getting block status at sector %" PRId64 ": %s",
2837                          sector_num, strerror(-ret));
2838             return ret;
2839         }
2840         if (ret & BDRV_BLOCK_ZERO) {
2841             sector_num += n;
2842             continue;
2843         }
2844         ret = bdrv_write_zeroes(bs, sector_num, n, flags);
2845         if (ret < 0) {
2846             error_report("error writing zeroes at sector %" PRId64 ": %s",
2847                          sector_num, strerror(-ret));
2848             return ret;
2849         }
2850         sector_num += n;
2851     }
2852 }
2853
2854 int bdrv_pread(BlockDriverState *bs, int64_t offset, void *buf, int bytes)
2855 {
2856     QEMUIOVector qiov;
2857     struct iovec iov = {
2858         .iov_base = (void *)buf,
2859         .iov_len = bytes,
2860     };
2861     int ret;
2862
2863     if (bytes < 0) {
2864         return -EINVAL;
2865     }
2866
2867     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
2868     ret = bdrv_prwv_co(bs, offset, &qiov, false, 0);
2869     if (ret < 0) {
2870         return ret;
2871     }
2872
2873     return bytes;
2874 }
2875
2876 int bdrv_pwritev(BlockDriverState *bs, int64_t offset, QEMUIOVector *qiov)
2877 {
2878     int ret;
2879
2880     ret = bdrv_prwv_co(bs, offset, qiov, true, 0);
2881     if (ret < 0) {
2882         return ret;
2883     }
2884
2885     return qiov->size;
2886 }
2887
2888 int bdrv_pwrite(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2889                 const void *buf, int bytes)
2890 {
2891     QEMUIOVector qiov;
2892     struct iovec iov = {
2893         .iov_base   = (void *) buf,
2894         .iov_len    = bytes,
2895     };
2896
2897     if (bytes < 0) {
2898         return -EINVAL;
2899     }
2900
2901     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
2902     return bdrv_pwritev(bs, offset, &qiov);
2903 }
2904
2905 /*
2906  * Writes to the file and ensures that no writes are reordered across this
2907  * request (acts as a barrier)
2908  *
2909  * Returns 0 on success, -errno in error cases.
2910  */
2911 int bdrv_pwrite_sync(BlockDriverState *bs, int64_t offset,
2912     const void *buf, int count)
2913 {
2914     int ret;
2915
2916     ret = bdrv_pwrite(bs, offset, buf, count);
2917     if (ret < 0) {
2918         return ret;
2919     }
2920
2921     /* No flush needed for cache modes that already do it */
2922     if (bs->enable_write_cache) {
2923         bdrv_flush(bs);
2924     }
2925
2926     return 0;
2927 }
2928
2929 static int coroutine_fn bdrv_co_do_copy_on_readv(BlockDriverState *bs,
2930         int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
2931 {
2932     /* Perform I/O through a temporary buffer so that users who scribble over
2933      * their read buffer while the operation is in progress do not end up
2934      * modifying the image file.  This is critical for zero-copy guest I/O
2935      * where anything might happen inside guest memory.
2936      */
2937     void *bounce_buffer;
2938
2939     BlockDriver *drv = bs->drv;
2940     struct iovec iov;
2941     QEMUIOVector bounce_qiov;
2942     int64_t cluster_sector_num;
2943     int cluster_nb_sectors;
2944     size_t skip_bytes;
2945     int ret;
2946
2947     /* Cover entire cluster so no additional backing file I/O is required when
2948      * allocating cluster in the image file.
2949      */
2950     bdrv_round_to_clusters(bs, sector_num, nb_sectors,
2951                            &cluster_sector_num, &cluster_nb_sectors);
2952
2953     trace_bdrv_co_do_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors,
2954                                    cluster_sector_num, cluster_nb_sectors);
2955
2956     iov.iov_len = cluster_nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE;
2957     iov.iov_base = bounce_buffer = qemu_try_blockalign(bs, iov.iov_len);
2958     if (bounce_buffer == NULL) {
2959         ret = -ENOMEM;
2960         goto err;
2961     }
2962
2963     qemu_iovec_init_external(&bounce_qiov, &iov, 1);
2964
2965     ret = drv->bdrv_co_readv(bs, cluster_sector_num, cluster_nb_sectors,
2966                              &bounce_qiov);
2967     if (ret < 0) {
2968         goto err;
2969     }
2970
2971     if (drv->bdrv_co_write_zeroes &&
2972         buffer_is_zero(bounce_buffer, iov.iov_len)) {
2973         ret = bdrv_co_do_write_zeroes(bs, cluster_sector_num,
2974                                       cluster_nb_sectors, 0);
2975     } else {
2976         /* This does not change the data on the disk, it is not necessary
2977          * to flush even in cache=writethrough mode.
2978          */
2979         ret = drv->bdrv_co_writev(bs, cluster_sector_num, cluster_nb_sectors,
2980                                   &bounce_qiov);
2981     }
2982
2983     if (ret < 0) {
2984         /* It might be okay to ignore write errors for guest requests.  If this
2985          * is a deliberate copy-on-read then we don't want to ignore the error.
2986          * Simply report it in all cases.
2987          */
2988         goto err;
2989     }
2990
2991     skip_bytes = (sector_num - cluster_sector_num) * BDRV_SECTOR_SIZE;
2992     qemu_iovec_from_buf(qiov, 0, bounce_buffer + skip_bytes,
2993                         nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
2994
2995 err:
2996     qemu_vfree(bounce_buffer);
2997     return ret;
2998 }
2999
3000 /*
3001  * Forwards an already correctly aligned request to the BlockDriver. This
3002  * handles copy on read and zeroing after EOF; any other features must be
3003  * implemented by the caller.
3004  */
3005 static int coroutine_fn bdrv_aligned_preadv(BlockDriverState *bs,
3006     BdrvTrackedRequest *req, int64_t offset, unsigned int bytes,
3007     int64_t align, QEMUIOVector *qiov, int flags)
3008 {
3009     BlockDriver *drv = bs->drv;
3010     int ret;
3011
3012     int64_t sector_num = offset >> BDRV_SECTOR_BITS;
3013     unsigned int nb_sectors = bytes >> BDRV_SECTOR_BITS;
3014
3015     assert((offset & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)) == 0);
3016     assert((bytes & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)) == 0);
3017     assert(!qiov || bytes == qiov->size);
3018
3019     /* Handle Copy on Read and associated serialisation */
3020     if (flags & BDRV_REQ_COPY_ON_READ) {
3021         /* If we touch the same cluster it counts as an overlap.  This
3022          * guarantees that allocating writes will be serialized and not race
3023          * with each other for the same cluster.  For example, in copy-on-read
3024          * it ensures that the CoR read and write operations are atomic and
3025          * guest writes cannot interleave between them. */
3026         mark_request_serialising(req, bdrv_get_cluster_size(bs));
3027     }
3028
3029     wait_serialising_requests(req);
3030
3031     if (flags & BDRV_REQ_COPY_ON_READ) {
3032         int pnum;
3033
3034         ret = bdrv_is_allocated(bs, sector_num, nb_sectors, &pnum);
3035         if (ret < 0) {
3036             goto out;
3037         }
3038
3039         if (!ret || pnum != nb_sectors) {
3040             ret = bdrv_co_do_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
3041             goto out;
3042         }
3043     }
3044
3045     /* Forward the request to the BlockDriver */
3046     if (!(bs->zero_beyond_eof && bs->growable)) {
3047         ret = drv->bdrv_co_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
3048     } else {
3049         /* Read zeros after EOF of growable BDSes */
3050         int64_t total_sectors, max_nb_sectors;
3051
3052         total_sectors = bdrv_nb_sectors(bs);
3053         if (total_sectors < 0) {
3054             ret = total_sectors;
3055             goto out;
3056         }
3057
3058         max_nb_sectors = ROUND_UP(MAX(0, total_sectors - sector_num),
3059                                   align >> BDRV_SECTOR_BITS);
3060         if (nb_sectors < max_nb_sectors) {
3061             ret = drv->bdrv_co_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
3062         } else if (max_nb_sectors > 0) {
3063             QEMUIOVector local_qiov;
3064
3065             qemu_iovec_init(&local_qiov, qiov->niov);
3066             qemu_iovec_concat(&local_qiov, qiov, 0,
3067                               max_nb_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
3068
3069             ret = drv->bdrv_co_readv(bs, sector_num, max_nb_sectors,
3070                                      &local_qiov);
3071
3072             qemu_iovec_destroy(&local_qiov);
3073         } else {
3074             ret = 0;
3075         }
3076
3077         /* Reading beyond end of file is supposed to produce zeroes */
3078         if (ret == 0 && total_sectors < sector_num + nb_sectors) {
3079             uint64_t offset = MAX(0, total_sectors - sector_num);
3080             uint64_t bytes = (sector_num + nb_sectors - offset) *
3081                               BDRV_SECTOR_SIZE;
3082             qemu_iovec_memset(qiov, offset * BDRV_SECTOR_SIZE, 0, bytes);
3083         }
3084     }
3085
3086 out:
3087     return ret;
3088 }
3089
3090 /*
3091  * Handle a read request in coroutine context
3092  */
3093 static int coroutine_fn bdrv_co_do_preadv(BlockDriverState *bs,
3094     int64_t offset, unsigned int bytes, QEMUIOVector *qiov,
3095     BdrvRequestFlags flags)
3096 {
3097     BlockDriver *drv = bs->drv;
3098     BdrvTrackedRequest req;
3099
3100     /* TODO Lift BDRV_SECTOR_SIZE restriction in BlockDriver interface */
3101     uint64_t align = MAX(BDRV_SECTOR_SIZE, bs->request_alignment);
3102     uint8_t *head_buf = NULL;
3103     uint8_t *tail_buf = NULL;
3104     QEMUIOVector local_qiov;
3105     bool use_local_qiov = false;
3106     int ret;
3107
3108     if (!drv) {
3109         return -ENOMEDIUM;
3110     }
3111     if (bdrv_check_byte_request(bs, offset, bytes)) {
3112         return -EIO;
3113     }
3114
3115     if (bs->copy_on_read) {
3116         flags |= BDRV_REQ_COPY_ON_READ;
3117     }
3118
3119     /* throttling disk I/O */
3120     if (bs->io_limits_enabled) {
3121         bdrv_io_limits_intercept(bs, bytes, false);
3122     }
3123
3124     /* Align read if necessary by padding qiov */
3125     if (offset & (align - 1)) {
3126         head_buf = qemu_blockalign(bs, align);
3127         qemu_iovec_init(&local_qiov, qiov->niov + 2);
3128         qemu_iovec_add(&local_qiov, head_buf, offset & (align - 1));
3129         qemu_iovec_concat(&local_qiov, qiov, 0, qiov->size);
3130         use_local_qiov = true;
3131
3132         bytes += offset & (align - 1);
3133         offset = offset & ~(align - 1);
3134     }
3135
3136     if ((offset + bytes) & (align - 1)) {
3137         if (!use_local_qiov) {
3138             qemu_iovec_init(&local_qiov, qiov->niov + 1);
3139             qemu_iovec_concat(&local_qiov, qiov, 0, qiov->size);
3140             use_local_qiov = true;
3141         }
3142         tail_buf = qemu_blockalign(bs, align);
3143         qemu_iovec_add(&local_qiov, tail_buf,
3144                        align - ((offset + bytes) & (align - 1)));
3145
3146         bytes = ROUND_UP(bytes, align);
3147     }
3148
3149     tracked_request_begin(&req, bs, offset, bytes, false);
3150     ret = bdrv_aligned_preadv(bs, &req, offset, bytes, align,
3151                               use_local_qiov ? &local_qiov : qiov,
3152                               flags);
3153     tracked_request_end(&req);
3154
3155     if (use_local_qiov) {
3156         qemu_iovec_destroy(&local_qiov);
3157         qemu_vfree(head_buf);
3158         qemu_vfree(tail_buf);
3159     }
3160
3161     return ret;
3162 }
3163
3164 static int coroutine_fn bdrv_co_do_readv(BlockDriverState *bs,
3165     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
3166     BdrvRequestFlags flags)
3167 {
3168     if (nb_sectors < 0 || nb_sectors > BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS) {
3169         return -EINVAL;
3170     }
3171
3172     return bdrv_co_do_preadv(bs, sector_num << BDRV_SECTOR_BITS,
3173                              nb_sectors << BDRV_SECTOR_BITS, qiov, flags);
3174 }
3175
3176 int coroutine_fn bdrv_co_readv(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
3177     int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
3178 {
3179     trace_bdrv_co_readv(bs, sector_num, nb_sectors);
3180
3181     return bdrv_co_do_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov, 0);
3182 }
3183
3184 int coroutine_fn bdrv_co_copy_on_readv(BlockDriverState *bs,
3185     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
3186 {
3187     trace_bdrv_co_copy_on_readv(bs, sector_num, nb_sectors);
3188
3189     return bdrv_co_do_readv(bs, sector_num, nb_sectors, qiov,
3190                             BDRV_REQ_COPY_ON_READ);
3191 }
3192
3193 #define MAX_WRITE_ZEROES_BOUNCE_BUFFER 32768
3194
3195 static int coroutine_fn bdrv_co_do_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
3196     int64_t sector_num, int nb_sectors, BdrvRequestFlags flags)
3197 {
3198     BlockDriver *drv = bs->drv;
3199     QEMUIOVector qiov;
3200     struct iovec iov = {0};
3201     int ret = 0;
3202
3203     int max_write_zeroes = MIN_NON_ZERO(bs->bl.max_write_zeroes,
3204                                         BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS);
3205
3206     while (nb_sectors > 0 && !ret) {
3207         int num = nb_sectors;
3208
3209         /* Align request.  Block drivers can expect the "bulk" of the request
3210          * to be aligned.
3211          */
3212         if (bs->bl.write_zeroes_alignment
3213             && num > bs->bl.write_zeroes_alignment) {
3214             if (sector_num % bs->bl.write_zeroes_alignment != 0) {
3215                 /* Make a small request up to the first aligned sector.  */
3216                 num = bs->bl.write_zeroes_alignment;
3217                 num -= sector_num % bs->bl.write_zeroes_alignment;
3218             } else if ((sector_num + num) % bs->bl.write_zeroes_alignment != 0) {
3219                 /* Shorten the request to the last aligned sector.  num cannot
3220                  * underflow because num > bs->bl.write_zeroes_alignment.
3221                  */
3222                 num -= (sector_num + num) % bs->bl.write_zeroes_alignment;
3223             }
3224         }
3225
3226         /* limit request size */
3227         if (num > max_write_zeroes) {
3228             num = max_write_zeroes;
3229         }
3230
3231         ret = -ENOTSUP;
3232         /* First try the efficient write zeroes operation */
3233         if (drv->bdrv_co_write_zeroes) {
3234             ret = drv->bdrv_co_write_zeroes(bs, sector_num, num, flags);
3235         }
3236
3237         if (ret == -ENOTSUP) {
3238             /* Fall back to bounce buffer if write zeroes is unsupported */
3239             int max_xfer_len = MIN_NON_ZERO(bs->bl.max_transfer_length,
3240                                             MAX_WRITE_ZEROES_BOUNCE_BUFFER);
3241             num = MIN(num, max_xfer_len);
3242             iov.iov_len = num * BDRV_SECTOR_SIZE;
3243             if (iov.iov_base == NULL) {
3244                 iov.iov_base = qemu_try_blockalign(bs, num * BDRV_SECTOR_SIZE);
3245                 if (iov.iov_base == NULL) {
3246                     ret = -ENOMEM;
3247                     goto fail;
3248                 }
3249                 memset(iov.iov_base, 0, num * BDRV_SECTOR_SIZE);
3250             }
3251             qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
3252
3253             ret = drv->bdrv_co_writev(bs, sector_num, num, &qiov);
3254
3255             /* Keep bounce buffer around if it is big enough for all
3256              * all future requests.
3257              */
3258             if (num < max_xfer_len) {
3259                 qemu_vfree(iov.iov_base);
3260                 iov.iov_base = NULL;
3261             }
3262         }
3263
3264         sector_num += num;
3265         nb_sectors -= num;
3266     }
3267
3268 fail:
3269     qemu_vfree(iov.iov_base);
3270     return ret;
3271 }
3272
3273 /*
3274  * Forwards an already correctly aligned write request to the BlockDriver.
3275  */
3276 static int coroutine_fn bdrv_aligned_pwritev(BlockDriverState *bs,
3277     BdrvTrackedRequest *req, int64_t offset, unsigned int bytes,
3278     QEMUIOVector *qiov, int flags)
3279 {
3280     BlockDriver *drv = bs->drv;
3281     bool waited;
3282     int ret;
3283
3284     int64_t sector_num = offset >> BDRV_SECTOR_BITS;
3285     unsigned int nb_sectors = bytes >> BDRV_SECTOR_BITS;
3286
3287     assert((offset & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)) == 0);
3288     assert((bytes & (BDRV_SECTOR_SIZE - 1)) == 0);
3289     assert(!qiov || bytes == qiov->size);
3290
3291     waited = wait_serialising_requests(req);
3292     assert(!waited || !req->serialising);
3293     assert(req->overlap_offset <= offset);
3294     assert(offset + bytes <= req->overlap_offset + req->overlap_bytes);
3295
3296     ret = notifier_with_return_list_notify(&bs->before_write_notifiers, req);
3297
3298     if (!ret && bs->detect_zeroes != BLOCKDEV_DETECT_ZEROES_OPTIONS_OFF &&
3299         !(flags & BDRV_REQ_ZERO_WRITE) && drv->bdrv_co_write_zeroes &&
3300         qemu_iovec_is_zero(qiov)) {
3301         flags |= BDRV_REQ_ZERO_WRITE;
3302         if (bs->detect_zeroes == BLOCKDEV_DETECT_ZEROES_OPTIONS_UNMAP) {
3303             flags |= BDRV_REQ_MAY_UNMAP;
3304         }
3305     }
3306
3307     if (ret < 0) {
3308         /* Do nothing, write notifier decided to fail this request */
3309     } else if (flags & BDRV_REQ_ZERO_WRITE) {
3310         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_ZERO);
3311         ret = bdrv_co_do_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors, flags);
3312     } else {
3313         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV);
3314         ret = drv->bdrv_co_writev(bs, sector_num, nb_sectors, qiov);
3315     }
3316     BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_DONE);
3317
3318     if (ret == 0 && !bs->enable_write_cache) {
3319         ret = bdrv_co_flush(bs);
3320     }
3321
3322     bdrv_set_dirty(bs, sector_num, nb_sectors);
3323
3324     block_acct_highest_sector(&bs->stats, sector_num, nb_sectors);
3325
3326     if (bs->growable && ret >= 0) {
3327         bs->total_sectors = MAX(bs->total_sectors, sector_num + nb_sectors);
3328     }
3329
3330     return ret;
3331 }
3332
3333 /*
3334  * Handle a write request in coroutine context
3335  */
3336 static int coroutine_fn bdrv_co_do_pwritev(BlockDriverState *bs,
3337     int64_t offset, unsigned int bytes, QEMUIOVector *qiov,
3338     BdrvRequestFlags flags)
3339 {
3340     BdrvTrackedRequest req;
3341     /* TODO Lift BDRV_SECTOR_SIZE restriction in BlockDriver interface */
3342     uint64_t align = MAX(BDRV_SECTOR_SIZE, bs->request_alignment);
3343     uint8_t *head_buf = NULL;
3344     uint8_t *tail_buf = NULL;
3345     QEMUIOVector local_qiov;
3346     bool use_local_qiov = false;
3347     int ret;
3348
3349     if (!bs->drv) {
3350         return -ENOMEDIUM;
3351     }
3352     if (bs->read_only) {
3353         return -EACCES;
3354     }
3355     if (bdrv_check_byte_request(bs, offset, bytes)) {
3356         return -EIO;
3357     }
3358
3359     /* throttling disk I/O */
3360     if (bs->io_limits_enabled) {
3361         bdrv_io_limits_intercept(bs, bytes, true);
3362     }
3363
3364     /*
3365      * Align write if necessary by performing a read-modify-write cycle.
3366      * Pad qiov with the read parts and be sure to have a tracked request not
3367      * only for bdrv_aligned_pwritev, but also for the reads of the RMW cycle.
3368      */
3369     tracked_request_begin(&req, bs, offset, bytes, true);
3370
3371     if (offset & (align - 1)) {
3372         QEMUIOVector head_qiov;
3373         struct iovec head_iov;
3374
3375         mark_request_serialising(&req, align);
3376         wait_serialising_requests(&req);
3377
3378         head_buf = qemu_blockalign(bs, align);
3379         head_iov = (struct iovec) {
3380             .iov_base   = head_buf,
3381             .iov_len    = align,
3382         };
3383         qemu_iovec_init_external(&head_qiov, &head_iov, 1);
3384
3385         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_RMW_HEAD);
3386         ret = bdrv_aligned_preadv(bs, &req, offset & ~(align - 1), align,
3387                                   align, &head_qiov, 0);
3388         if (ret < 0) {
3389             goto fail;
3390         }
3391         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_RMW_AFTER_HEAD);
3392
3393         qemu_iovec_init(&local_qiov, qiov->niov + 2);
3394         qemu_iovec_add(&local_qiov, head_buf, offset & (align - 1));
3395         qemu_iovec_concat(&local_qiov, qiov, 0, qiov->size);
3396         use_local_qiov = true;
3397
3398         bytes += offset & (align - 1);
3399         offset = offset & ~(align - 1);
3400     }
3401
3402     if ((offset + bytes) & (align - 1)) {
3403         QEMUIOVector tail_qiov;
3404         struct iovec tail_iov;
3405         size_t tail_bytes;
3406         bool waited;
3407
3408         mark_request_serialising(&req, align);
3409         waited = wait_serialising_requests(&req);
3410         assert(!waited || !use_local_qiov);
3411
3412         tail_buf = qemu_blockalign(bs, align);
3413         tail_iov = (struct iovec) {
3414             .iov_base   = tail_buf,
3415             .iov_len    = align,
3416         };
3417         qemu_iovec_init_external(&tail_qiov, &tail_iov, 1);
3418
3419         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_RMW_TAIL);
3420         ret = bdrv_aligned_preadv(bs, &req, (offset + bytes) & ~(align - 1), align,
3421                                   align, &tail_qiov, 0);
3422         if (ret < 0) {
3423             goto fail;
3424         }
3425         BLKDBG_EVENT(bs, BLKDBG_PWRITEV_RMW_AFTER_TAIL);
3426
3427         if (!use_local_qiov) {
3428             qemu_iovec_init(&local_qiov, qiov->niov + 1);
3429             qemu_iovec_concat(&local_qiov, qiov, 0, qiov->size);
3430             use_local_qiov = true;
3431         }
3432
3433         tail_bytes = (offset + bytes) & (align - 1);
3434         qemu_iovec_add(&local_qiov, tail_buf + tail_bytes, align - tail_bytes);
3435
3436         bytes = ROUND_UP(bytes, align);
3437     }
3438
3439     ret = bdrv_aligned_pwritev(bs, &req, offset, bytes,
3440                                use_local_qiov ? &local_qiov : qiov,
3441                                flags);
3442
3443 fail:
3444     tracked_request_end(&req);
3445
3446     if (use_local_qiov) {
3447         qemu_iovec_destroy(&local_qiov);
3448     }
3449     qemu_vfree(head_buf);
3450     qemu_vfree(tail_buf);
3451
3452     return ret;
3453 }
3454
3455 static int coroutine_fn bdrv_co_do_writev(BlockDriverState *bs,
3456     int64_t sector_num, int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov,
3457     BdrvRequestFlags flags)
3458 {
3459     if (nb_sectors < 0 || nb_sectors > BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS) {
3460         return -EINVAL;
3461     }
3462
3463     return bdrv_co_do_pwritev(bs, sector_num << BDRV_SECTOR_BITS,
3464                               nb_sectors << BDRV_SECTOR_BITS, qiov, flags);
3465 }
3466
3467 int coroutine_fn bdrv_co_writev(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
3468     int nb_sectors, QEMUIOVector *qiov)
3469 {
3470     trace_bdrv_co_writev(bs, sector_num, nb_sectors);
3471
3472     return bdrv_co_do_writev(bs, sector_num, nb_sectors, qiov, 0);
3473 }
3474
3475 int coroutine_fn bdrv_co_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
3476                                       int64_t sector_num, int nb_sectors,
3477                                       BdrvRequestFlags flags)
3478 {
3479     trace_bdrv_co_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors, flags);
3480
3481     if (!(bs->open_flags & BDRV_O_UNMAP)) {
3482         flags &= ~BDRV_REQ_MAY_UNMAP;
3483     }
3484
3485     return bdrv_co_do_writev(bs, sector_num, nb_sectors, NULL,
3486                              BDRV_REQ_ZERO_WRITE | flags);
3487 }
3488
3489 /**
3490  * Truncate file to 'offset' bytes (needed only for file protocols)
3491  */
3492 int bdrv_truncate(BlockDriverState *bs, int64_t offset)
3493 {
3494     BlockDriver *drv = bs->drv;
3495     int ret;
3496     if (!drv)
3497         return -ENOMEDIUM;
3498     if (!drv->bdrv_truncate)
3499         return -ENOTSUP;
3500     if (bs->read_only)
3501         return -EACCES;
3502
3503     ret = drv->bdrv_truncate(bs, offset);
3504     if (ret == 0) {
3505         ret = refresh_total_sectors(bs, offset >> BDRV_SECTOR_BITS);
3506         if (bs->blk) {
3507             blk_dev_resize_cb(bs->blk);
3508         }
3509     }
3510     return ret;
3511 }
3512
3513 /**
3514  * Length of a allocated file in bytes. Sparse files are counted by actual
3515  * allocated space. Return < 0 if error or unknown.
3516  */
3517 int64_t bdrv_get_allocated_file_size(BlockDriverState *bs)
3518 {
3519     BlockDriver *drv = bs->drv;
3520     if (!drv) {
3521         return -ENOMEDIUM;
3522     }
3523     if (drv->bdrv_get_allocated_file_size) {
3524         return drv->bdrv_get_allocated_file_size(bs);
3525     }
3526     if (bs->file) {
3527         return bdrv_get_allocated_file_size(bs->file);
3528     }
3529     return -ENOTSUP;
3530 }
3531
3532 /**
3533  * Return number of sectors on success, -errno on error.
3534  */
3535 int64_t bdrv_nb_sectors(BlockDriverState *bs)
3536 {
3537     BlockDriver *drv = bs->drv;
3538
3539     if (!drv)
3540         return -ENOMEDIUM;
3541
3542     if (drv->has_variable_length) {
3543         int ret = refresh_total_sectors(bs, bs->total_sectors);
3544         if (ret < 0) {
3545             return ret;
3546         }
3547     }
3548     return bs->total_sectors;
3549 }
3550
3551 /**
3552  * Return length in bytes on success, -errno on error.
3553  * The length is always a multiple of BDRV_SECTOR_SIZE.
3554  */
3555 int64_t bdrv_getlength(BlockDriverState *bs)
3556 {
3557     int64_t ret = bdrv_nb_sectors(bs);
3558
3559     return ret < 0 ? ret : ret * BDRV_SECTOR_SIZE;
3560 }
3561
3562 /* return 0 as number of sectors if no device present or error */
3563 void bdrv_get_geometry(BlockDriverState *bs, uint64_t *nb_sectors_ptr)
3564 {
3565     int64_t nb_sectors = bdrv_nb_sectors(bs);
3566
3567     *nb_sectors_ptr = nb_sectors < 0 ? 0 : nb_sectors;
3568 }
3569
3570 void bdrv_set_on_error(BlockDriverState *bs, BlockdevOnError on_read_error,
3571                        BlockdevOnError on_write_error)
3572 {
3573     bs->on_read_error = on_read_error;
3574     bs->on_write_error = on_write_error;
3575 }
3576
3577 BlockdevOnError bdrv_get_on_error(BlockDriverState *bs, bool is_read)
3578 {
3579     return is_read ? bs->on_read_error : bs->on_write_error;
3580 }
3581
3582 BlockErrorAction bdrv_get_error_action(BlockDriverState *bs, bool is_read, int error)
3583 {
3584     BlockdevOnError on_err = is_read ? bs->on_read_error : bs->on_write_error;
3585
3586     switch (on_err) {
3587     case BLOCKDEV_ON_ERROR_ENOSPC:
3588         return (error == ENOSPC) ?
3589                BLOCK_ERROR_ACTION_STOP : BLOCK_ERROR_ACTION_REPORT;
3590     case BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP:
3591         return BLOCK_ERROR_ACTION_STOP;
3592     case BLOCKDEV_ON_ERROR_REPORT:
3593         return BLOCK_ERROR_ACTION_REPORT;
3594     case BLOCKDEV_ON_ERROR_IGNORE:
3595         return BLOCK_ERROR_ACTION_IGNORE;
3596     default:
3597         abort();
3598     }
3599 }
3600
3601 static void send_qmp_error_event(BlockDriverState *bs,
3602                                  BlockErrorAction action,
3603                                  bool is_read, int error)
3604 {
3605     IoOperationType optype;
3606
3607     optype = is_read ? IO_OPERATION_TYPE_READ : IO_OPERATION_TYPE_WRITE;
3608     qapi_event_send_block_io_error(bdrv_get_device_name(bs), optype, action,
3609                                    bdrv_iostatus_is_enabled(bs),
3610                                    error == ENOSPC, strerror(error),
3611                                    &error_abort);
3612 }
3613
3614 /* This is done by device models because, while the block layer knows
3615  * about the error, it does not know whether an operation comes from
3616  * the device or the block layer (from a job, for example).
3617  */
3618 void bdrv_error_action(BlockDriverState *bs, BlockErrorAction action,
3619                        bool is_read, int error)
3620 {
3621     assert(error >= 0);
3622
3623     if (action == BLOCK_ERROR_ACTION_STOP) {
3624         /* First set the iostatus, so that "info block" returns an iostatus
3625          * that matches the events raised so far (an additional error iostatus
3626          * is fine, but not a lost one).
3627          */
3628         bdrv_iostatus_set_err(bs, error);
3629
3630         /* Then raise the request to stop the VM and the event.
3631          * qemu_system_vmstop_request_prepare has two effects.  First,
3632          * it ensures that the STOP event always comes after the
3633          * BLOCK_IO_ERROR event.  Second, it ensures that even if management
3634          * can observe the STOP event and do a "cont" before the STOP
3635          * event is issued, the VM will not stop.  In this case, vm_start()
3636          * also ensures that the STOP/RESUME pair of events is emitted.
3637          */
3638         qemu_system_vmstop_request_prepare();
3639         send_qmp_error_event(bs, action, is_read, error);
3640         qemu_system_vmstop_request(RUN_STATE_IO_ERROR);
3641     } else {
3642         send_qmp_error_event(bs, action, is_read, error);
3643     }
3644 }
3645
3646 int bdrv_is_read_only(BlockDriverState *bs)
3647 {
3648     return bs->read_only;
3649 }
3650
3651 int bdrv_is_sg(BlockDriverState *bs)
3652 {
3653     return bs->sg;
3654 }
3655
3656 int bdrv_enable_write_cache(BlockDriverState *bs)
3657 {
3658     return bs->enable_write_cache;
3659 }
3660
3661 void bdrv_set_enable_write_cache(BlockDriverState *bs, bool wce)
3662 {
3663     bs->enable_write_cache = wce;
3664
3665     /* so a reopen() will preserve wce */
3666     if (wce) {
3667         bs->open_flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
3668     } else {
3669         bs->open_flags &= ~BDRV_O_CACHE_WB;
3670     }
3671 }
3672
3673 int bdrv_is_encrypted(BlockDriverState *bs)
3674 {
3675     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted)
3676         return 1;
3677     return bs->encrypted;
3678 }
3679
3680 int bdrv_key_required(BlockDriverState *bs)
3681 {
3682     BlockDriverState *backing_hd = bs->backing_hd;
3683
3684     if (backing_hd && backing_hd->encrypted && !backing_hd->valid_key)
3685         return 1;
3686     return (bs->encrypted && !bs->valid_key);
3687 }
3688
3689 int bdrv_set_key(BlockDriverState *bs, const char *key)
3690 {
3691     int ret;
3692     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted) {
3693         ret = bdrv_set_key(bs->backing_hd, key);
3694         if (ret < 0)
3695             return ret;
3696         if (!bs->encrypted)
3697             return 0;
3698     }
3699     if (!bs->encrypted) {
3700         return -EINVAL;
3701     } else if (!bs->drv || !bs->drv->bdrv_set_key) {
3702         return -ENOMEDIUM;
3703     }
3704     ret = bs->drv->bdrv_set_key(bs, key);
3705     if (ret < 0) {
3706         bs->valid_key = 0;
3707     } else if (!bs->valid_key) {
3708         bs->valid_key = 1;
3709         if (bs->blk) {
3710             /* call the change callback now, we skipped it on open */
3711             blk_dev_change_media_cb(bs->blk, true);
3712         }
3713     }
3714     return ret;
3715 }
3716
3717 /*
3718  * Provide an encryption key for @bs.
3719  * If @key is non-null:
3720  *     If @bs is not encrypted, fail.
3721  *     Else if the key is invalid, fail.
3722  *     Else set @bs's key to @key, replacing the existing key, if any.
3723  * If @key is null:
3724  *     If @bs is encrypted and still lacks a key, fail.
3725  *     Else do nothing.
3726  * On failure, store an error object through @errp if non-null.
3727  */
3728 void bdrv_add_key(BlockDriverState *bs, const char *key, Error **errp)
3729 {
3730     if (key) {
3731         if (!bdrv_is_encrypted(bs)) {
3732             error_setg(errp, "Device '%s' is not encrypted",
3733                       bdrv_get_device_name(bs));
3734         } else if (bdrv_set_key(bs, key) < 0) {
3735             error_set(errp, QERR_INVALID_PASSWORD);
3736         }
3737     } else {
3738         if (bdrv_key_required(bs)) {
3739             error_set(errp, ERROR_CLASS_DEVICE_ENCRYPTED,
3740                       "'%s' (%s) is encrypted",
3741                       bdrv_get_device_name(bs),
3742                       bdrv_get_encrypted_filename(bs));
3743         }
3744     }
3745 }
3746
3747 const char *bdrv_get_format_name(BlockDriverState *bs)
3748 {
3749     return bs->drv ? bs->drv->format_name : NULL;
3750 }
3751
3752 static int qsort_strcmp(const void *a, const void *b)
3753 {
3754     return strcmp(a, b);
3755 }
3756
3757 void bdrv_iterate_format(void (*it)(void *opaque, const char *name),
3758                          void *opaque)
3759 {
3760     BlockDriver *drv;
3761     int count = 0;
3762     int i;
3763     const char **formats = NULL;
3764
3765     QLIST_FOREACH(drv, &bdrv_drivers, list) {
3766         if (drv->format_name) {
3767             bool found = false;
3768             int i = count;
3769             while (formats && i && !found) {
3770                 found = !strcmp(formats[--i], drv->format_name);
3771             }
3772
3773             if (!found) {
3774                 formats = g_renew(const char *, formats, count + 1);
3775                 formats[count++] = drv->format_name;
3776             }
3777         }
3778     }
3779
3780     qsort(formats, count, sizeof(formats[0]), qsort_strcmp);
3781
3782     for (i = 0; i < count; i++) {
3783         it(opaque, formats[i]);
3784     }
3785
3786     g_free(formats);
3787 }
3788
3789 /* This function is to find block backend bs */
3790 /* TODO convert callers to blk_by_name(), then remove */
3791 BlockDriverState *bdrv_find(const char *name)
3792 {
3793     BlockBackend *blk = blk_by_name(name);
3794
3795     return blk ? blk_bs(blk) : NULL;
3796 }
3797
3798 /* This function is to find a node in the bs graph */
3799 BlockDriverState *bdrv_find_node(const char *node_name)
3800 {
3801     BlockDriverState *bs;
3802
3803     assert(node_name);
3804
3805     QTAILQ_FOREACH(bs, &graph_bdrv_states, node_list) {
3806         if (!strcmp(node_name, bs->node_name)) {
3807             return bs;
3808         }
3809     }
3810     return NULL;
3811 }
3812
3813 /* Put this QMP function here so it can access the static graph_bdrv_states. */
3814 BlockDeviceInfoList *bdrv_named_nodes_list(void)
3815 {
3816     BlockDeviceInfoList *list, *entry;
3817     BlockDriverState *bs;
3818
3819     list = NULL;
3820     QTAILQ_FOREACH(bs, &graph_bdrv_states, node_list) {
3821         entry = g_malloc0(sizeof(*entry));
3822         entry->value = bdrv_block_device_info(bs);
3823         entry->next = list;
3824         list = entry;
3825     }
3826
3827     return list;
3828 }
3829
3830 BlockDriverState *bdrv_lookup_bs(const char *device,
3831                                  const char *node_name,
3832                                  Error **errp)
3833 {
3834     BlockBackend *blk;
3835     BlockDriverState *bs;
3836
3837     if (device) {
3838         blk = blk_by_name(device);
3839
3840         if (blk) {
3841             return blk_bs(blk);
3842         }
3843     }
3844
3845     if (node_name) {
3846         bs = bdrv_find_node(node_name);
3847
3848         if (bs) {
3849             return bs;
3850         }
3851     }
3852
3853     error_setg(errp, "Cannot find device=%s nor node_name=%s",
3854                      device ? device : "",
3855                      node_name ? node_name : "");
3856     return NULL;
3857 }
3858
3859 /* If 'base' is in the same chain as 'top', return true. Otherwise,
3860  * return false.  If either argument is NULL, return false. */
3861 bool bdrv_chain_contains(BlockDriverState *top, BlockDriverState *base)
3862 {
3863     while (top && top != base) {
3864         top = top->backing_hd;
3865     }
3866
3867     return top != NULL;
3868 }
3869
3870 BlockDriverState *bdrv_next_node(BlockDriverState *bs)
3871 {
3872     if (!bs) {
3873         return QTAILQ_FIRST(&graph_bdrv_states);
3874     }
3875     return QTAILQ_NEXT(bs, node_list);
3876 }
3877
3878 BlockDriverState *bdrv_next(BlockDriverState *bs)
3879 {
3880     if (!bs) {
3881         return QTAILQ_FIRST(&bdrv_states);
3882     }
3883     return QTAILQ_NEXT(bs, device_list);
3884 }
3885
3886 const char *bdrv_get_node_name(const BlockDriverState *bs)
3887 {
3888     return bs->node_name;
3889 }
3890
3891 /* TODO check what callers really want: bs->node_name or blk_name() */
3892 const char *bdrv_get_device_name(const BlockDriverState *bs)
3893 {
3894     return bs->blk ? blk_name(bs->blk) : "";
3895 }
3896
3897 int bdrv_get_flags(BlockDriverState *bs)
3898 {
3899     return bs->open_flags;
3900 }
3901
3902 int bdrv_flush_all(void)
3903 {
3904     BlockDriverState *bs;
3905     int result = 0;
3906
3907     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
3908         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
3909         int ret;
3910
3911         aio_context_acquire(aio_context);
3912         ret = bdrv_flush(bs);
3913         if (ret < 0 && !result) {
3914             result = ret;
3915         }
3916         aio_context_release(aio_context);
3917     }
3918
3919     return result;
3920 }
3921
3922 int bdrv_has_zero_init_1(BlockDriverState *bs)
3923 {
3924     return 1;
3925 }
3926
3927 int bdrv_has_zero_init(BlockDriverState *bs)
3928 {
3929     assert(bs->drv);
3930
3931     /* If BS is a copy on write image, it is initialized to
3932        the contents of the base image, which may not be zeroes.  */
3933     if (bs->backing_hd) {
3934         return 0;
3935     }
3936     if (bs->drv->bdrv_has_zero_init) {
3937         return bs->drv->bdrv_has_zero_init(bs);
3938     }
3939
3940     /* safe default */
3941     return 0;
3942 }
3943
3944 bool bdrv_unallocated_blocks_are_zero(BlockDriverState *bs)
3945 {
3946     BlockDriverInfo bdi;
3947
3948     if (bs->backing_hd) {
3949         return false;
3950     }
3951
3952     if (bdrv_get_info(bs, &bdi) == 0) {
3953         return bdi.unallocated_blocks_are_zero;
3954     }
3955
3956     return false;
3957 }
3958
3959 bool bdrv_can_write_zeroes_with_unmap(BlockDriverState *bs)
3960 {
3961     BlockDriverInfo bdi;
3962
3963     if (bs->backing_hd || !(bs->open_flags & BDRV_O_UNMAP)) {
3964         return false;
3965     }
3966
3967     if (bdrv_get_info(bs, &bdi) == 0) {
3968         return bdi.can_write_zeroes_with_unmap;
3969     }
3970
3971     return false;
3972 }
3973
3974 typedef struct BdrvCoGetBlockStatusData {
3975     BlockDriverState *bs;
3976     BlockDriverState *base;
3977     int64_t sector_num;
3978     int nb_sectors;
3979     int *pnum;
3980     int64_t ret;
3981     bool done;
3982 } BdrvCoGetBlockStatusData;
3983
3984 /*
3985  * Returns the allocation status of the specified sectors.
3986  * Drivers not implementing the functionality are assumed to not support
3987  * backing files, hence all their sectors are reported as allocated.
3988  *
3989  * If 'sector_num' is beyond the end of the disk image the return value is 0
3990  * and 'pnum' is set to 0.
3991  *
3992  * 'pnum' is set to the number of sectors (including and immediately following
3993  * the specified sector) that are known to be in the same
3994  * allocated/unallocated state.
3995  *
3996  * 'nb_sectors' is the max value 'pnum' should be set to.  If nb_sectors goes
3997  * beyond the end of the disk image it will be clamped.
3998  */
3999 static int64_t coroutine_fn bdrv_co_get_block_status(BlockDriverState *bs,
4000                                                      int64_t sector_num,
4001                                                      int nb_sectors, int *pnum)
4002 {
4003     int64_t total_sectors;
4004     int64_t n;
4005     int64_t ret, ret2;
4006
4007     total_sectors = bdrv_nb_sectors(bs);
4008     if (total_sectors < 0) {
4009         return total_sectors;
4010     }
4011
4012     if (sector_num >= total_sectors) {
4013         *pnum = 0;
4014         return 0;
4015     }
4016
4017     n = total_sectors - sector_num;
4018     if (n < nb_sectors) {
4019         nb_sectors = n;
4020     }
4021
4022     if (!bs->drv->bdrv_co_get_block_status) {
4023         *pnum = nb_sectors;
4024         ret = BDRV_BLOCK_DATA | BDRV_BLOCK_ALLOCATED;
4025         if (bs->drv->protocol_name) {
4026             ret |= BDRV_BLOCK_OFFSET_VALID | (sector_num * BDRV_SECTOR_SIZE);
4027         }
4028         return ret;
4029     }
4030
4031     ret = bs->drv->bdrv_co_get_block_status(bs, sector_num, nb_sectors, pnum);
4032     if (ret < 0) {
4033         *pnum = 0;
4034         return ret;
4035     }
4036
4037     if (ret & BDRV_BLOCK_RAW) {
4038         assert(ret & BDRV_BLOCK_OFFSET_VALID);
4039         return bdrv_get_block_status(bs->file, ret >> BDRV_SECTOR_BITS,
4040                                      *pnum, pnum);
4041     }
4042
4043     if (ret & (BDRV_BLOCK_DATA | BDRV_BLOCK_ZERO)) {
4044         ret |= BDRV_BLOCK_ALLOCATED;
4045     }
4046
4047     if (!(ret & BDRV_BLOCK_DATA) && !(ret & BDRV_BLOCK_ZERO)) {
4048         if (bdrv_unallocated_blocks_are_zero(bs)) {
4049             ret |= BDRV_BLOCK_ZERO;
4050         } else if (bs->backing_hd) {
4051             BlockDriverState *bs2 = bs->backing_hd;
4052             int64_t nb_sectors2 = bdrv_nb_sectors(bs2);
4053             if (nb_sectors2 >= 0 && sector_num >= nb_sectors2) {
4054                 ret |= BDRV_BLOCK_ZERO;
4055             }
4056         }
4057     }
4058
4059     if (bs->file &&
4060         (ret & BDRV_BLOCK_DATA) && !(ret & BDRV_BLOCK_ZERO) &&
4061         (ret & BDRV_BLOCK_OFFSET_VALID)) {
4062         int file_pnum;
4063
4064         ret2 = bdrv_co_get_block_status(bs->file, ret >> BDRV_SECTOR_BITS,
4065                                         *pnum, &file_pnum);
4066         if (ret2 >= 0) {
4067             /* Ignore errors.  This is just providing extra information, it
4068              * is useful but not necessary.
4069              */
4070             if (!file_pnum) {
4071                 /* !file_pnum indicates an offset at or beyond the EOF; it is
4072                  * perfectly valid for the format block driver to point to such
4073                  * offsets, so catch it and mark everything as zero */
4074                 ret |= BDRV_BLOCK_ZERO;
4075             } else {
4076                 /* Limit request to the range reported by the protocol driver */
4077                 *pnum = file_pnum;
4078                 ret |= (ret2 & BDRV_BLOCK_ZERO);
4079             }
4080         }
4081     }
4082
4083     return ret;
4084 }
4085
4086 /* Coroutine wrapper for bdrv_get_block_status() */
4087 static void coroutine_fn bdrv_get_block_status_co_entry(void *opaque)
4088 {
4089     BdrvCoGetBlockStatusData *data = opaque;
4090     BlockDriverState *bs = data->bs;
4091
4092     data->ret = bdrv_co_get_block_status(bs, data->sector_num, data->nb_sectors,
4093                                          data->pnum);
4094     data->done = true;
4095 }
4096
4097 /*
4098  * Synchronous wrapper around bdrv_co_get_block_status().
4099  *
4100  * See bdrv_co_get_block_status() for details.
4101  */
4102 int64_t bdrv_get_block_status(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4103                               int nb_sectors, int *pnum)
4104 {
4105     Coroutine *co;
4106     BdrvCoGetBlockStatusData data = {
4107         .bs = bs,
4108         .sector_num = sector_num,
4109         .nb_sectors = nb_sectors,
4110         .pnum = pnum,
4111         .done = false,
4112     };
4113
4114     if (qemu_in_coroutine()) {
4115         /* Fast-path if already in coroutine context */
4116         bdrv_get_block_status_co_entry(&data);
4117     } else {
4118         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
4119
4120         co = qemu_coroutine_create(bdrv_get_block_status_co_entry);
4121         qemu_coroutine_enter(co, &data);
4122         while (!data.done) {
4123             aio_poll(aio_context, true);
4124         }
4125     }
4126     return data.ret;
4127 }
4128
4129 int coroutine_fn bdrv_is_allocated(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4130                                    int nb_sectors, int *pnum)
4131 {
4132     int64_t ret = bdrv_get_block_status(bs, sector_num, nb_sectors, pnum);
4133     if (ret < 0) {
4134         return ret;
4135     }
4136     return !!(ret & BDRV_BLOCK_ALLOCATED);
4137 }
4138
4139 /*
4140  * Given an image chain: ... -> [BASE] -> [INTER1] -> [INTER2] -> [TOP]
4141  *
4142  * Return true if the given sector is allocated in any image between
4143  * BASE and TOP (inclusive).  BASE can be NULL to check if the given
4144  * sector is allocated in any image of the chain.  Return false otherwise.
4145  *
4146  * 'pnum' is set to the number of sectors (including and immediately following
4147  *  the specified sector) that are known to be in the same
4148  *  allocated/unallocated state.
4149  *
4150  */
4151 int bdrv_is_allocated_above(BlockDriverState *top,
4152                             BlockDriverState *base,
4153                             int64_t sector_num,
4154                             int nb_sectors, int *pnum)
4155 {
4156     BlockDriverState *intermediate;
4157     int ret, n = nb_sectors;
4158
4159     intermediate = top;
4160     while (intermediate && intermediate != base) {
4161         int pnum_inter;
4162         ret = bdrv_is_allocated(intermediate, sector_num, nb_sectors,
4163                                 &pnum_inter);
4164         if (ret < 0) {
4165             return ret;
4166         } else if (ret) {
4167             *pnum = pnum_inter;
4168             return 1;
4169         }
4170
4171         /*
4172          * [sector_num, nb_sectors] is unallocated on top but intermediate
4173          * might have
4174          *
4175          * [sector_num+x, nr_sectors] allocated.
4176          */
4177         if (n > pnum_inter &&
4178             (intermediate == top ||
4179              sector_num + pnum_inter < intermediate->total_sectors)) {
4180             n = pnum_inter;
4181         }
4182
4183         intermediate = intermediate->backing_hd;
4184     }
4185
4186     *pnum = n;
4187     return 0;
4188 }
4189
4190 const char *bdrv_get_encrypted_filename(BlockDriverState *bs)
4191 {
4192     if (bs->backing_hd && bs->backing_hd->encrypted)
4193         return bs->backing_file;
4194     else if (bs->encrypted)
4195         return bs->filename;
4196     else
4197         return NULL;
4198 }
4199
4200 void bdrv_get_backing_filename(BlockDriverState *bs,
4201                                char *filename, int filename_size)
4202 {
4203     pstrcpy(filename, filename_size, bs->backing_file);
4204 }
4205
4206 int bdrv_write_compressed(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4207                           const uint8_t *buf, int nb_sectors)
4208 {
4209     BlockDriver *drv = bs->drv;
4210     if (!drv)
4211         return -ENOMEDIUM;
4212     if (!drv->bdrv_write_compressed)
4213         return -ENOTSUP;
4214     if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors))
4215         return -EIO;
4216
4217     assert(QLIST_EMPTY(&bs->dirty_bitmaps));
4218
4219     return drv->bdrv_write_compressed(bs, sector_num, buf, nb_sectors);
4220 }
4221
4222 int bdrv_get_info(BlockDriverState *bs, BlockDriverInfo *bdi)
4223 {
4224     BlockDriver *drv = bs->drv;
4225     if (!drv)
4226         return -ENOMEDIUM;
4227     if (!drv->bdrv_get_info)
4228         return -ENOTSUP;
4229     memset(bdi, 0, sizeof(*bdi));
4230     return drv->bdrv_get_info(bs, bdi);
4231 }
4232
4233 ImageInfoSpecific *bdrv_get_specific_info(BlockDriverState *bs)
4234 {
4235     BlockDriver *drv = bs->drv;
4236     if (drv && drv->bdrv_get_specific_info) {
4237         return drv->bdrv_get_specific_info(bs);
4238     }
4239     return NULL;
4240 }
4241
4242 int bdrv_save_vmstate(BlockDriverState *bs, const uint8_t *buf,
4243                       int64_t pos, int size)
4244 {
4245     QEMUIOVector qiov;
4246     struct iovec iov = {
4247         .iov_base   = (void *) buf,
4248         .iov_len    = size,
4249     };
4250
4251     qemu_iovec_init_external(&qiov, &iov, 1);
4252     return bdrv_writev_vmstate(bs, &qiov, pos);
4253 }
4254
4255 int bdrv_writev_vmstate(BlockDriverState *bs, QEMUIOVector *qiov, int64_t pos)
4256 {
4257     BlockDriver *drv = bs->drv;
4258
4259     if (!drv) {
4260         return -ENOMEDIUM;
4261     } else if (drv->bdrv_save_vmstate) {
4262         return drv->bdrv_save_vmstate(bs, qiov, pos);
4263     } else if (bs->file) {
4264         return bdrv_writev_vmstate(bs->file, qiov, pos);
4265     }
4266
4267     return -ENOTSUP;
4268 }
4269
4270 int bdrv_load_vmstate(BlockDriverState *bs, uint8_t *buf,
4271                       int64_t pos, int size)
4272 {
4273     BlockDriver *drv = bs->drv;
4274     if (!drv)
4275         return -ENOMEDIUM;
4276     if (drv->bdrv_load_vmstate)
4277         return drv->bdrv_load_vmstate(bs, buf, pos, size);
4278     if (bs->file)
4279         return bdrv_load_vmstate(bs->file, buf, pos, size);
4280     return -ENOTSUP;
4281 }
4282
4283 void bdrv_debug_event(BlockDriverState *bs, BlkDebugEvent event)
4284 {
4285     if (!bs || !bs->drv || !bs->drv->bdrv_debug_event) {
4286         return;
4287     }
4288
4289     bs->drv->bdrv_debug_event(bs, event);
4290 }
4291
4292 int bdrv_debug_breakpoint(BlockDriverState *bs, const char *event,
4293                           const char *tag)
4294 {
4295     while (bs && bs->drv && !bs->drv->bdrv_debug_breakpoint) {
4296         bs = bs->file;
4297     }
4298
4299     if (bs && bs->drv && bs->drv->bdrv_debug_breakpoint) {
4300         return bs->drv->bdrv_debug_breakpoint(bs, event, tag);
4301     }
4302
4303     return -ENOTSUP;
4304 }
4305
4306 int bdrv_debug_remove_breakpoint(BlockDriverState *bs, const char *tag)
4307 {
4308     while (bs && bs->drv && !bs->drv->bdrv_debug_remove_breakpoint) {
4309         bs = bs->file;
4310     }
4311
4312     if (bs && bs->drv && bs->drv->bdrv_debug_remove_breakpoint) {
4313         return bs->drv->bdrv_debug_remove_breakpoint(bs, tag);
4314     }
4315
4316     return -ENOTSUP;
4317 }
4318
4319 int bdrv_debug_resume(BlockDriverState *bs, const char *tag)
4320 {
4321     while (bs && (!bs->drv || !bs->drv->bdrv_debug_resume)) {
4322         bs = bs->file;
4323     }
4324
4325     if (bs && bs->drv && bs->drv->bdrv_debug_resume) {
4326         return bs->drv->bdrv_debug_resume(bs, tag);
4327     }
4328
4329     return -ENOTSUP;
4330 }
4331
4332 bool bdrv_debug_is_suspended(BlockDriverState *bs, const char *tag)
4333 {
4334     while (bs && bs->drv && !bs->drv->bdrv_debug_is_suspended) {
4335         bs = bs->file;
4336     }
4337
4338     if (bs && bs->drv && bs->drv->bdrv_debug_is_suspended) {
4339         return bs->drv->bdrv_debug_is_suspended(bs, tag);
4340     }
4341
4342     return false;
4343 }
4344
4345 int bdrv_is_snapshot(BlockDriverState *bs)
4346 {
4347     return !!(bs->open_flags & BDRV_O_SNAPSHOT);
4348 }
4349
4350 /* backing_file can either be relative, or absolute, or a protocol.  If it is
4351  * relative, it must be relative to the chain.  So, passing in bs->filename
4352  * from a BDS as backing_file should not be done, as that may be relative to
4353  * the CWD rather than the chain. */
4354 BlockDriverState *bdrv_find_backing_image(BlockDriverState *bs,
4355         const char *backing_file)
4356 {
4357     char *filename_full = NULL;
4358     char *backing_file_full = NULL;
4359     char *filename_tmp = NULL;
4360     int is_protocol = 0;
4361     BlockDriverState *curr_bs = NULL;
4362     BlockDriverState *retval = NULL;
4363
4364     if (!bs || !bs->drv || !backing_file) {
4365         return NULL;
4366     }
4367
4368     filename_full     = g_malloc(PATH_MAX);
4369     backing_file_full = g_malloc(PATH_MAX);
4370     filename_tmp      = g_malloc(PATH_MAX);
4371
4372     is_protocol = path_has_protocol(backing_file);
4373
4374     for (curr_bs = bs; curr_bs->backing_hd; curr_bs = curr_bs->backing_hd) {
4375
4376         /* If either of the filename paths is actually a protocol, then
4377          * compare unmodified paths; otherwise make paths relative */
4378         if (is_protocol || path_has_protocol(curr_bs->backing_file)) {
4379             if (strcmp(backing_file, curr_bs->backing_file) == 0) {
4380                 retval = curr_bs->backing_hd;
4381                 break;
4382             }
4383         } else {
4384             /* If not an absolute filename path, make it relative to the current
4385              * image's filename path */
4386             path_combine(filename_tmp, PATH_MAX, curr_bs->filename,
4387                          backing_file);
4388
4389             /* We are going to compare absolute pathnames */
4390             if (!realpath(filename_tmp, filename_full)) {
4391                 continue;
4392             }
4393
4394             /* We need to make sure the backing filename we are comparing against
4395              * is relative to the current image filename (or absolute) */
4396             path_combine(filename_tmp, PATH_MAX, curr_bs->filename,
4397                          curr_bs->backing_file);
4398
4399             if (!realpath(filename_tmp, backing_file_full)) {
4400                 continue;
4401             }
4402
4403             if (strcmp(backing_file_full, filename_full) == 0) {
4404                 retval = curr_bs->backing_hd;
4405                 break;
4406             }
4407         }
4408     }
4409
4410     g_free(filename_full);
4411     g_free(backing_file_full);
4412     g_free(filename_tmp);
4413     return retval;
4414 }
4415
4416 int bdrv_get_backing_file_depth(BlockDriverState *bs)
4417 {
4418     if (!bs->drv) {
4419         return 0;
4420     }
4421
4422     if (!bs->backing_hd) {
4423         return 0;
4424     }
4425
4426     return 1 + bdrv_get_backing_file_depth(bs->backing_hd);
4427 }
4428
4429 /**************************************************************/
4430 /* async I/Os */
4431
4432 BlockAIOCB *bdrv_aio_readv(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4433                            QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
4434                            BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4435 {
4436     trace_bdrv_aio_readv(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
4437
4438     return bdrv_co_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, 0,
4439                                  cb, opaque, false);
4440 }
4441
4442 BlockAIOCB *bdrv_aio_writev(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4443                             QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
4444                             BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4445 {
4446     trace_bdrv_aio_writev(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
4447
4448     return bdrv_co_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, 0,
4449                                  cb, opaque, true);
4450 }
4451
4452 BlockAIOCB *bdrv_aio_write_zeroes(BlockDriverState *bs,
4453         int64_t sector_num, int nb_sectors, BdrvRequestFlags flags,
4454         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4455 {
4456     trace_bdrv_aio_write_zeroes(bs, sector_num, nb_sectors, flags, opaque);
4457
4458     return bdrv_co_aio_rw_vector(bs, sector_num, NULL, nb_sectors,
4459                                  BDRV_REQ_ZERO_WRITE | flags,
4460                                  cb, opaque, true);
4461 }
4462
4463
4464 typedef struct MultiwriteCB {
4465     int error;
4466     int num_requests;
4467     int num_callbacks;
4468     struct {
4469         BlockCompletionFunc *cb;
4470         void *opaque;
4471         QEMUIOVector *free_qiov;
4472     } callbacks[];
4473 } MultiwriteCB;
4474
4475 static void multiwrite_user_cb(MultiwriteCB *mcb)
4476 {
4477     int i;
4478
4479     for (i = 0; i < mcb->num_callbacks; i++) {
4480         mcb->callbacks[i].cb(mcb->callbacks[i].opaque, mcb->error);
4481         if (mcb->callbacks[i].free_qiov) {
4482             qemu_iovec_destroy(mcb->callbacks[i].free_qiov);
4483         }
4484         g_free(mcb->callbacks[i].free_qiov);
4485     }
4486 }
4487
4488 static void multiwrite_cb(void *opaque, int ret)
4489 {
4490     MultiwriteCB *mcb = opaque;
4491
4492     trace_multiwrite_cb(mcb, ret);
4493
4494     if (ret < 0 && !mcb->error) {
4495         mcb->error = ret;
4496     }
4497
4498     mcb->num_requests--;
4499     if (mcb->num_requests == 0) {
4500         multiwrite_user_cb(mcb);
4501         g_free(mcb);
4502     }
4503 }
4504
4505 static int multiwrite_req_compare(const void *a, const void *b)
4506 {
4507     const BlockRequest *req1 = a, *req2 = b;
4508
4509     /*
4510      * Note that we can't simply subtract req2->sector from req1->sector
4511      * here as that could overflow the return value.
4512      */
4513     if (req1->sector > req2->sector) {
4514         return 1;
4515     } else if (req1->sector < req2->sector) {
4516         return -1;
4517     } else {
4518         return 0;
4519     }
4520 }
4521
4522 /*
4523  * Takes a bunch of requests and tries to merge them. Returns the number of
4524  * requests that remain after merging.
4525  */
4526 static int multiwrite_merge(BlockDriverState *bs, BlockRequest *reqs,
4527     int num_reqs, MultiwriteCB *mcb)
4528 {
4529     int i, outidx;
4530
4531     // Sort requests by start sector
4532     qsort(reqs, num_reqs, sizeof(*reqs), &multiwrite_req_compare);
4533
4534     // Check if adjacent requests touch the same clusters. If so, combine them,
4535     // filling up gaps with zero sectors.
4536     outidx = 0;
4537     for (i = 1; i < num_reqs; i++) {
4538         int merge = 0;
4539         int64_t oldreq_last = reqs[outidx].sector + reqs[outidx].nb_sectors;
4540
4541         // Handle exactly sequential writes and overlapping writes.
4542         if (reqs[i].sector <= oldreq_last) {
4543             merge = 1;
4544         }
4545
4546         if (reqs[outidx].qiov->niov + reqs[i].qiov->niov + 1 > IOV_MAX) {
4547             merge = 0;
4548         }
4549
4550         if (bs->bl.max_transfer_length && reqs[outidx].nb_sectors +
4551             reqs[i].nb_sectors > bs->bl.max_transfer_length) {
4552             merge = 0;
4553         }
4554
4555         if (merge) {
4556             size_t size;
4557             QEMUIOVector *qiov = g_malloc0(sizeof(*qiov));
4558             qemu_iovec_init(qiov,
4559                 reqs[outidx].qiov->niov + reqs[i].qiov->niov + 1);
4560
4561             // Add the first request to the merged one. If the requests are
4562             // overlapping, drop the last sectors of the first request.
4563             size = (reqs[i].sector - reqs[outidx].sector) << 9;
4564             qemu_iovec_concat(qiov, reqs[outidx].qiov, 0, size);
4565
4566             // We should need to add any zeros between the two requests
4567             assert (reqs[i].sector <= oldreq_last);
4568
4569             // Add the second request
4570             qemu_iovec_concat(qiov, reqs[i].qiov, 0, reqs[i].qiov->size);
4571
4572             // Add tail of first request, if necessary
4573             if (qiov->size < reqs[outidx].qiov->size) {
4574                 qemu_iovec_concat(qiov, reqs[outidx].qiov, qiov->size,
4575                                   reqs[outidx].qiov->size - qiov->size);
4576             }
4577
4578             reqs[outidx].nb_sectors = qiov->size >> 9;
4579             reqs[outidx].qiov = qiov;
4580
4581             mcb->callbacks[i].free_qiov = reqs[outidx].qiov;
4582         } else {
4583             outidx++;
4584             reqs[outidx].sector     = reqs[i].sector;
4585             reqs[outidx].nb_sectors = reqs[i].nb_sectors;
4586             reqs[outidx].qiov       = reqs[i].qiov;
4587         }
4588     }
4589
4590     block_acct_merge_done(&bs->stats, BLOCK_ACCT_WRITE, num_reqs - outidx - 1);
4591
4592     return outidx + 1;
4593 }
4594
4595 /*
4596  * Submit multiple AIO write requests at once.
4597  *
4598  * On success, the function returns 0 and all requests in the reqs array have
4599  * been submitted. In error case this function returns -1, and any of the
4600  * requests may or may not be submitted yet. In particular, this means that the
4601  * callback will be called for some of the requests, for others it won't. The
4602  * caller must check the error field of the BlockRequest to wait for the right
4603  * callbacks (if error != 0, no callback will be called).
4604  *
4605  * The implementation may modify the contents of the reqs array, e.g. to merge
4606  * requests. However, the fields opaque and error are left unmodified as they
4607  * are used to signal failure for a single request to the caller.
4608  */
4609 int bdrv_aio_multiwrite(BlockDriverState *bs, BlockRequest *reqs, int num_reqs)
4610 {
4611     MultiwriteCB *mcb;
4612     int i;
4613
4614     /* don't submit writes if we don't have a medium */
4615     if (bs->drv == NULL) {
4616         for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
4617             reqs[i].error = -ENOMEDIUM;
4618         }
4619         return -1;
4620     }
4621
4622     if (num_reqs == 0) {
4623         return 0;
4624     }
4625
4626     // Create MultiwriteCB structure
4627     mcb = g_malloc0(sizeof(*mcb) + num_reqs * sizeof(*mcb->callbacks));
4628     mcb->num_requests = 0;
4629     mcb->num_callbacks = num_reqs;
4630
4631     for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
4632         mcb->callbacks[i].cb = reqs[i].cb;
4633         mcb->callbacks[i].opaque = reqs[i].opaque;
4634     }
4635
4636     // Check for mergable requests
4637     num_reqs = multiwrite_merge(bs, reqs, num_reqs, mcb);
4638
4639     trace_bdrv_aio_multiwrite(mcb, mcb->num_callbacks, num_reqs);
4640
4641     /* Run the aio requests. */
4642     mcb->num_requests = num_reqs;
4643     for (i = 0; i < num_reqs; i++) {
4644         bdrv_co_aio_rw_vector(bs, reqs[i].sector, reqs[i].qiov,
4645                               reqs[i].nb_sectors, reqs[i].flags,
4646                               multiwrite_cb, mcb,
4647                               true);
4648     }
4649
4650     return 0;
4651 }
4652
4653 void bdrv_aio_cancel(BlockAIOCB *acb)
4654 {
4655     qemu_aio_ref(acb);
4656     bdrv_aio_cancel_async(acb);
4657     while (acb->refcnt > 1) {
4658         if (acb->aiocb_info->get_aio_context) {
4659             aio_poll(acb->aiocb_info->get_aio_context(acb), true);
4660         } else if (acb->bs) {
4661             aio_poll(bdrv_get_aio_context(acb->bs), true);
4662         } else {
4663             abort();
4664         }
4665     }
4666     qemu_aio_unref(acb);
4667 }
4668
4669 /* Async version of aio cancel. The caller is not blocked if the acb implements
4670  * cancel_async, otherwise we do nothing and let the request normally complete.
4671  * In either case the completion callback must be called. */
4672 void bdrv_aio_cancel_async(BlockAIOCB *acb)
4673 {
4674     if (acb->aiocb_info->cancel_async) {
4675         acb->aiocb_info->cancel_async(acb);
4676     }
4677 }
4678
4679 /**************************************************************/
4680 /* async block device emulation */
4681
4682 typedef struct BlockAIOCBSync {
4683     BlockAIOCB common;
4684     QEMUBH *bh;
4685     int ret;
4686     /* vector translation state */
4687     QEMUIOVector *qiov;
4688     uint8_t *bounce;
4689     int is_write;
4690 } BlockAIOCBSync;
4691
4692 static const AIOCBInfo bdrv_em_aiocb_info = {
4693     .aiocb_size         = sizeof(BlockAIOCBSync),
4694 };
4695
4696 static void bdrv_aio_bh_cb(void *opaque)
4697 {
4698     BlockAIOCBSync *acb = opaque;
4699
4700     if (!acb->is_write && acb->ret >= 0) {
4701         qemu_iovec_from_buf(acb->qiov, 0, acb->bounce, acb->qiov->size);
4702     }
4703     qemu_vfree(acb->bounce);
4704     acb->common.cb(acb->common.opaque, acb->ret);
4705     qemu_bh_delete(acb->bh);
4706     acb->bh = NULL;
4707     qemu_aio_unref(acb);
4708 }
4709
4710 static BlockAIOCB *bdrv_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
4711                                       int64_t sector_num,
4712                                       QEMUIOVector *qiov,
4713                                       int nb_sectors,
4714                                       BlockCompletionFunc *cb,
4715                                       void *opaque,
4716                                       int is_write)
4717
4718 {
4719     BlockAIOCBSync *acb;
4720
4721     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_aiocb_info, bs, cb, opaque);
4722     acb->is_write = is_write;
4723     acb->qiov = qiov;
4724     acb->bounce = qemu_try_blockalign(bs, qiov->size);
4725     acb->bh = aio_bh_new(bdrv_get_aio_context(bs), bdrv_aio_bh_cb, acb);
4726
4727     if (acb->bounce == NULL) {
4728         acb->ret = -ENOMEM;
4729     } else if (is_write) {
4730         qemu_iovec_to_buf(acb->qiov, 0, acb->bounce, qiov->size);
4731         acb->ret = bs->drv->bdrv_write(bs, sector_num, acb->bounce, nb_sectors);
4732     } else {
4733         acb->ret = bs->drv->bdrv_read(bs, sector_num, acb->bounce, nb_sectors);
4734     }
4735
4736     qemu_bh_schedule(acb->bh);
4737
4738     return &acb->common;
4739 }
4740
4741 static BlockAIOCB *bdrv_aio_readv_em(BlockDriverState *bs,
4742         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
4743         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4744 {
4745     return bdrv_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, cb, opaque, 0);
4746 }
4747
4748 static BlockAIOCB *bdrv_aio_writev_em(BlockDriverState *bs,
4749         int64_t sector_num, QEMUIOVector *qiov, int nb_sectors,
4750         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4751 {
4752     return bdrv_aio_rw_vector(bs, sector_num, qiov, nb_sectors, cb, opaque, 1);
4753 }
4754
4755
4756 typedef struct BlockAIOCBCoroutine {
4757     BlockAIOCB common;
4758     BlockRequest req;
4759     bool is_write;
4760     bool *done;
4761     QEMUBH* bh;
4762 } BlockAIOCBCoroutine;
4763
4764 static const AIOCBInfo bdrv_em_co_aiocb_info = {
4765     .aiocb_size         = sizeof(BlockAIOCBCoroutine),
4766 };
4767
4768 static void bdrv_co_em_bh(void *opaque)
4769 {
4770     BlockAIOCBCoroutine *acb = opaque;
4771
4772     acb->common.cb(acb->common.opaque, acb->req.error);
4773
4774     qemu_bh_delete(acb->bh);
4775     qemu_aio_unref(acb);
4776 }
4777
4778 /* Invoke bdrv_co_do_readv/bdrv_co_do_writev */
4779 static void coroutine_fn bdrv_co_do_rw(void *opaque)
4780 {
4781     BlockAIOCBCoroutine *acb = opaque;
4782     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
4783
4784     if (!acb->is_write) {
4785         acb->req.error = bdrv_co_do_readv(bs, acb->req.sector,
4786             acb->req.nb_sectors, acb->req.qiov, acb->req.flags);
4787     } else {
4788         acb->req.error = bdrv_co_do_writev(bs, acb->req.sector,
4789             acb->req.nb_sectors, acb->req.qiov, acb->req.flags);
4790     }
4791
4792     acb->bh = aio_bh_new(bdrv_get_aio_context(bs), bdrv_co_em_bh, acb);
4793     qemu_bh_schedule(acb->bh);
4794 }
4795
4796 static BlockAIOCB *bdrv_co_aio_rw_vector(BlockDriverState *bs,
4797                                          int64_t sector_num,
4798                                          QEMUIOVector *qiov,
4799                                          int nb_sectors,
4800                                          BdrvRequestFlags flags,
4801                                          BlockCompletionFunc *cb,
4802                                          void *opaque,
4803                                          bool is_write)
4804 {
4805     Coroutine *co;
4806     BlockAIOCBCoroutine *acb;
4807
4808     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aiocb_info, bs, cb, opaque);
4809     acb->req.sector = sector_num;
4810     acb->req.nb_sectors = nb_sectors;
4811     acb->req.qiov = qiov;
4812     acb->req.flags = flags;
4813     acb->is_write = is_write;
4814
4815     co = qemu_coroutine_create(bdrv_co_do_rw);
4816     qemu_coroutine_enter(co, acb);
4817
4818     return &acb->common;
4819 }
4820
4821 static void coroutine_fn bdrv_aio_flush_co_entry(void *opaque)
4822 {
4823     BlockAIOCBCoroutine *acb = opaque;
4824     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
4825
4826     acb->req.error = bdrv_co_flush(bs);
4827     acb->bh = aio_bh_new(bdrv_get_aio_context(bs), bdrv_co_em_bh, acb);
4828     qemu_bh_schedule(acb->bh);
4829 }
4830
4831 BlockAIOCB *bdrv_aio_flush(BlockDriverState *bs,
4832         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4833 {
4834     trace_bdrv_aio_flush(bs, opaque);
4835
4836     Coroutine *co;
4837     BlockAIOCBCoroutine *acb;
4838
4839     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aiocb_info, bs, cb, opaque);
4840
4841     co = qemu_coroutine_create(bdrv_aio_flush_co_entry);
4842     qemu_coroutine_enter(co, acb);
4843
4844     return &acb->common;
4845 }
4846
4847 static void coroutine_fn bdrv_aio_discard_co_entry(void *opaque)
4848 {
4849     BlockAIOCBCoroutine *acb = opaque;
4850     BlockDriverState *bs = acb->common.bs;
4851
4852     acb->req.error = bdrv_co_discard(bs, acb->req.sector, acb->req.nb_sectors);
4853     acb->bh = aio_bh_new(bdrv_get_aio_context(bs), bdrv_co_em_bh, acb);
4854     qemu_bh_schedule(acb->bh);
4855 }
4856
4857 BlockAIOCB *bdrv_aio_discard(BlockDriverState *bs,
4858         int64_t sector_num, int nb_sectors,
4859         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4860 {
4861     Coroutine *co;
4862     BlockAIOCBCoroutine *acb;
4863
4864     trace_bdrv_aio_discard(bs, sector_num, nb_sectors, opaque);
4865
4866     acb = qemu_aio_get(&bdrv_em_co_aiocb_info, bs, cb, opaque);
4867     acb->req.sector = sector_num;
4868     acb->req.nb_sectors = nb_sectors;
4869     co = qemu_coroutine_create(bdrv_aio_discard_co_entry);
4870     qemu_coroutine_enter(co, acb);
4871
4872     return &acb->common;
4873 }
4874
4875 void bdrv_init(void)
4876 {
4877     module_call_init(MODULE_INIT_BLOCK);
4878 }
4879
4880 void bdrv_init_with_whitelist(void)
4881 {
4882     use_bdrv_whitelist = 1;
4883     bdrv_init();
4884 }
4885
4886 void *qemu_aio_get(const AIOCBInfo *aiocb_info, BlockDriverState *bs,
4887                    BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
4888 {
4889     BlockAIOCB *acb;
4890
4891     acb = g_slice_alloc(aiocb_info->aiocb_size);
4892     acb->aiocb_info = aiocb_info;
4893     acb->bs = bs;
4894     acb->cb = cb;
4895     acb->opaque = opaque;
4896     acb->refcnt = 1;
4897     return acb;
4898 }
4899
4900 void qemu_aio_ref(void *p)
4901 {
4902     BlockAIOCB *acb = p;
4903     acb->refcnt++;
4904 }
4905
4906 void qemu_aio_unref(void *p)
4907 {
4908     BlockAIOCB *acb = p;
4909     assert(acb->refcnt > 0);
4910     if (--acb->refcnt == 0) {
4911         g_slice_free1(acb->aiocb_info->aiocb_size, acb);
4912     }
4913 }
4914
4915 /**************************************************************/
4916 /* Coroutine block device emulation */
4917
4918 typedef struct CoroutineIOCompletion {
4919     Coroutine *coroutine;
4920     int ret;
4921 } CoroutineIOCompletion;
4922
4923 static void bdrv_co_io_em_complete(void *opaque, int ret)
4924 {
4925     CoroutineIOCompletion *co = opaque;
4926
4927     co->ret = ret;
4928     qemu_coroutine_enter(co->coroutine, NULL);
4929 }
4930
4931 static int coroutine_fn bdrv_co_io_em(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
4932                                       int nb_sectors, QEMUIOVector *iov,
4933                                       bool is_write)
4934 {
4935     CoroutineIOCompletion co = {
4936         .coroutine = qemu_coroutine_self(),
4937     };
4938     BlockAIOCB *acb;
4939
4940     if (is_write) {
4941         acb = bs->drv->bdrv_aio_writev(bs, sector_num, iov, nb_sectors,
4942                                        bdrv_co_io_em_complete, &co);
4943     } else {
4944         acb = bs->drv->bdrv_aio_readv(bs, sector_num, iov, nb_sectors,
4945                                       bdrv_co_io_em_complete, &co);
4946     }
4947
4948     trace_bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, is_write, acb);
4949     if (!acb) {
4950         return -EIO;
4951     }
4952     qemu_coroutine_yield();
4953
4954     return co.ret;
4955 }
4956
4957 static int coroutine_fn bdrv_co_readv_em(BlockDriverState *bs,
4958                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
4959                                          QEMUIOVector *iov)
4960 {
4961     return bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, iov, false);
4962 }
4963
4964 static int coroutine_fn bdrv_co_writev_em(BlockDriverState *bs,
4965                                          int64_t sector_num, int nb_sectors,
4966                                          QEMUIOVector *iov)
4967 {
4968     return bdrv_co_io_em(bs, sector_num, nb_sectors, iov, true);
4969 }
4970
4971 static void coroutine_fn bdrv_flush_co_entry(void *opaque)
4972 {
4973     RwCo *rwco = opaque;
4974
4975     rwco->ret = bdrv_co_flush(rwco->bs);
4976 }
4977
4978 int coroutine_fn bdrv_co_flush(BlockDriverState *bs)
4979 {
4980     int ret;
4981
4982     if (!bs || !bdrv_is_inserted(bs) || bdrv_is_read_only(bs)) {
4983         return 0;
4984     }
4985
4986     /* Write back cached data to the OS even with cache=unsafe */
4987     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_FLUSH_TO_OS);
4988     if (bs->drv->bdrv_co_flush_to_os) {
4989         ret = bs->drv->bdrv_co_flush_to_os(bs);
4990         if (ret < 0) {
4991             return ret;
4992         }
4993     }
4994
4995     /* But don't actually force it to the disk with cache=unsafe */
4996     if (bs->open_flags & BDRV_O_NO_FLUSH) {
4997         goto flush_parent;
4998     }
4999
5000     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_FLUSH_TO_DISK);
5001     if (bs->drv->bdrv_co_flush_to_disk) {
5002         ret = bs->drv->bdrv_co_flush_to_disk(bs);
5003     } else if (bs->drv->bdrv_aio_flush) {
5004         BlockAIOCB *acb;
5005         CoroutineIOCompletion co = {
5006             .coroutine = qemu_coroutine_self(),
5007         };
5008
5009         acb = bs->drv->bdrv_aio_flush(bs, bdrv_co_io_em_complete, &co);
5010         if (acb == NULL) {
5011             ret = -EIO;
5012         } else {
5013             qemu_coroutine_yield();
5014             ret = co.ret;
5015         }
5016     } else {
5017         /*
5018          * Some block drivers always operate in either writethrough or unsafe
5019          * mode and don't support bdrv_flush therefore. Usually qemu doesn't
5020          * know how the server works (because the behaviour is hardcoded or
5021          * depends on server-side configuration), so we can't ensure that
5022          * everything is safe on disk. Returning an error doesn't work because
5023          * that would break guests even if the server operates in writethrough
5024          * mode.
5025          *
5026          * Let's hope the user knows what he's doing.
5027          */
5028         ret = 0;
5029     }
5030     if (ret < 0) {
5031         return ret;
5032     }
5033
5034     /* Now flush the underlying protocol.  It will also have BDRV_O_NO_FLUSH
5035      * in the case of cache=unsafe, so there are no useless flushes.
5036      */
5037 flush_parent:
5038     return bdrv_co_flush(bs->file);
5039 }
5040
5041 void bdrv_invalidate_cache(BlockDriverState *bs, Error **errp)
5042 {
5043     Error *local_err = NULL;
5044     int ret;
5045
5046     if (!bs->drv)  {
5047         return;
5048     }
5049
5050     if (!(bs->open_flags & BDRV_O_INCOMING)) {
5051         return;
5052     }
5053     bs->open_flags &= ~BDRV_O_INCOMING;
5054
5055     if (bs->drv->bdrv_invalidate_cache) {
5056         bs->drv->bdrv_invalidate_cache(bs, &local_err);
5057     } else if (bs->file) {
5058         bdrv_invalidate_cache(bs->file, &local_err);
5059     }
5060     if (local_err) {
5061         error_propagate(errp, local_err);
5062         return;
5063     }
5064
5065     ret = refresh_total_sectors(bs, bs->total_sectors);
5066     if (ret < 0) {
5067         error_setg_errno(errp, -ret, "Could not refresh total sector count");
5068         return;
5069     }
5070 }
5071
5072 void bdrv_invalidate_cache_all(Error **errp)
5073 {
5074     BlockDriverState *bs;
5075     Error *local_err = NULL;
5076
5077     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
5078         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
5079
5080         aio_context_acquire(aio_context);
5081         bdrv_invalidate_cache(bs, &local_err);
5082         aio_context_release(aio_context);
5083         if (local_err) {
5084             error_propagate(errp, local_err);
5085             return;
5086         }
5087     }
5088 }
5089
5090 int bdrv_flush(BlockDriverState *bs)
5091 {
5092     Coroutine *co;
5093     RwCo rwco = {
5094         .bs = bs,
5095         .ret = NOT_DONE,
5096     };
5097
5098     if (qemu_in_coroutine()) {
5099         /* Fast-path if already in coroutine context */
5100         bdrv_flush_co_entry(&rwco);
5101     } else {
5102         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
5103
5104         co = qemu_coroutine_create(bdrv_flush_co_entry);
5105         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
5106         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
5107             aio_poll(aio_context, true);
5108         }
5109     }
5110
5111     return rwco.ret;
5112 }
5113
5114 typedef struct DiscardCo {
5115     BlockDriverState *bs;
5116     int64_t sector_num;
5117     int nb_sectors;
5118     int ret;
5119 } DiscardCo;
5120 static void coroutine_fn bdrv_discard_co_entry(void *opaque)
5121 {
5122     DiscardCo *rwco = opaque;
5123
5124     rwco->ret = bdrv_co_discard(rwco->bs, rwco->sector_num, rwco->nb_sectors);
5125 }
5126
5127 int coroutine_fn bdrv_co_discard(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num,
5128                                  int nb_sectors)
5129 {
5130     int max_discard;
5131
5132     if (!bs->drv) {
5133         return -ENOMEDIUM;
5134     } else if (bdrv_check_request(bs, sector_num, nb_sectors)) {
5135         return -EIO;
5136     } else if (bs->read_only) {
5137         return -EROFS;
5138     }
5139
5140     bdrv_reset_dirty(bs, sector_num, nb_sectors);
5141
5142     /* Do nothing if disabled.  */
5143     if (!(bs->open_flags & BDRV_O_UNMAP)) {
5144         return 0;
5145     }
5146
5147     if (!bs->drv->bdrv_co_discard && !bs->drv->bdrv_aio_discard) {
5148         return 0;
5149     }
5150
5151     max_discard = MIN_NON_ZERO(bs->bl.max_discard, BDRV_REQUEST_MAX_SECTORS);
5152     while (nb_sectors > 0) {
5153         int ret;
5154         int num = nb_sectors;
5155
5156         /* align request */
5157         if (bs->bl.discard_alignment &&
5158             num >= bs->bl.discard_alignment &&
5159             sector_num % bs->bl.discard_alignment) {
5160             if (num > bs->bl.discard_alignment) {
5161                 num = bs->bl.discard_alignment;
5162             }
5163             num -= sector_num % bs->bl.discard_alignment;
5164         }
5165
5166         /* limit request size */
5167         if (num > max_discard) {
5168             num = max_discard;
5169         }
5170
5171         if (bs->drv->bdrv_co_discard) {
5172             ret = bs->drv->bdrv_co_discard(bs, sector_num, num);
5173         } else {
5174             BlockAIOCB *acb;
5175             CoroutineIOCompletion co = {
5176                 .coroutine = qemu_coroutine_self(),
5177             };
5178
5179             acb = bs->drv->bdrv_aio_discard(bs, sector_num, nb_sectors,
5180                                             bdrv_co_io_em_complete, &co);
5181             if (acb == NULL) {
5182                 return -EIO;
5183             } else {
5184                 qemu_coroutine_yield();
5185                 ret = co.ret;
5186             }
5187         }
5188         if (ret && ret != -ENOTSUP) {
5189             return ret;
5190         }
5191
5192         sector_num += num;
5193         nb_sectors -= num;
5194     }
5195     return 0;
5196 }
5197
5198 int bdrv_discard(BlockDriverState *bs, int64_t sector_num, int nb_sectors)
5199 {
5200     Coroutine *co;
5201     DiscardCo rwco = {
5202         .bs = bs,
5203         .sector_num = sector_num,
5204         .nb_sectors = nb_sectors,
5205         .ret = NOT_DONE,
5206     };
5207
5208     if (qemu_in_coroutine()) {
5209         /* Fast-path if already in coroutine context */
5210         bdrv_discard_co_entry(&rwco);
5211     } else {
5212         AioContext *aio_context = bdrv_get_aio_context(bs);
5213
5214         co = qemu_coroutine_create(bdrv_discard_co_entry);
5215         qemu_coroutine_enter(co, &rwco);
5216         while (rwco.ret == NOT_DONE) {
5217             aio_poll(aio_context, true);
5218         }
5219     }
5220
5221     return rwco.ret;
5222 }
5223
5224 /**************************************************************/
5225 /* removable device support */
5226
5227 /**
5228  * Return TRUE if the media is present
5229  */
5230 int bdrv_is_inserted(BlockDriverState *bs)
5231 {
5232     BlockDriver *drv = bs->drv;
5233
5234     if (!drv)
5235         return 0;
5236     if (!drv->bdrv_is_inserted)
5237         return 1;
5238     return drv->bdrv_is_inserted(bs);
5239 }
5240
5241 /**
5242  * Return whether the media changed since the last call to this
5243  * function, or -ENOTSUP if we don't know.  Most drivers don't know.
5244  */
5245 int bdrv_media_changed(BlockDriverState *bs)
5246 {
5247     BlockDriver *drv = bs->drv;
5248
5249     if (drv && drv->bdrv_media_changed) {
5250         return drv->bdrv_media_changed(bs);
5251     }
5252     return -ENOTSUP;
5253 }
5254
5255 /**
5256  * If eject_flag is TRUE, eject the media. Otherwise, close the tray
5257  */
5258 void bdrv_eject(BlockDriverState *bs, bool eject_flag)
5259 {
5260     BlockDriver *drv = bs->drv;
5261     const char *device_name;
5262
5263     if (drv && drv->bdrv_eject) {
5264         drv->bdrv_eject(bs, eject_flag);
5265     }
5266
5267     device_name = bdrv_get_device_name(bs);
5268     if (device_name[0] != '\0') {
5269         qapi_event_send_device_tray_moved(device_name,
5270                                           eject_flag, &error_abort);
5271     }
5272 }
5273
5274 /**
5275  * Lock or unlock the media (if it is locked, the user won't be able
5276  * to eject it manually).
5277  */
5278 void bdrv_lock_medium(BlockDriverState *bs, bool locked)
5279 {
5280     BlockDriver *drv = bs->drv;
5281
5282     trace_bdrv_lock_medium(bs, locked);
5283
5284     if (drv && drv->bdrv_lock_medium) {
5285         drv->bdrv_lock_medium(bs, locked);
5286     }
5287 }
5288
5289 /* needed for generic scsi interface */
5290
5291 int bdrv_ioctl(BlockDriverState *bs, unsigned long int req, void *buf)
5292 {
5293     BlockDriver *drv = bs->drv;
5294
5295     if (drv && drv->bdrv_ioctl)
5296         return drv->bdrv_ioctl(bs, req, buf);
5297     return -ENOTSUP;
5298 }
5299
5300 BlockAIOCB *bdrv_aio_ioctl(BlockDriverState *bs,
5301         unsigned long int req, void *buf,
5302         BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
5303 {
5304     BlockDriver *drv = bs->drv;
5305
5306     if (drv && drv->bdrv_aio_ioctl)
5307         return drv->bdrv_aio_ioctl(bs, req, buf, cb, opaque);
5308     return NULL;
5309 }
5310
5311 void bdrv_set_guest_block_size(BlockDriverState *bs, int align)
5312 {
5313     bs->guest_block_size = align;
5314 }
5315
5316 void *qemu_blockalign(BlockDriverState *bs, size_t size)
5317 {
5318     return qemu_memalign(bdrv_opt_mem_align(bs), size);
5319 }
5320
5321 void *qemu_blockalign0(BlockDriverState *bs, size_t size)
5322 {
5323     return memset(qemu_blockalign(bs, size), 0, size);
5324 }
5325
5326 void *qemu_try_blockalign(BlockDriverState *bs, size_t size)
5327 {
5328     size_t align = bdrv_opt_mem_align(bs);
5329
5330     /* Ensure that NULL is never returned on success */
5331     assert(align > 0);
5332     if (size == 0) {
5333         size = align;
5334     }
5335
5336     return qemu_try_memalign(align, size);
5337 }
5338
5339 void *qemu_try_blockalign0(BlockDriverState *bs, size_t size)
5340 {
5341     void *mem = qemu_try_blockalign(bs, size);
5342
5343     if (mem) {
5344         memset(mem, 0, size);
5345     }
5346
5347     return mem;
5348 }
5349
5350 /*
5351  * Check if all memory in this vector is sector aligned.
5352  */
5353 bool bdrv_qiov_is_aligned(BlockDriverState *bs, QEMUIOVector *qiov)
5354 {
5355     int i;
5356     size_t alignment = bdrv_opt_mem_align(bs);
5357
5358     for (i = 0; i < qiov->niov; i++) {
5359         if ((uintptr_t) qiov->iov[i].iov_base % alignment) {
5360             return false;
5361         }
5362         if (qiov->iov[i].iov_len % alignment) {
5363             return false;
5364         }
5365     }
5366
5367     return true;
5368 }
5369
5370 BdrvDirtyBitmap *bdrv_create_dirty_bitmap(BlockDriverState *bs, int granularity,
5371                                           Error **errp)
5372 {
5373     int64_t bitmap_size;
5374     BdrvDirtyBitmap *bitmap;
5375
5376     assert((granularity & (granularity - 1)) == 0);
5377
5378     granularity >>= BDRV_SECTOR_BITS;
5379     assert(granularity);
5380     bitmap_size = bdrv_nb_sectors(bs);
5381     if (bitmap_size < 0) {
5382         error_setg_errno(errp, -bitmap_size, "could not get length of device");
5383         errno = -bitmap_size;
5384         return NULL;
5385     }
5386     bitmap = g_new0(BdrvDirtyBitmap, 1);
5387     bitmap->bitmap = hbitmap_alloc(bitmap_size, ffs(granularity) - 1);
5388     QLIST_INSERT_HEAD(&bs->dirty_bitmaps, bitmap, list);
5389     return bitmap;
5390 }
5391
5392 void bdrv_release_dirty_bitmap(BlockDriverState *bs, BdrvDirtyBitmap *bitmap)
5393 {
5394     BdrvDirtyBitmap *bm, *next;
5395     QLIST_FOREACH_SAFE(bm, &bs->dirty_bitmaps, list, next) {
5396         if (bm == bitmap) {
5397             QLIST_REMOVE(bitmap, list);
5398             hbitmap_free(bitmap->bitmap);
5399             g_free(bitmap);
5400             return;
5401         }
5402     }
5403 }
5404
5405 BlockDirtyInfoList *bdrv_query_dirty_bitmaps(BlockDriverState *bs)
5406 {
5407     BdrvDirtyBitmap *bm;
5408     BlockDirtyInfoList *list = NULL;
5409     BlockDirtyInfoList **plist = &list;
5410
5411     QLIST_FOREACH(bm, &bs->dirty_bitmaps, list) {
5412         BlockDirtyInfo *info = g_new0(BlockDirtyInfo, 1);
5413         BlockDirtyInfoList *entry = g_new0(BlockDirtyInfoList, 1);
5414         info->count = bdrv_get_dirty_count(bs, bm);
5415         info->granularity =
5416             ((int64_t) BDRV_SECTOR_SIZE << hbitmap_granularity(bm->bitmap));
5417         entry->value = info;
5418         *plist = entry;
5419         plist = &entry->next;
5420     }
5421
5422     return list;
5423 }
5424
5425 int bdrv_get_dirty(BlockDriverState *bs, BdrvDirtyBitmap *bitmap, int64_t sector)
5426 {
5427     if (bitmap) {
5428         return hbitmap_get(bitmap->bitmap, sector);
5429     } else {
5430         return 0;
5431     }
5432 }
5433
5434 void bdrv_dirty_iter_init(BlockDriverState *bs,
5435                           BdrvDirtyBitmap *bitmap, HBitmapIter *hbi)
5436 {
5437     hbitmap_iter_init(hbi, bitmap->bitmap, 0);
5438 }
5439
5440 void bdrv_set_dirty_bitmap(BlockDriverState *bs, BdrvDirtyBitmap *bitmap,
5441                            int64_t cur_sector, int nr_sectors)
5442 {
5443     hbitmap_set(bitmap->bitmap, cur_sector, nr_sectors);
5444 }
5445
5446 void bdrv_reset_dirty_bitmap(BlockDriverState *bs, BdrvDirtyBitmap *bitmap,
5447                              int64_t cur_sector, int nr_sectors)
5448 {
5449     hbitmap_reset(bitmap->bitmap, cur_sector, nr_sectors);
5450 }
5451
5452 static void bdrv_set_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t cur_sector,
5453                            int nr_sectors)
5454 {
5455     BdrvDirtyBitmap *bitmap;
5456     QLIST_FOREACH(bitmap, &bs->dirty_bitmaps, list) {
5457         hbitmap_set(bitmap->bitmap, cur_sector, nr_sectors);
5458     }
5459 }
5460
5461 static void bdrv_reset_dirty(BlockDriverState *bs, int64_t cur_sector,
5462                              int nr_sectors)
5463 {
5464     BdrvDirtyBitmap *bitmap;
5465     QLIST_FOREACH(bitmap, &bs->dirty_bitmaps, list) {
5466         hbitmap_reset(bitmap->bitmap, cur_sector, nr_sectors);
5467     }
5468 }
5469
5470 int64_t bdrv_get_dirty_count(BlockDriverState *bs, BdrvDirtyBitmap *bitmap)
5471 {
5472     return hbitmap_count(bitmap->bitmap);
5473 }
5474
5475 /* Get a reference to bs */
5476 void bdrv_ref(BlockDriverState *bs)
5477 {
5478     bs->refcnt++;
5479 }
5480
5481 /* Release a previously grabbed reference to bs.
5482  * If after releasing, reference count is zero, the BlockDriverState is
5483  * deleted. */
5484 void bdrv_unref(BlockDriverState *bs)
5485 {
5486     if (!bs) {
5487         return;
5488     }
5489     assert(bs->refcnt > 0);
5490     if (--bs->refcnt == 0) {
5491         bdrv_delete(bs);
5492     }
5493 }
5494
5495 struct BdrvOpBlocker {
5496     Error *reason;
5497     QLIST_ENTRY(BdrvOpBlocker) list;
5498 };
5499
5500 bool bdrv_op_is_blocked(BlockDriverState *bs, BlockOpType op, Error **errp)
5501 {
5502     BdrvOpBlocker *blocker;
5503     assert((int) op >= 0 && op < BLOCK_OP_TYPE_MAX);
5504     if (!QLIST_EMPTY(&bs->op_blockers[op])) {
5505         blocker = QLIST_FIRST(&bs->op_blockers[op]);
5506         if (errp) {
5507             error_setg(errp, "Device '%s' is busy: %s",
5508                        bdrv_get_device_name(bs),
5509                        error_get_pretty(blocker->reason));
5510         }
5511         return true;
5512     }
5513     return false;
5514 }
5515
5516 void bdrv_op_block(BlockDriverState *bs, BlockOpType op, Error *reason)
5517 {
5518     BdrvOpBlocker *blocker;
5519     assert((int) op >= 0 && op < BLOCK_OP_TYPE_MAX);
5520
5521     blocker = g_new0(BdrvOpBlocker, 1);
5522     blocker->reason = reason;
5523     QLIST_INSERT_HEAD(&bs->op_blockers[op], blocker, list);
5524 }
5525
5526 void bdrv_op_unblock(BlockDriverState *bs, BlockOpType op, Error *reason)
5527 {
5528     BdrvOpBlocker *blocker, *next;
5529     assert((int) op >= 0 && op < BLOCK_OP_TYPE_MAX);
5530     QLIST_FOREACH_SAFE(blocker, &bs->op_blockers[op], list, next) {
5531         if (blocker->reason == reason) {
5532             QLIST_REMOVE(blocker, list);
5533             g_free(blocker);
5534         }
5535     }
5536 }
5537
5538 void bdrv_op_block_all(BlockDriverState *bs, Error *reason)
5539 {
5540     int i;
5541     for (i = 0; i < BLOCK_OP_TYPE_MAX; i++) {
5542         bdrv_op_block(bs, i, reason);
5543     }
5544 }
5545
5546 void bdrv_op_unblock_all(BlockDriverState *bs, Error *reason)
5547 {
5548     int i;
5549     for (i = 0; i < BLOCK_OP_TYPE_MAX; i++) {
5550         bdrv_op_unblock(bs, i, reason);
5551     }
5552 }
5553
5554 bool bdrv_op_blocker_is_empty(BlockDriverState *bs)
5555 {
5556     int i;
5557
5558     for (i = 0; i < BLOCK_OP_TYPE_MAX; i++) {
5559         if (!QLIST_EMPTY(&bs->op_blockers[i])) {
5560             return false;
5561         }
5562     }
5563     return true;
5564 }
5565
5566 void bdrv_iostatus_enable(BlockDriverState *bs)
5567 {
5568     bs->iostatus_enabled = true;
5569     bs->iostatus = BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK;
5570 }
5571
5572 /* The I/O status is only enabled if the drive explicitly
5573  * enables it _and_ the VM is configured to stop on errors */
5574 bool bdrv_iostatus_is_enabled(const BlockDriverState *bs)
5575 {
5576     return (bs->iostatus_enabled &&
5577            (bs->on_write_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_ENOSPC ||
5578             bs->on_write_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP   ||
5579             bs->on_read_error == BLOCKDEV_ON_ERROR_STOP));
5580 }
5581
5582 void bdrv_iostatus_disable(BlockDriverState *bs)
5583 {
5584     bs->iostatus_enabled = false;
5585 }
5586
5587 void bdrv_iostatus_reset(BlockDriverState *bs)
5588 {
5589     if (bdrv_iostatus_is_enabled(bs)) {
5590         bs->iostatus = BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK;
5591         if (bs->job) {
5592             block_job_iostatus_reset(bs->job);
5593         }
5594     }
5595 }
5596
5597 void bdrv_iostatus_set_err(BlockDriverState *bs, int error)
5598 {
5599     assert(bdrv_iostatus_is_enabled(bs));
5600     if (bs->iostatus == BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_OK) {
5601         bs->iostatus = error == ENOSPC ? BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_NOSPACE :
5602                                          BLOCK_DEVICE_IO_STATUS_FAILED;
5603     }
5604 }
5605
5606 void bdrv_img_create(const char *filename, const char *fmt,
5607                      const char *base_filename, const char *base_fmt,
5608                      char *options, uint64_t img_size, int flags,
5609                      Error **errp, bool quiet)
5610 {
5611     QemuOptsList *create_opts = NULL;
5612     QemuOpts *opts = NULL;
5613     const char *backing_fmt, *backing_file;
5614     int64_t size;
5615     BlockDriver *drv, *proto_drv;
5616     BlockDriver *backing_drv = NULL;
5617     Error *local_err = NULL;
5618     int ret = 0;
5619
5620     /* Find driver and parse its options */
5621     drv = bdrv_find_format(fmt);
5622     if (!drv) {
5623         error_setg(errp, "Unknown file format '%s'", fmt);
5624         return;
5625     }
5626
5627     proto_drv = bdrv_find_protocol(filename, true, errp);
5628     if (!proto_drv) {
5629         return;
5630     }
5631
5632     if (!drv->create_opts) {
5633         error_setg(errp, "Format driver '%s' does not support image creation",
5634                    drv->format_name);
5635         return;
5636     }
5637
5638     if (!proto_drv->create_opts) {
5639         error_setg(errp, "Protocol driver '%s' does not support image creation",
5640                    proto_drv->format_name);
5641         return;
5642     }
5643
5644     create_opts = qemu_opts_append(create_opts, drv->create_opts);
5645     create_opts = qemu_opts_append(create_opts, proto_drv->create_opts);
5646
5647     /* Create parameter list with default values */
5648     opts = qemu_opts_create(create_opts, NULL, 0, &error_abort);
5649     qemu_opt_set_number(opts, BLOCK_OPT_SIZE, img_size);
5650
5651     /* Parse -o options */
5652     if (options) {
5653         if (qemu_opts_do_parse(opts, options, NULL) != 0) {
5654             error_setg(errp, "Invalid options for file format '%s'", fmt);
5655             goto out;
5656         }
5657     }
5658
5659     if (base_filename) {
5660         if (qemu_opt_set(opts, BLOCK_OPT_BACKING_FILE, base_filename)) {
5661             error_setg(errp, "Backing file not supported for file format '%s'",
5662                        fmt);
5663             goto out;
5664         }
5665     }
5666
5667     if (base_fmt) {
5668         if (qemu_opt_set(opts, BLOCK_OPT_BACKING_FMT, base_fmt)) {
5669             error_setg(errp, "Backing file format not supported for file "
5670                              "format '%s'", fmt);
5671             goto out;
5672         }
5673     }
5674
5675     backing_file = qemu_opt_get(opts, BLOCK_OPT_BACKING_FILE);
5676     if (backing_file) {
5677         if (!strcmp(filename, backing_file)) {
5678             error_setg(errp, "Error: Trying to create an image with the "
5679                              "same filename as the backing file");
5680             goto out;
5681         }
5682     }
5683
5684     backing_fmt = qemu_opt_get(opts, BLOCK_OPT_BACKING_FMT);
5685     if (backing_fmt) {
5686         backing_drv = bdrv_find_format(backing_fmt);
5687         if (!backing_drv) {
5688             error_setg(errp, "Unknown backing file format '%s'",
5689                        backing_fmt);
5690             goto out;
5691         }
5692     }
5693
5694     // The size for the image must always be specified, with one exception:
5695     // If we are using a backing file, we can obtain the size from there
5696     size = qemu_opt_get_size(opts, BLOCK_OPT_SIZE, 0);
5697     if (size == -1) {
5698         if (backing_file) {
5699             BlockDriverState *bs;
5700             char *full_backing = g_new0(char, PATH_MAX);
5701             int64_t size;
5702             int back_flags;
5703
5704             bdrv_get_full_backing_filename_from_filename(filename, backing_file,
5705                                                          full_backing, PATH_MAX,
5706                                                          &local_err);
5707             if (local_err) {
5708                 g_free(full_backing);
5709                 goto out;
5710             }
5711
5712             /* backing files always opened read-only */
5713             back_flags =
5714                 flags & ~(BDRV_O_RDWR | BDRV_O_SNAPSHOT | BDRV_O_NO_BACKING);
5715
5716             bs = NULL;
5717             ret = bdrv_open(&bs, full_backing, NULL, NULL, back_flags,
5718                             backing_drv, &local_err);
5719             g_free(full_backing);
5720             if (ret < 0) {
5721                 goto out;
5722             }
5723             size = bdrv_getlength(bs);
5724             if (size < 0) {
5725                 error_setg_errno(errp, -size, "Could not get size of '%s'",
5726                                  backing_file);
5727                 bdrv_unref(bs);
5728                 goto out;
5729             }
5730
5731             qemu_opt_set_number(opts, BLOCK_OPT_SIZE, size);
5732
5733             bdrv_unref(bs);
5734         } else {
5735             error_setg(errp, "Image creation needs a size parameter");
5736             goto out;
5737         }
5738     }
5739
5740     if (!quiet) {
5741         printf("Formatting '%s', fmt=%s", filename, fmt);
5742         qemu_opts_print(opts, " ");
5743         puts("");
5744     }
5745
5746     ret = bdrv_create(drv, filename, opts, &local_err);
5747
5748     if (ret == -EFBIG) {
5749         /* This is generally a better message than whatever the driver would
5750          * deliver (especially because of the cluster_size_hint), since that
5751          * is most probably not much different from "image too large". */
5752         const char *cluster_size_hint = "";
5753         if (qemu_opt_get_size(opts, BLOCK_OPT_CLUSTER_SIZE, 0)) {
5754             cluster_size_hint = " (try using a larger cluster size)";
5755         }
5756         error_setg(errp, "The image size is too large for file format '%s'"
5757                    "%s", fmt, cluster_size_hint);
5758         error_free(local_err);
5759         local_err = NULL;
5760     }
5761
5762 out:
5763     qemu_opts_del(opts);
5764     qemu_opts_free(create_opts);
5765     if (local_err) {
5766         error_propagate(errp, local_err);
5767     }
5768 }
5769
5770 AioContext *bdrv_get_aio_context(BlockDriverState *bs)
5771 {
5772     return bs->aio_context;
5773 }
5774
5775 void bdrv_detach_aio_context(BlockDriverState *bs)
5776 {
5777     BdrvAioNotifier *baf;
5778
5779     if (!bs->drv) {
5780         return;
5781     }
5782
5783     QLIST_FOREACH(baf, &bs->aio_notifiers, list) {
5784         baf->detach_aio_context(baf->opaque);
5785     }
5786
5787     if (bs->io_limits_enabled) {
5788         throttle_detach_aio_context(&bs->throttle_state);
5789     }
5790     if (bs->drv->bdrv_detach_aio_context) {
5791         bs->drv->bdrv_detach_aio_context(bs);
5792     }
5793     if (bs->file) {
5794         bdrv_detach_aio_context(bs->file);
5795     }
5796     if (bs->backing_hd) {
5797         bdrv_detach_aio_context(bs->backing_hd);
5798     }
5799
5800     bs->aio_context = NULL;
5801 }
5802
5803 void bdrv_attach_aio_context(BlockDriverState *bs,
5804                              AioContext *new_context)
5805 {
5806     BdrvAioNotifier *ban;
5807
5808     if (!bs->drv) {
5809         return;
5810     }
5811
5812     bs->aio_context = new_context;
5813
5814     if (bs->backing_hd) {
5815         bdrv_attach_aio_context(bs->backing_hd, new_context);
5816     }
5817     if (bs->file) {
5818         bdrv_attach_aio_context(bs->file, new_context);
5819     }
5820     if (bs->drv->bdrv_attach_aio_context) {
5821         bs->drv->bdrv_attach_aio_context(bs, new_context);
5822     }
5823     if (bs->io_limits_enabled) {
5824         throttle_attach_aio_context(&bs->throttle_state, new_context);
5825     }
5826
5827     QLIST_FOREACH(ban, &bs->aio_notifiers, list) {
5828         ban->attached_aio_context(new_context, ban->opaque);
5829     }
5830 }
5831
5832 void bdrv_set_aio_context(BlockDriverState *bs, AioContext *new_context)
5833 {
5834     bdrv_drain_all(); /* ensure there are no in-flight requests */
5835
5836     bdrv_detach_aio_context(bs);
5837
5838     /* This function executes in the old AioContext so acquire the new one in
5839      * case it runs in a different thread.
5840      */
5841     aio_context_acquire(new_context);
5842     bdrv_attach_aio_context(bs, new_context);
5843     aio_context_release(new_context);
5844 }
5845
5846 void bdrv_add_aio_context_notifier(BlockDriverState *bs,
5847         void (*attached_aio_context)(AioContext *new_context, void *opaque),
5848         void (*detach_aio_context)(void *opaque), void *opaque)
5849 {
5850     BdrvAioNotifier *ban = g_new(BdrvAioNotifier, 1);
5851     *ban = (BdrvAioNotifier){
5852         .attached_aio_context = attached_aio_context,
5853         .detach_aio_context   = detach_aio_context,
5854         .opaque               = opaque
5855     };
5856
5857     QLIST_INSERT_HEAD(&bs->aio_notifiers, ban, list);
5858 }
5859
5860 void bdrv_remove_aio_context_notifier(BlockDriverState *bs,
5861                                       void (*attached_aio_context)(AioContext *,
5862                                                                    void *),
5863                                       void (*detach_aio_context)(void *),
5864                                       void *opaque)
5865 {
5866     BdrvAioNotifier *ban, *ban_next;
5867
5868     QLIST_FOREACH_SAFE(ban, &bs->aio_notifiers, list, ban_next) {
5869         if (ban->attached_aio_context == attached_aio_context &&
5870             ban->detach_aio_context   == detach_aio_context   &&
5871             ban->opaque               == opaque)
5872         {
5873             QLIST_REMOVE(ban, list);
5874             g_free(ban);
5875
5876             return;
5877         }
5878     }
5879
5880     abort();
5881 }
5882
5883 void bdrv_add_before_write_notifier(BlockDriverState *bs,
5884                                     NotifierWithReturn *notifier)
5885 {
5886     notifier_with_return_list_add(&bs->before_write_notifiers, notifier);
5887 }
5888
5889 int bdrv_amend_options(BlockDriverState *bs, QemuOpts *opts,
5890                        BlockDriverAmendStatusCB *status_cb)
5891 {
5892     if (!bs->drv->bdrv_amend_options) {
5893         return -ENOTSUP;
5894     }
5895     return bs->drv->bdrv_amend_options(bs, opts, status_cb);
5896 }
5897
5898 /* This function will be called by the bdrv_recurse_is_first_non_filter method
5899  * of block filter and by bdrv_is_first_non_filter.
5900  * It is used to test if the given bs is the candidate or recurse more in the
5901  * node graph.
5902  */
5903 bool bdrv_recurse_is_first_non_filter(BlockDriverState *bs,
5904                                       BlockDriverState *candidate)
5905 {
5906     /* return false if basic checks fails */
5907     if (!bs || !bs->drv) {
5908         return false;
5909     }
5910
5911     /* the code reached a non block filter driver -> check if the bs is
5912      * the same as the candidate. It's the recursion termination condition.
5913      */
5914     if (!bs->drv->is_filter) {
5915         return bs == candidate;
5916     }
5917     /* Down this path the driver is a block filter driver */
5918
5919     /* If the block filter recursion method is defined use it to recurse down
5920      * the node graph.
5921      */
5922     if (bs->drv->bdrv_recurse_is_first_non_filter) {
5923         return bs->drv->bdrv_recurse_is_first_non_filter(bs, candidate);
5924     }
5925
5926     /* the driver is a block filter but don't allow to recurse -> return false
5927      */
5928     return false;
5929 }
5930
5931 /* This function checks if the candidate is the first non filter bs down it's
5932  * bs chain. Since we don't have pointers to parents it explore all bs chains
5933  * from the top. Some filters can choose not to pass down the recursion.
5934  */
5935 bool bdrv_is_first_non_filter(BlockDriverState *candidate)
5936 {
5937     BlockDriverState *bs;
5938
5939     /* walk down the bs forest recursively */
5940     QTAILQ_FOREACH(bs, &bdrv_states, device_list) {
5941         bool perm;
5942
5943         /* try to recurse in this top level bs */
5944         perm = bdrv_recurse_is_first_non_filter(bs, candidate);
5945
5946         /* candidate is the first non filter */
5947         if (perm) {
5948             return true;
5949         }
5950     }
5951
5952     return false;
5953 }
5954
5955 BlockDriverState *check_to_replace_node(const char *node_name, Error **errp)
5956 {
5957     BlockDriverState *to_replace_bs = bdrv_find_node(node_name);
5958     AioContext *aio_context;
5959
5960     if (!to_replace_bs) {
5961         error_setg(errp, "Node name '%s' not found", node_name);
5962         return NULL;
5963     }
5964
5965     aio_context = bdrv_get_aio_context(to_replace_bs);
5966     aio_context_acquire(aio_context);
5967
5968     if (bdrv_op_is_blocked(to_replace_bs, BLOCK_OP_TYPE_REPLACE, errp)) {
5969         to_replace_bs = NULL;
5970         goto out;
5971     }
5972
5973     /* We don't want arbitrary node of the BDS chain to be replaced only the top
5974      * most non filter in order to prevent data corruption.
5975      * Another benefit is that this tests exclude backing files which are
5976      * blocked by the backing blockers.
5977      */
5978     if (!bdrv_is_first_non_filter(to_replace_bs)) {
5979         error_setg(errp, "Only top most non filter can be replaced");
5980         to_replace_bs = NULL;
5981         goto out;
5982     }
5983
5984 out:
5985     aio_context_release(aio_context);
5986     return to_replace_bs;
5987 }
5988
5989 void bdrv_io_plug(BlockDriverState *bs)
5990 {
5991     BlockDriver *drv = bs->drv;
5992     if (drv && drv->bdrv_io_plug) {
5993         drv->bdrv_io_plug(bs);
5994     } else if (bs->file) {
5995         bdrv_io_plug(bs->file);
5996     }
5997 }
5998
5999 void bdrv_io_unplug(BlockDriverState *bs)
6000 {
6001     BlockDriver *drv = bs->drv;
6002     if (drv && drv->bdrv_io_unplug) {
6003         drv->bdrv_io_unplug(bs);
6004     } else if (bs->file) {
6005         bdrv_io_unplug(bs->file);
6006     }
6007 }
6008
6009 void bdrv_flush_io_queue(BlockDriverState *bs)
6010 {
6011     BlockDriver *drv = bs->drv;
6012     if (drv && drv->bdrv_flush_io_queue) {
6013         drv->bdrv_flush_io_queue(bs);
6014     } else if (bs->file) {
6015         bdrv_flush_io_queue(bs->file);
6016     }
6017 }
6018
6019 static bool append_open_options(QDict *d, BlockDriverState *bs)
6020 {
6021     const QDictEntry *entry;
6022     bool found_any = false;
6023
6024     for (entry = qdict_first(bs->options); entry;
6025          entry = qdict_next(bs->options, entry))
6026     {
6027         /* Only take options for this level and exclude all non-driver-specific
6028          * options */
6029         if (!strchr(qdict_entry_key(entry), '.') &&
6030             strcmp(qdict_entry_key(entry), "node-name"))
6031         {
6032             qobject_incref(qdict_entry_value(entry));
6033             qdict_put_obj(d, qdict_entry_key(entry), qdict_entry_value(entry));
6034             found_any = true;
6035         }
6036     }
6037
6038     return found_any;
6039 }
6040
6041 /* Updates the following BDS fields:
6042  *  - exact_filename: A filename which may be used for opening a block device
6043  *                    which (mostly) equals the given BDS (even without any
6044  *                    other options; so reading and writing must return the same
6045  *                    results, but caching etc. may be different)
6046  *  - full_open_options: Options which, when given when opening a block device
6047  *                       (without a filename), result in a BDS (mostly)
6048  *                       equalling the given one
6049  *  - filename: If exact_filename is set, it is copied here. Otherwise,
6050  *              full_open_options is converted to a JSON object, prefixed with
6051  *              "json:" (for use through the JSON pseudo protocol) and put here.
6052  */
6053 void bdrv_refresh_filename(BlockDriverState *bs)
6054 {
6055     BlockDriver *drv = bs->drv;
6056     QDict *opts;
6057
6058     if (!drv) {
6059         return;
6060     }
6061
6062     /* This BDS's file name will most probably depend on its file's name, so
6063      * refresh that first */
6064     if (bs->file) {
6065         bdrv_refresh_filename(bs->file);
6066     }
6067
6068     if (drv->bdrv_refresh_filename) {
6069         /* Obsolete information is of no use here, so drop the old file name
6070          * information before refreshing it */
6071         bs->exact_filename[0] = '\0';
6072         if (bs->full_open_options) {
6073             QDECREF(bs->full_open_options);
6074             bs->full_open_options = NULL;
6075         }
6076
6077         drv->bdrv_refresh_filename(bs);
6078     } else if (bs->file) {
6079         /* Try to reconstruct valid information from the underlying file */
6080         bool has_open_options;
6081
6082         bs->exact_filename[0] = '\0';
6083         if (bs->full_open_options) {
6084             QDECREF(bs->full_open_options);
6085             bs->full_open_options = NULL;
6086         }
6087
6088         opts = qdict_new();
6089         has_open_options = append_open_options(opts, bs);
6090
6091         /* If no specific options have been given for this BDS, the filename of
6092          * the underlying file should suffice for this one as well */
6093         if (bs->file->exact_filename[0] && !has_open_options) {
6094             strcpy(bs->exact_filename, bs->file->exact_filename);
6095         }
6096         /* Reconstructing the full options QDict is simple for most format block
6097          * drivers, as long as the full options are known for the underlying
6098          * file BDS. The full options QDict of that file BDS should somehow
6099          * contain a representation of the filename, therefore the following
6100          * suffices without querying the (exact_)filename of this BDS. */
6101         if (bs->file->full_open_options) {
6102             qdict_put_obj(opts, "driver",
6103                           QOBJECT(qstring_from_str(drv->format_name)));
6104             QINCREF(bs->file->full_open_options);
6105             qdict_put_obj(opts, "file", QOBJECT(bs->file->full_open_options));
6106
6107             bs->full_open_options = opts;
6108         } else {
6109             QDECREF(opts);
6110         }
6111     } else if (!bs->full_open_options && qdict_size(bs->options)) {
6112         /* There is no underlying file BDS (at least referenced by BDS.file),
6113          * so the full options QDict should be equal to the options given
6114          * specifically for this block device when it was opened (plus the
6115          * driver specification).
6116          * Because those options don't change, there is no need to update
6117          * full_open_options when it's already set. */
6118
6119         opts = qdict_new();
6120         append_open_options(opts, bs);
6121         qdict_put_obj(opts, "driver",
6122                       QOBJECT(qstring_from_str(drv->format_name)));
6123
6124         if (bs->exact_filename[0]) {
6125             /* This may not work for all block protocol drivers (some may
6126              * require this filename to be parsed), but we have to find some
6127              * default solution here, so just include it. If some block driver
6128              * does not support pure options without any filename at all or
6129              * needs some special format of the options QDict, it needs to
6130              * implement the driver-specific bdrv_refresh_filename() function.
6131              */
6132             qdict_put_obj(opts, "filename",
6133                           QOBJECT(qstring_from_str(bs->exact_filename)));
6134         }
6135
6136         bs->full_open_options = opts;
6137     }
6138
6139     if (bs->exact_filename[0]) {
6140         pstrcpy(bs->filename, sizeof(bs->filename), bs->exact_filename);
6141     } else if (bs->full_open_options) {
6142         QString *json = qobject_to_json(QOBJECT(bs->full_open_options));
6143         snprintf(bs->filename, sizeof(bs->filename), "json:%s",
6144                  qstring_get_str(json));
6145         QDECREF(json);
6146     }
6147 }
6148
6149 /* This accessor function purpose is to allow the device models to access the
6150  * BlockAcctStats structure embedded inside a BlockDriverState without being
6151  * aware of the BlockDriverState structure layout.
6152  * It will go away when the BlockAcctStats structure will be moved inside
6153  * the device models.
6154  */
6155 BlockAcctStats *bdrv_get_stats(BlockDriverState *bs)
6156 {
6157     return &bs->stats;
6158 }
This page took 0.360127 seconds and 4 git commands to generate.