]> Git Repo - qemu.git/blob - block/qcow2-refcount.c
qcow2: Let inc_refcounts() resize the reftable
[qemu.git] / block / qcow2-refcount.c
1 /*
2  * Block driver for the QCOW version 2 format
3  *
4  * Copyright (c) 2004-2006 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
25 #include "qemu-common.h"
26 #include "block/block_int.h"
27 #include "block/qcow2.h"
28 #include "qemu/range.h"
29
30 static int64_t alloc_clusters_noref(BlockDriverState *bs, uint64_t size);
31 static int QEMU_WARN_UNUSED_RESULT update_refcount(BlockDriverState *bs,
32                             int64_t offset, int64_t length,
33                             int addend, enum qcow2_discard_type type);
34
35
36 /*********************************************************/
37 /* refcount handling */
38
39 int qcow2_refcount_init(BlockDriverState *bs)
40 {
41     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
42     unsigned int refcount_table_size2, i;
43     int ret;
44
45     assert(s->refcount_table_size <= INT_MAX / sizeof(uint64_t));
46     refcount_table_size2 = s->refcount_table_size * sizeof(uint64_t);
47     s->refcount_table = g_try_malloc(refcount_table_size2);
48
49     if (s->refcount_table_size > 0) {
50         if (s->refcount_table == NULL) {
51             ret = -ENOMEM;
52             goto fail;
53         }
54         BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFTABLE_LOAD);
55         ret = bdrv_pread(bs->file, s->refcount_table_offset,
56                          s->refcount_table, refcount_table_size2);
57         if (ret < 0) {
58             goto fail;
59         }
60         for(i = 0; i < s->refcount_table_size; i++)
61             be64_to_cpus(&s->refcount_table[i]);
62     }
63     return 0;
64  fail:
65     return ret;
66 }
67
68 void qcow2_refcount_close(BlockDriverState *bs)
69 {
70     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
71     g_free(s->refcount_table);
72 }
73
74
75 static int load_refcount_block(BlockDriverState *bs,
76                                int64_t refcount_block_offset,
77                                void **refcount_block)
78 {
79     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
80     int ret;
81
82     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_LOAD);
83     ret = qcow2_cache_get(bs, s->refcount_block_cache, refcount_block_offset,
84         refcount_block);
85
86     return ret;
87 }
88
89 /*
90  * Returns the refcount of the cluster given by its index. Any non-negative
91  * return value is the refcount of the cluster, negative values are -errno
92  * and indicate an error.
93  */
94 static int get_refcount(BlockDriverState *bs, int64_t cluster_index)
95 {
96     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
97     uint64_t refcount_table_index, block_index;
98     int64_t refcount_block_offset;
99     int ret;
100     uint16_t *refcount_block;
101     uint16_t refcount;
102
103     refcount_table_index = cluster_index >> (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
104     if (refcount_table_index >= s->refcount_table_size)
105         return 0;
106     refcount_block_offset =
107         s->refcount_table[refcount_table_index] & REFT_OFFSET_MASK;
108     if (!refcount_block_offset)
109         return 0;
110
111     if (offset_into_cluster(s, refcount_block_offset)) {
112         qcow2_signal_corruption(bs, true, -1, -1, "Refblock offset %#" PRIx64
113                                 " unaligned (reftable index: %#" PRIx64 ")",
114                                 refcount_block_offset, refcount_table_index);
115         return -EIO;
116     }
117
118     ret = qcow2_cache_get(bs, s->refcount_block_cache, refcount_block_offset,
119         (void**) &refcount_block);
120     if (ret < 0) {
121         return ret;
122     }
123
124     block_index = cluster_index &
125         ((1 << (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT)) - 1);
126     refcount = be16_to_cpu(refcount_block[block_index]);
127
128     ret = qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache,
129         (void**) &refcount_block);
130     if (ret < 0) {
131         return ret;
132     }
133
134     return refcount;
135 }
136
137 /*
138  * Rounds the refcount table size up to avoid growing the table for each single
139  * refcount block that is allocated.
140  */
141 static unsigned int next_refcount_table_size(BDRVQcowState *s,
142     unsigned int min_size)
143 {
144     unsigned int min_clusters = (min_size >> (s->cluster_bits - 3)) + 1;
145     unsigned int refcount_table_clusters =
146         MAX(1, s->refcount_table_size >> (s->cluster_bits - 3));
147
148     while (min_clusters > refcount_table_clusters) {
149         refcount_table_clusters = (refcount_table_clusters * 3 + 1) / 2;
150     }
151
152     return refcount_table_clusters << (s->cluster_bits - 3);
153 }
154
155
156 /* Checks if two offsets are described by the same refcount block */
157 static int in_same_refcount_block(BDRVQcowState *s, uint64_t offset_a,
158     uint64_t offset_b)
159 {
160     uint64_t block_a = offset_a >> (2 * s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
161     uint64_t block_b = offset_b >> (2 * s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
162
163     return (block_a == block_b);
164 }
165
166 /*
167  * Loads a refcount block. If it doesn't exist yet, it is allocated first
168  * (including growing the refcount table if needed).
169  *
170  * Returns 0 on success or -errno in error case
171  */
172 static int alloc_refcount_block(BlockDriverState *bs,
173     int64_t cluster_index, uint16_t **refcount_block)
174 {
175     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
176     unsigned int refcount_table_index;
177     int ret;
178
179     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC);
180
181     /* Find the refcount block for the given cluster */
182     refcount_table_index = cluster_index >> (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
183
184     if (refcount_table_index < s->refcount_table_size) {
185
186         uint64_t refcount_block_offset =
187             s->refcount_table[refcount_table_index] & REFT_OFFSET_MASK;
188
189         /* If it's already there, we're done */
190         if (refcount_block_offset) {
191             if (offset_into_cluster(s, refcount_block_offset)) {
192                 qcow2_signal_corruption(bs, true, -1, -1, "Refblock offset %#"
193                                         PRIx64 " unaligned (reftable index: "
194                                         "%#x)", refcount_block_offset,
195                                         refcount_table_index);
196                 return -EIO;
197             }
198
199              return load_refcount_block(bs, refcount_block_offset,
200                  (void**) refcount_block);
201         }
202     }
203
204     /*
205      * If we came here, we need to allocate something. Something is at least
206      * a cluster for the new refcount block. It may also include a new refcount
207      * table if the old refcount table is too small.
208      *
209      * Note that allocating clusters here needs some special care:
210      *
211      * - We can't use the normal qcow2_alloc_clusters(), it would try to
212      *   increase the refcount and very likely we would end up with an endless
213      *   recursion. Instead we must place the refcount blocks in a way that
214      *   they can describe them themselves.
215      *
216      * - We need to consider that at this point we are inside update_refcounts
217      *   and potentially doing an initial refcount increase. This means that
218      *   some clusters have already been allocated by the caller, but their
219      *   refcount isn't accurate yet. If we allocate clusters for metadata, we
220      *   need to return -EAGAIN to signal the caller that it needs to restart
221      *   the search for free clusters.
222      *
223      * - alloc_clusters_noref and qcow2_free_clusters may load a different
224      *   refcount block into the cache
225      */
226
227     *refcount_block = NULL;
228
229     /* We write to the refcount table, so we might depend on L2 tables */
230     ret = qcow2_cache_flush(bs, s->l2_table_cache);
231     if (ret < 0) {
232         return ret;
233     }
234
235     /* Allocate the refcount block itself and mark it as used */
236     int64_t new_block = alloc_clusters_noref(bs, s->cluster_size);
237     if (new_block < 0) {
238         return new_block;
239     }
240
241 #ifdef DEBUG_ALLOC2
242     fprintf(stderr, "qcow2: Allocate refcount block %d for %" PRIx64
243         " at %" PRIx64 "\n",
244         refcount_table_index, cluster_index << s->cluster_bits, new_block);
245 #endif
246
247     if (in_same_refcount_block(s, new_block, cluster_index << s->cluster_bits)) {
248         /* Zero the new refcount block before updating it */
249         ret = qcow2_cache_get_empty(bs, s->refcount_block_cache, new_block,
250             (void**) refcount_block);
251         if (ret < 0) {
252             goto fail_block;
253         }
254
255         memset(*refcount_block, 0, s->cluster_size);
256
257         /* The block describes itself, need to update the cache */
258         int block_index = (new_block >> s->cluster_bits) &
259             ((1 << (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT)) - 1);
260         (*refcount_block)[block_index] = cpu_to_be16(1);
261     } else {
262         /* Described somewhere else. This can recurse at most twice before we
263          * arrive at a block that describes itself. */
264         ret = update_refcount(bs, new_block, s->cluster_size, 1,
265                               QCOW2_DISCARD_NEVER);
266         if (ret < 0) {
267             goto fail_block;
268         }
269
270         ret = qcow2_cache_flush(bs, s->refcount_block_cache);
271         if (ret < 0) {
272             goto fail_block;
273         }
274
275         /* Initialize the new refcount block only after updating its refcount,
276          * update_refcount uses the refcount cache itself */
277         ret = qcow2_cache_get_empty(bs, s->refcount_block_cache, new_block,
278             (void**) refcount_block);
279         if (ret < 0) {
280             goto fail_block;
281         }
282
283         memset(*refcount_block, 0, s->cluster_size);
284     }
285
286     /* Now the new refcount block needs to be written to disk */
287     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC_WRITE);
288     qcow2_cache_entry_mark_dirty(s->refcount_block_cache, *refcount_block);
289     ret = qcow2_cache_flush(bs, s->refcount_block_cache);
290     if (ret < 0) {
291         goto fail_block;
292     }
293
294     /* If the refcount table is big enough, just hook the block up there */
295     if (refcount_table_index < s->refcount_table_size) {
296         uint64_t data64 = cpu_to_be64(new_block);
297         BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC_HOOKUP);
298         ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file,
299             s->refcount_table_offset + refcount_table_index * sizeof(uint64_t),
300             &data64, sizeof(data64));
301         if (ret < 0) {
302             goto fail_block;
303         }
304
305         s->refcount_table[refcount_table_index] = new_block;
306
307         /* The new refcount block may be where the caller intended to put its
308          * data, so let it restart the search. */
309         return -EAGAIN;
310     }
311
312     ret = qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache, (void**) refcount_block);
313     if (ret < 0) {
314         goto fail_block;
315     }
316
317     /*
318      * If we come here, we need to grow the refcount table. Again, a new
319      * refcount table needs some space and we can't simply allocate to avoid
320      * endless recursion.
321      *
322      * Therefore let's grab new refcount blocks at the end of the image, which
323      * will describe themselves and the new refcount table. This way we can
324      * reference them only in the new table and do the switch to the new
325      * refcount table at once without producing an inconsistent state in
326      * between.
327      */
328     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFTABLE_GROW);
329
330     /* Calculate the number of refcount blocks needed so far */
331     uint64_t refcount_block_clusters = 1 << (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
332     uint64_t blocks_used = DIV_ROUND_UP(cluster_index, refcount_block_clusters);
333
334     if (blocks_used > QCOW_MAX_REFTABLE_SIZE / sizeof(uint64_t)) {
335         return -EFBIG;
336     }
337
338     /* And now we need at least one block more for the new metadata */
339     uint64_t table_size = next_refcount_table_size(s, blocks_used + 1);
340     uint64_t last_table_size;
341     uint64_t blocks_clusters;
342     do {
343         uint64_t table_clusters =
344             size_to_clusters(s, table_size * sizeof(uint64_t));
345         blocks_clusters = 1 +
346             ((table_clusters + refcount_block_clusters - 1)
347             / refcount_block_clusters);
348         uint64_t meta_clusters = table_clusters + blocks_clusters;
349
350         last_table_size = table_size;
351         table_size = next_refcount_table_size(s, blocks_used +
352             ((meta_clusters + refcount_block_clusters - 1)
353             / refcount_block_clusters));
354
355     } while (last_table_size != table_size);
356
357 #ifdef DEBUG_ALLOC2
358     fprintf(stderr, "qcow2: Grow refcount table %" PRId32 " => %" PRId64 "\n",
359         s->refcount_table_size, table_size);
360 #endif
361
362     /* Create the new refcount table and blocks */
363     uint64_t meta_offset = (blocks_used * refcount_block_clusters) *
364         s->cluster_size;
365     uint64_t table_offset = meta_offset + blocks_clusters * s->cluster_size;
366     uint64_t *new_table = g_try_new0(uint64_t, table_size);
367     uint16_t *new_blocks = g_try_malloc0(blocks_clusters * s->cluster_size);
368
369     assert(table_size > 0 && blocks_clusters > 0);
370     if (new_table == NULL || new_blocks == NULL) {
371         ret = -ENOMEM;
372         goto fail_table;
373     }
374
375     /* Fill the new refcount table */
376     memcpy(new_table, s->refcount_table,
377         s->refcount_table_size * sizeof(uint64_t));
378     new_table[refcount_table_index] = new_block;
379
380     int i;
381     for (i = 0; i < blocks_clusters; i++) {
382         new_table[blocks_used + i] = meta_offset + (i * s->cluster_size);
383     }
384
385     /* Fill the refcount blocks */
386     uint64_t table_clusters = size_to_clusters(s, table_size * sizeof(uint64_t));
387     int block = 0;
388     for (i = 0; i < table_clusters + blocks_clusters; i++) {
389         new_blocks[block++] = cpu_to_be16(1);
390     }
391
392     /* Write refcount blocks to disk */
393     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC_WRITE_BLOCKS);
394     ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file, meta_offset, new_blocks,
395         blocks_clusters * s->cluster_size);
396     g_free(new_blocks);
397     new_blocks = NULL;
398     if (ret < 0) {
399         goto fail_table;
400     }
401
402     /* Write refcount table to disk */
403     for(i = 0; i < table_size; i++) {
404         cpu_to_be64s(&new_table[i]);
405     }
406
407     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC_WRITE_TABLE);
408     ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file, table_offset, new_table,
409         table_size * sizeof(uint64_t));
410     if (ret < 0) {
411         goto fail_table;
412     }
413
414     for(i = 0; i < table_size; i++) {
415         be64_to_cpus(&new_table[i]);
416     }
417
418     /* Hook up the new refcount table in the qcow2 header */
419     uint8_t data[12];
420     cpu_to_be64w((uint64_t*)data, table_offset);
421     cpu_to_be32w((uint32_t*)(data + 8), table_clusters);
422     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFBLOCK_ALLOC_SWITCH_TABLE);
423     ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file, offsetof(QCowHeader, refcount_table_offset),
424         data, sizeof(data));
425     if (ret < 0) {
426         goto fail_table;
427     }
428
429     /* And switch it in memory */
430     uint64_t old_table_offset = s->refcount_table_offset;
431     uint64_t old_table_size = s->refcount_table_size;
432
433     g_free(s->refcount_table);
434     s->refcount_table = new_table;
435     s->refcount_table_size = table_size;
436     s->refcount_table_offset = table_offset;
437
438     /* Free old table. */
439     qcow2_free_clusters(bs, old_table_offset, old_table_size * sizeof(uint64_t),
440                         QCOW2_DISCARD_OTHER);
441
442     ret = load_refcount_block(bs, new_block, (void**) refcount_block);
443     if (ret < 0) {
444         return ret;
445     }
446
447     /* If we were trying to do the initial refcount update for some cluster
448      * allocation, we might have used the same clusters to store newly
449      * allocated metadata. Make the caller search some new space. */
450     return -EAGAIN;
451
452 fail_table:
453     g_free(new_blocks);
454     g_free(new_table);
455 fail_block:
456     if (*refcount_block != NULL) {
457         qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache, (void**) refcount_block);
458     }
459     return ret;
460 }
461
462 void qcow2_process_discards(BlockDriverState *bs, int ret)
463 {
464     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
465     Qcow2DiscardRegion *d, *next;
466
467     QTAILQ_FOREACH_SAFE(d, &s->discards, next, next) {
468         QTAILQ_REMOVE(&s->discards, d, next);
469
470         /* Discard is optional, ignore the return value */
471         if (ret >= 0) {
472             bdrv_discard(bs->file,
473                          d->offset >> BDRV_SECTOR_BITS,
474                          d->bytes >> BDRV_SECTOR_BITS);
475         }
476
477         g_free(d);
478     }
479 }
480
481 static void update_refcount_discard(BlockDriverState *bs,
482                                     uint64_t offset, uint64_t length)
483 {
484     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
485     Qcow2DiscardRegion *d, *p, *next;
486
487     QTAILQ_FOREACH(d, &s->discards, next) {
488         uint64_t new_start = MIN(offset, d->offset);
489         uint64_t new_end = MAX(offset + length, d->offset + d->bytes);
490
491         if (new_end - new_start <= length + d->bytes) {
492             /* There can't be any overlap, areas ending up here have no
493              * references any more and therefore shouldn't get freed another
494              * time. */
495             assert(d->bytes + length == new_end - new_start);
496             d->offset = new_start;
497             d->bytes = new_end - new_start;
498             goto found;
499         }
500     }
501
502     d = g_malloc(sizeof(*d));
503     *d = (Qcow2DiscardRegion) {
504         .bs     = bs,
505         .offset = offset,
506         .bytes  = length,
507     };
508     QTAILQ_INSERT_TAIL(&s->discards, d, next);
509
510 found:
511     /* Merge discard requests if they are adjacent now */
512     QTAILQ_FOREACH_SAFE(p, &s->discards, next, next) {
513         if (p == d
514             || p->offset > d->offset + d->bytes
515             || d->offset > p->offset + p->bytes)
516         {
517             continue;
518         }
519
520         /* Still no overlap possible */
521         assert(p->offset == d->offset + d->bytes
522             || d->offset == p->offset + p->bytes);
523
524         QTAILQ_REMOVE(&s->discards, p, next);
525         d->offset = MIN(d->offset, p->offset);
526         d->bytes += p->bytes;
527         g_free(p);
528     }
529 }
530
531 /* XXX: cache several refcount block clusters ? */
532 static int QEMU_WARN_UNUSED_RESULT update_refcount(BlockDriverState *bs,
533     int64_t offset, int64_t length, int addend, enum qcow2_discard_type type)
534 {
535     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
536     int64_t start, last, cluster_offset;
537     uint16_t *refcount_block = NULL;
538     int64_t old_table_index = -1;
539     int ret;
540
541 #ifdef DEBUG_ALLOC2
542     fprintf(stderr, "update_refcount: offset=%" PRId64 " size=%" PRId64 " addend=%d\n",
543            offset, length, addend);
544 #endif
545     if (length < 0) {
546         return -EINVAL;
547     } else if (length == 0) {
548         return 0;
549     }
550
551     if (addend < 0) {
552         qcow2_cache_set_dependency(bs, s->refcount_block_cache,
553             s->l2_table_cache);
554     }
555
556     start = start_of_cluster(s, offset);
557     last = start_of_cluster(s, offset + length - 1);
558     for(cluster_offset = start; cluster_offset <= last;
559         cluster_offset += s->cluster_size)
560     {
561         int block_index, refcount;
562         int64_t cluster_index = cluster_offset >> s->cluster_bits;
563         int64_t table_index =
564             cluster_index >> (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT);
565
566         /* Load the refcount block and allocate it if needed */
567         if (table_index != old_table_index) {
568             if (refcount_block) {
569                 ret = qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache,
570                     (void**) &refcount_block);
571                 if (ret < 0) {
572                     goto fail;
573                 }
574             }
575
576             ret = alloc_refcount_block(bs, cluster_index, &refcount_block);
577             if (ret < 0) {
578                 goto fail;
579             }
580         }
581         old_table_index = table_index;
582
583         qcow2_cache_entry_mark_dirty(s->refcount_block_cache, refcount_block);
584
585         /* we can update the count and save it */
586         block_index = cluster_index &
587             ((1 << (s->cluster_bits - REFCOUNT_SHIFT)) - 1);
588
589         refcount = be16_to_cpu(refcount_block[block_index]);
590         refcount += addend;
591         if (refcount < 0 || refcount > 0xffff) {
592             ret = -EINVAL;
593             goto fail;
594         }
595         if (refcount == 0 && cluster_index < s->free_cluster_index) {
596             s->free_cluster_index = cluster_index;
597         }
598         refcount_block[block_index] = cpu_to_be16(refcount);
599
600         if (refcount == 0 && s->discard_passthrough[type]) {
601             update_refcount_discard(bs, cluster_offset, s->cluster_size);
602         }
603     }
604
605     ret = 0;
606 fail:
607     if (!s->cache_discards) {
608         qcow2_process_discards(bs, ret);
609     }
610
611     /* Write last changed block to disk */
612     if (refcount_block) {
613         int wret;
614         wret = qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache,
615             (void**) &refcount_block);
616         if (wret < 0) {
617             return ret < 0 ? ret : wret;
618         }
619     }
620
621     /*
622      * Try do undo any updates if an error is returned (This may succeed in
623      * some cases like ENOSPC for allocating a new refcount block)
624      */
625     if (ret < 0) {
626         int dummy;
627         dummy = update_refcount(bs, offset, cluster_offset - offset, -addend,
628                                 QCOW2_DISCARD_NEVER);
629         (void)dummy;
630     }
631
632     return ret;
633 }
634
635 /*
636  * Increases or decreases the refcount of a given cluster by one.
637  * addend must be 1 or -1.
638  *
639  * If the return value is non-negative, it is the new refcount of the cluster.
640  * If it is negative, it is -errno and indicates an error.
641  */
642 int qcow2_update_cluster_refcount(BlockDriverState *bs,
643                                   int64_t cluster_index,
644                                   int addend,
645                                   enum qcow2_discard_type type)
646 {
647     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
648     int ret;
649
650     ret = update_refcount(bs, cluster_index << s->cluster_bits, 1, addend,
651                           type);
652     if (ret < 0) {
653         return ret;
654     }
655
656     return get_refcount(bs, cluster_index);
657 }
658
659
660
661 /*********************************************************/
662 /* cluster allocation functions */
663
664
665
666 /* return < 0 if error */
667 static int64_t alloc_clusters_noref(BlockDriverState *bs, uint64_t size)
668 {
669     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
670     uint64_t i, nb_clusters;
671     int refcount;
672
673     nb_clusters = size_to_clusters(s, size);
674 retry:
675     for(i = 0; i < nb_clusters; i++) {
676         uint64_t next_cluster_index = s->free_cluster_index++;
677         refcount = get_refcount(bs, next_cluster_index);
678
679         if (refcount < 0) {
680             return refcount;
681         } else if (refcount != 0) {
682             goto retry;
683         }
684     }
685
686     /* Make sure that all offsets in the "allocated" range are representable
687      * in an int64_t */
688     if (s->free_cluster_index > 0 &&
689         s->free_cluster_index - 1 > (INT64_MAX >> s->cluster_bits))
690     {
691         return -EFBIG;
692     }
693
694 #ifdef DEBUG_ALLOC2
695     fprintf(stderr, "alloc_clusters: size=%" PRId64 " -> %" PRId64 "\n",
696             size,
697             (s->free_cluster_index - nb_clusters) << s->cluster_bits);
698 #endif
699     return (s->free_cluster_index - nb_clusters) << s->cluster_bits;
700 }
701
702 int64_t qcow2_alloc_clusters(BlockDriverState *bs, uint64_t size)
703 {
704     int64_t offset;
705     int ret;
706
707     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_CLUSTER_ALLOC);
708     do {
709         offset = alloc_clusters_noref(bs, size);
710         if (offset < 0) {
711             return offset;
712         }
713
714         ret = update_refcount(bs, offset, size, 1, QCOW2_DISCARD_NEVER);
715     } while (ret == -EAGAIN);
716
717     if (ret < 0) {
718         return ret;
719     }
720
721     return offset;
722 }
723
724 int qcow2_alloc_clusters_at(BlockDriverState *bs, uint64_t offset,
725     int nb_clusters)
726 {
727     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
728     uint64_t cluster_index;
729     uint64_t i;
730     int refcount, ret;
731
732     assert(nb_clusters >= 0);
733     if (nb_clusters == 0) {
734         return 0;
735     }
736
737     do {
738         /* Check how many clusters there are free */
739         cluster_index = offset >> s->cluster_bits;
740         for(i = 0; i < nb_clusters; i++) {
741             refcount = get_refcount(bs, cluster_index++);
742
743             if (refcount < 0) {
744                 return refcount;
745             } else if (refcount != 0) {
746                 break;
747             }
748         }
749
750         /* And then allocate them */
751         ret = update_refcount(bs, offset, i << s->cluster_bits, 1,
752                               QCOW2_DISCARD_NEVER);
753     } while (ret == -EAGAIN);
754
755     if (ret < 0) {
756         return ret;
757     }
758
759     return i;
760 }
761
762 /* only used to allocate compressed sectors. We try to allocate
763    contiguous sectors. size must be <= cluster_size */
764 int64_t qcow2_alloc_bytes(BlockDriverState *bs, int size)
765 {
766     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
767     int64_t offset, cluster_offset;
768     int free_in_cluster;
769
770     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_CLUSTER_ALLOC_BYTES);
771     assert(size > 0 && size <= s->cluster_size);
772     if (s->free_byte_offset == 0) {
773         offset = qcow2_alloc_clusters(bs, s->cluster_size);
774         if (offset < 0) {
775             return offset;
776         }
777         s->free_byte_offset = offset;
778     }
779  redo:
780     free_in_cluster = s->cluster_size -
781         offset_into_cluster(s, s->free_byte_offset);
782     if (size <= free_in_cluster) {
783         /* enough space in current cluster */
784         offset = s->free_byte_offset;
785         s->free_byte_offset += size;
786         free_in_cluster -= size;
787         if (free_in_cluster == 0)
788             s->free_byte_offset = 0;
789         if (offset_into_cluster(s, offset) != 0)
790             qcow2_update_cluster_refcount(bs, offset >> s->cluster_bits, 1,
791                                           QCOW2_DISCARD_NEVER);
792     } else {
793         offset = qcow2_alloc_clusters(bs, s->cluster_size);
794         if (offset < 0) {
795             return offset;
796         }
797         cluster_offset = start_of_cluster(s, s->free_byte_offset);
798         if ((cluster_offset + s->cluster_size) == offset) {
799             /* we are lucky: contiguous data */
800             offset = s->free_byte_offset;
801             qcow2_update_cluster_refcount(bs, offset >> s->cluster_bits, 1,
802                                           QCOW2_DISCARD_NEVER);
803             s->free_byte_offset += size;
804         } else {
805             s->free_byte_offset = offset;
806             goto redo;
807         }
808     }
809
810     /* The cluster refcount was incremented, either by qcow2_alloc_clusters()
811      * or explicitly by qcow2_update_cluster_refcount().  Refcount blocks must
812      * be flushed before the caller's L2 table updates.
813      */
814     qcow2_cache_set_dependency(bs, s->l2_table_cache, s->refcount_block_cache);
815     return offset;
816 }
817
818 void qcow2_free_clusters(BlockDriverState *bs,
819                           int64_t offset, int64_t size,
820                           enum qcow2_discard_type type)
821 {
822     int ret;
823
824     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_CLUSTER_FREE);
825     ret = update_refcount(bs, offset, size, -1, type);
826     if (ret < 0) {
827         fprintf(stderr, "qcow2_free_clusters failed: %s\n", strerror(-ret));
828         /* TODO Remember the clusters to free them later and avoid leaking */
829     }
830 }
831
832 /*
833  * Free a cluster using its L2 entry (handles clusters of all types, e.g.
834  * normal cluster, compressed cluster, etc.)
835  */
836 void qcow2_free_any_clusters(BlockDriverState *bs, uint64_t l2_entry,
837                              int nb_clusters, enum qcow2_discard_type type)
838 {
839     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
840
841     switch (qcow2_get_cluster_type(l2_entry)) {
842     case QCOW2_CLUSTER_COMPRESSED:
843         {
844             int nb_csectors;
845             nb_csectors = ((l2_entry >> s->csize_shift) &
846                            s->csize_mask) + 1;
847             qcow2_free_clusters(bs,
848                 (l2_entry & s->cluster_offset_mask) & ~511,
849                 nb_csectors * 512, type);
850         }
851         break;
852     case QCOW2_CLUSTER_NORMAL:
853     case QCOW2_CLUSTER_ZERO:
854         if (l2_entry & L2E_OFFSET_MASK) {
855             if (offset_into_cluster(s, l2_entry & L2E_OFFSET_MASK)) {
856                 qcow2_signal_corruption(bs, false, -1, -1,
857                                         "Cannot free unaligned cluster %#llx",
858                                         l2_entry & L2E_OFFSET_MASK);
859             } else {
860                 qcow2_free_clusters(bs, l2_entry & L2E_OFFSET_MASK,
861                                     nb_clusters << s->cluster_bits, type);
862             }
863         }
864         break;
865     case QCOW2_CLUSTER_UNALLOCATED:
866         break;
867     default:
868         abort();
869     }
870 }
871
872
873
874 /*********************************************************/
875 /* snapshots and image creation */
876
877
878
879 /* update the refcounts of snapshots and the copied flag */
880 int qcow2_update_snapshot_refcount(BlockDriverState *bs,
881     int64_t l1_table_offset, int l1_size, int addend)
882 {
883     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
884     uint64_t *l1_table, *l2_table, l2_offset, offset, l1_size2;
885     bool l1_allocated = false;
886     int64_t old_offset, old_l2_offset;
887     int i, j, l1_modified = 0, nb_csectors, refcount;
888     int ret;
889
890     l2_table = NULL;
891     l1_table = NULL;
892     l1_size2 = l1_size * sizeof(uint64_t);
893
894     s->cache_discards = true;
895
896     /* WARNING: qcow2_snapshot_goto relies on this function not using the
897      * l1_table_offset when it is the current s->l1_table_offset! Be careful
898      * when changing this! */
899     if (l1_table_offset != s->l1_table_offset) {
900         l1_table = g_try_malloc0(align_offset(l1_size2, 512));
901         if (l1_size2 && l1_table == NULL) {
902             ret = -ENOMEM;
903             goto fail;
904         }
905         l1_allocated = true;
906
907         ret = bdrv_pread(bs->file, l1_table_offset, l1_table, l1_size2);
908         if (ret < 0) {
909             goto fail;
910         }
911
912         for(i = 0;i < l1_size; i++)
913             be64_to_cpus(&l1_table[i]);
914     } else {
915         assert(l1_size == s->l1_size);
916         l1_table = s->l1_table;
917         l1_allocated = false;
918     }
919
920     for(i = 0; i < l1_size; i++) {
921         l2_offset = l1_table[i];
922         if (l2_offset) {
923             old_l2_offset = l2_offset;
924             l2_offset &= L1E_OFFSET_MASK;
925
926             if (offset_into_cluster(s, l2_offset)) {
927                 qcow2_signal_corruption(bs, true, -1, -1, "L2 table offset %#"
928                                         PRIx64 " unaligned (L1 index: %#x)",
929                                         l2_offset, i);
930                 ret = -EIO;
931                 goto fail;
932             }
933
934             ret = qcow2_cache_get(bs, s->l2_table_cache, l2_offset,
935                 (void**) &l2_table);
936             if (ret < 0) {
937                 goto fail;
938             }
939
940             for(j = 0; j < s->l2_size; j++) {
941                 uint64_t cluster_index;
942
943                 offset = be64_to_cpu(l2_table[j]);
944                 old_offset = offset;
945                 offset &= ~QCOW_OFLAG_COPIED;
946
947                 switch (qcow2_get_cluster_type(offset)) {
948                     case QCOW2_CLUSTER_COMPRESSED:
949                         nb_csectors = ((offset >> s->csize_shift) &
950                                        s->csize_mask) + 1;
951                         if (addend != 0) {
952                             ret = update_refcount(bs,
953                                 (offset & s->cluster_offset_mask) & ~511,
954                                 nb_csectors * 512, addend,
955                                 QCOW2_DISCARD_SNAPSHOT);
956                             if (ret < 0) {
957                                 goto fail;
958                             }
959                         }
960                         /* compressed clusters are never modified */
961                         refcount = 2;
962                         break;
963
964                     case QCOW2_CLUSTER_NORMAL:
965                     case QCOW2_CLUSTER_ZERO:
966                         if (offset_into_cluster(s, offset & L2E_OFFSET_MASK)) {
967                             qcow2_signal_corruption(bs, true, -1, -1, "Data "
968                                                     "cluster offset %#llx "
969                                                     "unaligned (L2 offset: %#"
970                                                     PRIx64 ", L2 index: %#x)",
971                                                     offset & L2E_OFFSET_MASK,
972                                                     l2_offset, j);
973                             ret = -EIO;
974                             goto fail;
975                         }
976
977                         cluster_index = (offset & L2E_OFFSET_MASK) >> s->cluster_bits;
978                         if (!cluster_index) {
979                             /* unallocated */
980                             refcount = 0;
981                             break;
982                         }
983                         if (addend != 0) {
984                             refcount = qcow2_update_cluster_refcount(bs,
985                                     cluster_index, addend,
986                                     QCOW2_DISCARD_SNAPSHOT);
987                         } else {
988                             refcount = get_refcount(bs, cluster_index);
989                         }
990
991                         if (refcount < 0) {
992                             ret = refcount;
993                             goto fail;
994                         }
995                         break;
996
997                     case QCOW2_CLUSTER_UNALLOCATED:
998                         refcount = 0;
999                         break;
1000
1001                     default:
1002                         abort();
1003                 }
1004
1005                 if (refcount == 1) {
1006                     offset |= QCOW_OFLAG_COPIED;
1007                 }
1008                 if (offset != old_offset) {
1009                     if (addend > 0) {
1010                         qcow2_cache_set_dependency(bs, s->l2_table_cache,
1011                             s->refcount_block_cache);
1012                     }
1013                     l2_table[j] = cpu_to_be64(offset);
1014                     qcow2_cache_entry_mark_dirty(s->l2_table_cache, l2_table);
1015                 }
1016             }
1017
1018             ret = qcow2_cache_put(bs, s->l2_table_cache, (void**) &l2_table);
1019             if (ret < 0) {
1020                 goto fail;
1021             }
1022
1023
1024             if (addend != 0) {
1025                 refcount = qcow2_update_cluster_refcount(bs, l2_offset >>
1026                         s->cluster_bits, addend, QCOW2_DISCARD_SNAPSHOT);
1027             } else {
1028                 refcount = get_refcount(bs, l2_offset >> s->cluster_bits);
1029             }
1030             if (refcount < 0) {
1031                 ret = refcount;
1032                 goto fail;
1033             } else if (refcount == 1) {
1034                 l2_offset |= QCOW_OFLAG_COPIED;
1035             }
1036             if (l2_offset != old_l2_offset) {
1037                 l1_table[i] = l2_offset;
1038                 l1_modified = 1;
1039             }
1040         }
1041     }
1042
1043     ret = bdrv_flush(bs);
1044 fail:
1045     if (l2_table) {
1046         qcow2_cache_put(bs, s->l2_table_cache, (void**) &l2_table);
1047     }
1048
1049     s->cache_discards = false;
1050     qcow2_process_discards(bs, ret);
1051
1052     /* Update L1 only if it isn't deleted anyway (addend = -1) */
1053     if (ret == 0 && addend >= 0 && l1_modified) {
1054         for (i = 0; i < l1_size; i++) {
1055             cpu_to_be64s(&l1_table[i]);
1056         }
1057
1058         ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file, l1_table_offset, l1_table, l1_size2);
1059
1060         for (i = 0; i < l1_size; i++) {
1061             be64_to_cpus(&l1_table[i]);
1062         }
1063     }
1064     if (l1_allocated)
1065         g_free(l1_table);
1066     return ret;
1067 }
1068
1069
1070
1071
1072 /*********************************************************/
1073 /* refcount checking functions */
1074
1075
1076
1077 /*
1078  * Increases the refcount for a range of clusters in a given refcount table.
1079  * This is used to construct a temporary refcount table out of L1 and L2 tables
1080  * which can be compared the the refcount table saved in the image.
1081  *
1082  * Modifies the number of errors in res.
1083  */
1084 static int inc_refcounts(BlockDriverState *bs,
1085                          BdrvCheckResult *res,
1086                          uint16_t **refcount_table,
1087                          int64_t *refcount_table_size,
1088                          int64_t offset, int64_t size)
1089 {
1090     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1091     uint64_t start, last, cluster_offset, k;
1092
1093     if (size <= 0) {
1094         return 0;
1095     }
1096
1097     start = start_of_cluster(s, offset);
1098     last = start_of_cluster(s, offset + size - 1);
1099     for(cluster_offset = start; cluster_offset <= last;
1100         cluster_offset += s->cluster_size) {
1101         k = cluster_offset >> s->cluster_bits;
1102         if (k >= *refcount_table_size) {
1103             int64_t old_refcount_table_size = *refcount_table_size;
1104             uint16_t *new_refcount_table;
1105
1106             *refcount_table_size = k + 1;
1107             new_refcount_table = g_try_realloc(*refcount_table,
1108                                                *refcount_table_size *
1109                                                sizeof(**refcount_table));
1110             if (!new_refcount_table) {
1111                 *refcount_table_size = old_refcount_table_size;
1112                 res->check_errors++;
1113                 return -ENOMEM;
1114             }
1115             *refcount_table = new_refcount_table;
1116
1117             memset(*refcount_table + old_refcount_table_size, 0,
1118                    (*refcount_table_size - old_refcount_table_size) *
1119                    sizeof(**refcount_table));
1120         }
1121
1122         if (++(*refcount_table)[k] == 0) {
1123             fprintf(stderr, "ERROR: overflow cluster offset=0x%" PRIx64
1124                     "\n", cluster_offset);
1125             res->corruptions++;
1126         }
1127     }
1128
1129     return 0;
1130 }
1131
1132 /* Flags for check_refcounts_l1() and check_refcounts_l2() */
1133 enum {
1134     CHECK_FRAG_INFO = 0x2,      /* update BlockFragInfo counters */
1135 };
1136
1137 /*
1138  * Increases the refcount in the given refcount table for the all clusters
1139  * referenced in the L2 table. While doing so, performs some checks on L2
1140  * entries.
1141  *
1142  * Returns the number of errors found by the checks or -errno if an internal
1143  * error occurred.
1144  */
1145 static int check_refcounts_l2(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1146     uint16_t **refcount_table, int64_t *refcount_table_size, int64_t l2_offset,
1147     int flags)
1148 {
1149     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1150     uint64_t *l2_table, l2_entry;
1151     uint64_t next_contiguous_offset = 0;
1152     int i, l2_size, nb_csectors, ret;
1153
1154     /* Read L2 table from disk */
1155     l2_size = s->l2_size * sizeof(uint64_t);
1156     l2_table = g_malloc(l2_size);
1157
1158     ret = bdrv_pread(bs->file, l2_offset, l2_table, l2_size);
1159     if (ret < 0) {
1160         fprintf(stderr, "ERROR: I/O error in check_refcounts_l2\n");
1161         res->check_errors++;
1162         goto fail;
1163     }
1164
1165     /* Do the actual checks */
1166     for(i = 0; i < s->l2_size; i++) {
1167         l2_entry = be64_to_cpu(l2_table[i]);
1168
1169         switch (qcow2_get_cluster_type(l2_entry)) {
1170         case QCOW2_CLUSTER_COMPRESSED:
1171             /* Compressed clusters don't have QCOW_OFLAG_COPIED */
1172             if (l2_entry & QCOW_OFLAG_COPIED) {
1173                 fprintf(stderr, "ERROR: cluster %" PRId64 ": "
1174                     "copied flag must never be set for compressed "
1175                     "clusters\n", l2_entry >> s->cluster_bits);
1176                 l2_entry &= ~QCOW_OFLAG_COPIED;
1177                 res->corruptions++;
1178             }
1179
1180             /* Mark cluster as used */
1181             nb_csectors = ((l2_entry >> s->csize_shift) &
1182                            s->csize_mask) + 1;
1183             l2_entry &= s->cluster_offset_mask;
1184             ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, refcount_table_size,
1185                                 l2_entry & ~511, nb_csectors * 512);
1186             if (ret < 0) {
1187                 goto fail;
1188             }
1189
1190             if (flags & CHECK_FRAG_INFO) {
1191                 res->bfi.allocated_clusters++;
1192                 res->bfi.compressed_clusters++;
1193
1194                 /* Compressed clusters are fragmented by nature.  Since they
1195                  * take up sub-sector space but we only have sector granularity
1196                  * I/O we need to re-read the same sectors even for adjacent
1197                  * compressed clusters.
1198                  */
1199                 res->bfi.fragmented_clusters++;
1200             }
1201             break;
1202
1203         case QCOW2_CLUSTER_ZERO:
1204             if ((l2_entry & L2E_OFFSET_MASK) == 0) {
1205                 break;
1206             }
1207             /* fall through */
1208
1209         case QCOW2_CLUSTER_NORMAL:
1210         {
1211             uint64_t offset = l2_entry & L2E_OFFSET_MASK;
1212
1213             if (flags & CHECK_FRAG_INFO) {
1214                 res->bfi.allocated_clusters++;
1215                 if (next_contiguous_offset &&
1216                     offset != next_contiguous_offset) {
1217                     res->bfi.fragmented_clusters++;
1218                 }
1219                 next_contiguous_offset = offset + s->cluster_size;
1220             }
1221
1222             /* Mark cluster as used */
1223             ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, refcount_table_size,
1224                                 offset, s->cluster_size);
1225             if (ret < 0) {
1226                 goto fail;
1227             }
1228
1229             /* Correct offsets are cluster aligned */
1230             if (offset_into_cluster(s, offset)) {
1231                 fprintf(stderr, "ERROR offset=%" PRIx64 ": Cluster is not "
1232                     "properly aligned; L2 entry corrupted.\n", offset);
1233                 res->corruptions++;
1234             }
1235             break;
1236         }
1237
1238         case QCOW2_CLUSTER_UNALLOCATED:
1239             break;
1240
1241         default:
1242             abort();
1243         }
1244     }
1245
1246     g_free(l2_table);
1247     return 0;
1248
1249 fail:
1250     g_free(l2_table);
1251     return ret;
1252 }
1253
1254 /*
1255  * Increases the refcount for the L1 table, its L2 tables and all referenced
1256  * clusters in the given refcount table. While doing so, performs some checks
1257  * on L1 and L2 entries.
1258  *
1259  * Returns the number of errors found by the checks or -errno if an internal
1260  * error occurred.
1261  */
1262 static int check_refcounts_l1(BlockDriverState *bs,
1263                               BdrvCheckResult *res,
1264                               uint16_t **refcount_table,
1265                               int64_t *refcount_table_size,
1266                               int64_t l1_table_offset, int l1_size,
1267                               int flags)
1268 {
1269     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1270     uint64_t *l1_table = NULL, l2_offset, l1_size2;
1271     int i, ret;
1272
1273     l1_size2 = l1_size * sizeof(uint64_t);
1274
1275     /* Mark L1 table as used */
1276     ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, refcount_table_size,
1277                         l1_table_offset, l1_size2);
1278     if (ret < 0) {
1279         goto fail;
1280     }
1281
1282     /* Read L1 table entries from disk */
1283     if (l1_size2 > 0) {
1284         l1_table = g_try_malloc(l1_size2);
1285         if (l1_table == NULL) {
1286             ret = -ENOMEM;
1287             res->check_errors++;
1288             goto fail;
1289         }
1290         ret = bdrv_pread(bs->file, l1_table_offset, l1_table, l1_size2);
1291         if (ret < 0) {
1292             fprintf(stderr, "ERROR: I/O error in check_refcounts_l1\n");
1293             res->check_errors++;
1294             goto fail;
1295         }
1296         for(i = 0;i < l1_size; i++)
1297             be64_to_cpus(&l1_table[i]);
1298     }
1299
1300     /* Do the actual checks */
1301     for(i = 0; i < l1_size; i++) {
1302         l2_offset = l1_table[i];
1303         if (l2_offset) {
1304             /* Mark L2 table as used */
1305             l2_offset &= L1E_OFFSET_MASK;
1306             ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, refcount_table_size,
1307                                 l2_offset, s->cluster_size);
1308             if (ret < 0) {
1309                 goto fail;
1310             }
1311
1312             /* L2 tables are cluster aligned */
1313             if (offset_into_cluster(s, l2_offset)) {
1314                 fprintf(stderr, "ERROR l2_offset=%" PRIx64 ": Table is not "
1315                     "cluster aligned; L1 entry corrupted\n", l2_offset);
1316                 res->corruptions++;
1317             }
1318
1319             /* Process and check L2 entries */
1320             ret = check_refcounts_l2(bs, res, refcount_table,
1321                                      refcount_table_size, l2_offset, flags);
1322             if (ret < 0) {
1323                 goto fail;
1324             }
1325         }
1326     }
1327     g_free(l1_table);
1328     return 0;
1329
1330 fail:
1331     g_free(l1_table);
1332     return ret;
1333 }
1334
1335 /*
1336  * Checks the OFLAG_COPIED flag for all L1 and L2 entries.
1337  *
1338  * This function does not print an error message nor does it increment
1339  * check_errors if get_refcount fails (this is because such an error will have
1340  * been already detected and sufficiently signaled by the calling function
1341  * (qcow2_check_refcounts) by the time this function is called).
1342  */
1343 static int check_oflag_copied(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1344                               BdrvCheckMode fix)
1345 {
1346     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1347     uint64_t *l2_table = qemu_blockalign(bs, s->cluster_size);
1348     int ret;
1349     int refcount;
1350     int i, j;
1351
1352     for (i = 0; i < s->l1_size; i++) {
1353         uint64_t l1_entry = s->l1_table[i];
1354         uint64_t l2_offset = l1_entry & L1E_OFFSET_MASK;
1355         bool l2_dirty = false;
1356
1357         if (!l2_offset) {
1358             continue;
1359         }
1360
1361         refcount = get_refcount(bs, l2_offset >> s->cluster_bits);
1362         if (refcount < 0) {
1363             /* don't print message nor increment check_errors */
1364             continue;
1365         }
1366         if ((refcount == 1) != ((l1_entry & QCOW_OFLAG_COPIED) != 0)) {
1367             fprintf(stderr, "%s OFLAG_COPIED L2 cluster: l1_index=%d "
1368                     "l1_entry=%" PRIx64 " refcount=%d\n",
1369                     fix & BDRV_FIX_ERRORS ? "Repairing" :
1370                                             "ERROR",
1371                     i, l1_entry, refcount);
1372             if (fix & BDRV_FIX_ERRORS) {
1373                 s->l1_table[i] = refcount == 1
1374                                ? l1_entry |  QCOW_OFLAG_COPIED
1375                                : l1_entry & ~QCOW_OFLAG_COPIED;
1376                 ret = qcow2_write_l1_entry(bs, i);
1377                 if (ret < 0) {
1378                     res->check_errors++;
1379                     goto fail;
1380                 }
1381                 res->corruptions_fixed++;
1382             } else {
1383                 res->corruptions++;
1384             }
1385         }
1386
1387         ret = bdrv_pread(bs->file, l2_offset, l2_table,
1388                          s->l2_size * sizeof(uint64_t));
1389         if (ret < 0) {
1390             fprintf(stderr, "ERROR: Could not read L2 table: %s\n",
1391                     strerror(-ret));
1392             res->check_errors++;
1393             goto fail;
1394         }
1395
1396         for (j = 0; j < s->l2_size; j++) {
1397             uint64_t l2_entry = be64_to_cpu(l2_table[j]);
1398             uint64_t data_offset = l2_entry & L2E_OFFSET_MASK;
1399             int cluster_type = qcow2_get_cluster_type(l2_entry);
1400
1401             if ((cluster_type == QCOW2_CLUSTER_NORMAL) ||
1402                 ((cluster_type == QCOW2_CLUSTER_ZERO) && (data_offset != 0))) {
1403                 refcount = get_refcount(bs, data_offset >> s->cluster_bits);
1404                 if (refcount < 0) {
1405                     /* don't print message nor increment check_errors */
1406                     continue;
1407                 }
1408                 if ((refcount == 1) != ((l2_entry & QCOW_OFLAG_COPIED) != 0)) {
1409                     fprintf(stderr, "%s OFLAG_COPIED data cluster: "
1410                             "l2_entry=%" PRIx64 " refcount=%d\n",
1411                             fix & BDRV_FIX_ERRORS ? "Repairing" :
1412                                                     "ERROR",
1413                             l2_entry, refcount);
1414                     if (fix & BDRV_FIX_ERRORS) {
1415                         l2_table[j] = cpu_to_be64(refcount == 1
1416                                     ? l2_entry |  QCOW_OFLAG_COPIED
1417                                     : l2_entry & ~QCOW_OFLAG_COPIED);
1418                         l2_dirty = true;
1419                         res->corruptions_fixed++;
1420                     } else {
1421                         res->corruptions++;
1422                     }
1423                 }
1424             }
1425         }
1426
1427         if (l2_dirty) {
1428             ret = qcow2_pre_write_overlap_check(bs, QCOW2_OL_ACTIVE_L2,
1429                                                 l2_offset, s->cluster_size);
1430             if (ret < 0) {
1431                 fprintf(stderr, "ERROR: Could not write L2 table; metadata "
1432                         "overlap check failed: %s\n", strerror(-ret));
1433                 res->check_errors++;
1434                 goto fail;
1435             }
1436
1437             ret = bdrv_pwrite(bs->file, l2_offset, l2_table, s->cluster_size);
1438             if (ret < 0) {
1439                 fprintf(stderr, "ERROR: Could not write L2 table: %s\n",
1440                         strerror(-ret));
1441                 res->check_errors++;
1442                 goto fail;
1443             }
1444         }
1445     }
1446
1447     ret = 0;
1448
1449 fail:
1450     qemu_vfree(l2_table);
1451     return ret;
1452 }
1453
1454 /*
1455  * Writes one sector of the refcount table to the disk
1456  */
1457 #define RT_ENTRIES_PER_SECTOR (512 / sizeof(uint64_t))
1458 static int write_reftable_entry(BlockDriverState *bs, int rt_index)
1459 {
1460     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1461     uint64_t buf[RT_ENTRIES_PER_SECTOR];
1462     int rt_start_index;
1463     int i, ret;
1464
1465     rt_start_index = rt_index & ~(RT_ENTRIES_PER_SECTOR - 1);
1466     for (i = 0; i < RT_ENTRIES_PER_SECTOR; i++) {
1467         buf[i] = cpu_to_be64(s->refcount_table[rt_start_index + i]);
1468     }
1469
1470     ret = qcow2_pre_write_overlap_check(bs, QCOW2_OL_REFCOUNT_TABLE,
1471             s->refcount_table_offset + rt_start_index * sizeof(uint64_t),
1472             sizeof(buf));
1473     if (ret < 0) {
1474         return ret;
1475     }
1476
1477     BLKDBG_EVENT(bs->file, BLKDBG_REFTABLE_UPDATE);
1478     ret = bdrv_pwrite_sync(bs->file, s->refcount_table_offset +
1479             rt_start_index * sizeof(uint64_t), buf, sizeof(buf));
1480     if (ret < 0) {
1481         return ret;
1482     }
1483
1484     return 0;
1485 }
1486
1487 /*
1488  * Allocates a new cluster for the given refcount block (represented by its
1489  * offset in the image file) and copies the current content there. This function
1490  * does _not_ decrement the reference count for the currently occupied cluster.
1491  *
1492  * This function prints an informative message to stderr on error (and returns
1493  * -errno); on success, the offset of the newly allocated cluster is returned.
1494  */
1495 static int64_t realloc_refcount_block(BlockDriverState *bs, int reftable_index,
1496                                       uint64_t offset)
1497 {
1498     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1499     int64_t new_offset = 0;
1500     void *refcount_block = NULL;
1501     int ret;
1502
1503     /* allocate new refcount block */
1504     new_offset = qcow2_alloc_clusters(bs, s->cluster_size);
1505     if (new_offset < 0) {
1506         fprintf(stderr, "Could not allocate new cluster: %s\n",
1507                 strerror(-new_offset));
1508         ret = new_offset;
1509         goto done;
1510     }
1511
1512     /* fetch current refcount block content */
1513     ret = qcow2_cache_get(bs, s->refcount_block_cache, offset, &refcount_block);
1514     if (ret < 0) {
1515         fprintf(stderr, "Could not fetch refcount block: %s\n", strerror(-ret));
1516         goto fail_free_cluster;
1517     }
1518
1519     /* new block has not yet been entered into refcount table, therefore it is
1520      * no refcount block yet (regarding this check) */
1521     ret = qcow2_pre_write_overlap_check(bs, 0, new_offset, s->cluster_size);
1522     if (ret < 0) {
1523         fprintf(stderr, "Could not write refcount block; metadata overlap "
1524                 "check failed: %s\n", strerror(-ret));
1525         /* the image will be marked corrupt, so don't even attempt on freeing
1526          * the cluster */
1527         goto done;
1528     }
1529
1530     /* write to new block */
1531     ret = bdrv_write(bs->file, new_offset / BDRV_SECTOR_SIZE, refcount_block,
1532             s->cluster_sectors);
1533     if (ret < 0) {
1534         fprintf(stderr, "Could not write refcount block: %s\n", strerror(-ret));
1535         goto fail_free_cluster;
1536     }
1537
1538     /* update refcount table */
1539     assert(!offset_into_cluster(s, new_offset));
1540     s->refcount_table[reftable_index] = new_offset;
1541     ret = write_reftable_entry(bs, reftable_index);
1542     if (ret < 0) {
1543         fprintf(stderr, "Could not update refcount table: %s\n",
1544                 strerror(-ret));
1545         goto fail_free_cluster;
1546     }
1547
1548     goto done;
1549
1550 fail_free_cluster:
1551     qcow2_free_clusters(bs, new_offset, s->cluster_size, QCOW2_DISCARD_OTHER);
1552
1553 done:
1554     if (refcount_block) {
1555         /* This should never fail, as it would only do so if the given refcount
1556          * block cannot be found in the cache. As this is impossible as long as
1557          * there are no bugs, assert the success. */
1558         int tmp = qcow2_cache_put(bs, s->refcount_block_cache, &refcount_block);
1559         assert(tmp == 0);
1560     }
1561
1562     if (ret < 0) {
1563         return ret;
1564     }
1565
1566     return new_offset;
1567 }
1568
1569 /*
1570  * Checks consistency of refblocks and accounts for each refblock in
1571  * *refcount_table.
1572  */
1573 static int check_refblocks(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1574                            BdrvCheckMode fix, uint16_t **refcount_table,
1575                            int64_t *nb_clusters)
1576 {
1577     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1578     int64_t i;
1579     int ret;
1580
1581     for(i = 0; i < s->refcount_table_size; i++) {
1582         uint64_t offset, cluster;
1583         offset = s->refcount_table[i];
1584         cluster = offset >> s->cluster_bits;
1585
1586         /* Refcount blocks are cluster aligned */
1587         if (offset_into_cluster(s, offset)) {
1588             fprintf(stderr, "ERROR refcount block %" PRId64 " is not "
1589                 "cluster aligned; refcount table entry corrupted\n", i);
1590             res->corruptions++;
1591             continue;
1592         }
1593
1594         if (cluster >= *nb_clusters) {
1595             fprintf(stderr, "ERROR refcount block %" PRId64
1596                     " is outside image\n", i);
1597             res->corruptions++;
1598             continue;
1599         }
1600
1601         if (offset != 0) {
1602             ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1603                                 offset, s->cluster_size);
1604             if (ret < 0) {
1605                 return ret;
1606             }
1607             if ((*refcount_table)[cluster] != 1) {
1608                 fprintf(stderr, "%s refcount block %" PRId64
1609                     " refcount=%d\n",
1610                     fix & BDRV_FIX_ERRORS ? "Repairing" :
1611                                             "ERROR",
1612                     i, (*refcount_table)[cluster]);
1613
1614                 if (fix & BDRV_FIX_ERRORS) {
1615                     int64_t new_offset;
1616
1617                     new_offset = realloc_refcount_block(bs, i, offset);
1618                     if (new_offset < 0) {
1619                         res->corruptions++;
1620                         continue;
1621                     }
1622
1623                     /* update refcounts */
1624                     if ((new_offset >> s->cluster_bits) >= *nb_clusters) {
1625                         /* increase refcount_table size if necessary */
1626                         int old_nb_clusters = *nb_clusters;
1627                         *nb_clusters = (new_offset >> s->cluster_bits) + 1;
1628                         *refcount_table = g_renew(uint16_t, *refcount_table,
1629                                                   *nb_clusters);
1630                         memset(&(*refcount_table)[old_nb_clusters], 0,
1631                                (*nb_clusters - old_nb_clusters) *
1632                                sizeof(**refcount_table));
1633                     }
1634                     (*refcount_table)[cluster]--;
1635                     ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1636                                         new_offset, s->cluster_size);
1637                     if (ret < 0) {
1638                         return ret;
1639                     }
1640
1641                     res->corruptions_fixed++;
1642                 } else {
1643                     res->corruptions++;
1644                 }
1645             }
1646         }
1647     }
1648
1649     return 0;
1650 }
1651
1652 /*
1653  * Calculates an in-memory refcount table.
1654  */
1655 static int calculate_refcounts(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1656                                BdrvCheckMode fix, uint16_t **refcount_table,
1657                                int64_t *nb_clusters)
1658 {
1659     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1660     int64_t i;
1661     QCowSnapshot *sn;
1662     int ret;
1663
1664     *refcount_table = g_try_new0(uint16_t, *nb_clusters);
1665     if (*nb_clusters && *refcount_table == NULL) {
1666         res->check_errors++;
1667         return -ENOMEM;
1668     }
1669
1670     /* header */
1671     ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1672                         0, s->cluster_size);
1673     if (ret < 0) {
1674         return ret;
1675     }
1676
1677     /* current L1 table */
1678     ret = check_refcounts_l1(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1679                              s->l1_table_offset, s->l1_size, CHECK_FRAG_INFO);
1680     if (ret < 0) {
1681         return ret;
1682     }
1683
1684     /* snapshots */
1685     for (i = 0; i < s->nb_snapshots; i++) {
1686         sn = s->snapshots + i;
1687         ret = check_refcounts_l1(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1688                                  sn->l1_table_offset, sn->l1_size, 0);
1689         if (ret < 0) {
1690             return ret;
1691         }
1692     }
1693     ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1694                         s->snapshots_offset, s->snapshots_size);
1695     if (ret < 0) {
1696         return ret;
1697     }
1698
1699     /* refcount data */
1700     ret = inc_refcounts(bs, res, refcount_table, nb_clusters,
1701                         s->refcount_table_offset,
1702                         s->refcount_table_size * sizeof(uint64_t));
1703     if (ret < 0) {
1704         return ret;
1705     }
1706
1707     return check_refblocks(bs, res, fix, refcount_table, nb_clusters);
1708 }
1709
1710 /*
1711  * Compares the actual reference count for each cluster in the image against the
1712  * refcount as reported by the refcount structures on-disk.
1713  */
1714 static void compare_refcounts(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1715                               BdrvCheckMode fix, int64_t *highest_cluster,
1716                               uint16_t *refcount_table, int64_t nb_clusters)
1717 {
1718     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1719     int64_t i;
1720     int refcount1, refcount2, ret;
1721
1722     for (i = 0, *highest_cluster = 0; i < nb_clusters; i++) {
1723         refcount1 = get_refcount(bs, i);
1724         if (refcount1 < 0) {
1725             fprintf(stderr, "Can't get refcount for cluster %" PRId64 ": %s\n",
1726                 i, strerror(-refcount1));
1727             res->check_errors++;
1728             continue;
1729         }
1730
1731         refcount2 = refcount_table[i];
1732
1733         if (refcount1 > 0 || refcount2 > 0) {
1734             *highest_cluster = i;
1735         }
1736
1737         if (refcount1 != refcount2) {
1738             /* Check if we're allowed to fix the mismatch */
1739             int *num_fixed = NULL;
1740             if (refcount1 > refcount2 && (fix & BDRV_FIX_LEAKS)) {
1741                 num_fixed = &res->leaks_fixed;
1742             } else if (refcount1 < refcount2 && (fix & BDRV_FIX_ERRORS)) {
1743                 num_fixed = &res->corruptions_fixed;
1744             }
1745
1746             fprintf(stderr, "%s cluster %" PRId64 " refcount=%d reference=%d\n",
1747                    num_fixed != NULL     ? "Repairing" :
1748                    refcount1 < refcount2 ? "ERROR" :
1749                                            "Leaked",
1750                    i, refcount1, refcount2);
1751
1752             if (num_fixed) {
1753                 ret = update_refcount(bs, i << s->cluster_bits, 1,
1754                                       refcount2 - refcount1,
1755                                       QCOW2_DISCARD_ALWAYS);
1756                 if (ret >= 0) {
1757                     (*num_fixed)++;
1758                     continue;
1759                 }
1760             }
1761
1762             /* And if we couldn't, print an error */
1763             if (refcount1 < refcount2) {
1764                 res->corruptions++;
1765             } else {
1766                 res->leaks++;
1767             }
1768         }
1769     }
1770 }
1771
1772 /*
1773  * Checks an image for refcount consistency.
1774  *
1775  * Returns 0 if no errors are found, the number of errors in case the image is
1776  * detected as corrupted, and -errno when an internal error occurred.
1777  */
1778 int qcow2_check_refcounts(BlockDriverState *bs, BdrvCheckResult *res,
1779                           BdrvCheckMode fix)
1780 {
1781     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1782     int64_t size, highest_cluster, nb_clusters;
1783     uint16_t *refcount_table;
1784     int ret;
1785
1786     size = bdrv_getlength(bs->file);
1787     if (size < 0) {
1788         res->check_errors++;
1789         return size;
1790     }
1791
1792     nb_clusters = size_to_clusters(s, size);
1793     if (nb_clusters > INT_MAX) {
1794         res->check_errors++;
1795         return -EFBIG;
1796     }
1797
1798     res->bfi.total_clusters =
1799         size_to_clusters(s, bs->total_sectors * BDRV_SECTOR_SIZE);
1800
1801     ret = calculate_refcounts(bs, res, fix, &refcount_table, &nb_clusters);
1802     if (ret < 0) {
1803         goto fail;
1804     }
1805
1806     compare_refcounts(bs, res, fix, &highest_cluster, refcount_table,
1807                       nb_clusters);
1808
1809     /* check OFLAG_COPIED */
1810     ret = check_oflag_copied(bs, res, fix);
1811     if (ret < 0) {
1812         goto fail;
1813     }
1814
1815     res->image_end_offset = (highest_cluster + 1) * s->cluster_size;
1816     ret = 0;
1817
1818 fail:
1819     g_free(refcount_table);
1820
1821     return ret;
1822 }
1823
1824 #define overlaps_with(ofs, sz) \
1825     ranges_overlap(offset, size, ofs, sz)
1826
1827 /*
1828  * Checks if the given offset into the image file is actually free to use by
1829  * looking for overlaps with important metadata sections (L1/L2 tables etc.),
1830  * i.e. a sanity check without relying on the refcount tables.
1831  *
1832  * The ign parameter specifies what checks not to perform (being a bitmask of
1833  * QCow2MetadataOverlap values), i.e., what sections to ignore.
1834  *
1835  * Returns:
1836  * - 0 if writing to this offset will not affect the mentioned metadata
1837  * - a positive QCow2MetadataOverlap value indicating one overlapping section
1838  * - a negative value (-errno) indicating an error while performing a check,
1839  *   e.g. when bdrv_read failed on QCOW2_OL_INACTIVE_L2
1840  */
1841 int qcow2_check_metadata_overlap(BlockDriverState *bs, int ign, int64_t offset,
1842                                  int64_t size)
1843 {
1844     BDRVQcowState *s = bs->opaque;
1845     int chk = s->overlap_check & ~ign;
1846     int i, j;
1847
1848     if (!size) {
1849         return 0;
1850     }
1851
1852     if (chk & QCOW2_OL_MAIN_HEADER) {
1853         if (offset < s->cluster_size) {
1854             return QCOW2_OL_MAIN_HEADER;
1855         }
1856     }
1857
1858     /* align range to test to cluster boundaries */
1859     size = align_offset(offset_into_cluster(s, offset) + size, s->cluster_size);
1860     offset = start_of_cluster(s, offset);
1861
1862     if ((chk & QCOW2_OL_ACTIVE_L1) && s->l1_size) {
1863         if (overlaps_with(s->l1_table_offset, s->l1_size * sizeof(uint64_t))) {
1864             return QCOW2_OL_ACTIVE_L1;
1865         }
1866     }
1867
1868     if ((chk & QCOW2_OL_REFCOUNT_TABLE) && s->refcount_table_size) {
1869         if (overlaps_with(s->refcount_table_offset,
1870             s->refcount_table_size * sizeof(uint64_t))) {
1871             return QCOW2_OL_REFCOUNT_TABLE;
1872         }
1873     }
1874
1875     if ((chk & QCOW2_OL_SNAPSHOT_TABLE) && s->snapshots_size) {
1876         if (overlaps_with(s->snapshots_offset, s->snapshots_size)) {
1877             return QCOW2_OL_SNAPSHOT_TABLE;
1878         }
1879     }
1880
1881     if ((chk & QCOW2_OL_INACTIVE_L1) && s->snapshots) {
1882         for (i = 0; i < s->nb_snapshots; i++) {
1883             if (s->snapshots[i].l1_size &&
1884                 overlaps_with(s->snapshots[i].l1_table_offset,
1885                 s->snapshots[i].l1_size * sizeof(uint64_t))) {
1886                 return QCOW2_OL_INACTIVE_L1;
1887             }
1888         }
1889     }
1890
1891     if ((chk & QCOW2_OL_ACTIVE_L2) && s->l1_table) {
1892         for (i = 0; i < s->l1_size; i++) {
1893             if ((s->l1_table[i] & L1E_OFFSET_MASK) &&
1894                 overlaps_with(s->l1_table[i] & L1E_OFFSET_MASK,
1895                 s->cluster_size)) {
1896                 return QCOW2_OL_ACTIVE_L2;
1897             }
1898         }
1899     }
1900
1901     if ((chk & QCOW2_OL_REFCOUNT_BLOCK) && s->refcount_table) {
1902         for (i = 0; i < s->refcount_table_size; i++) {
1903             if ((s->refcount_table[i] & REFT_OFFSET_MASK) &&
1904                 overlaps_with(s->refcount_table[i] & REFT_OFFSET_MASK,
1905                 s->cluster_size)) {
1906                 return QCOW2_OL_REFCOUNT_BLOCK;
1907             }
1908         }
1909     }
1910
1911     if ((chk & QCOW2_OL_INACTIVE_L2) && s->snapshots) {
1912         for (i = 0; i < s->nb_snapshots; i++) {
1913             uint64_t l1_ofs = s->snapshots[i].l1_table_offset;
1914             uint32_t l1_sz  = s->snapshots[i].l1_size;
1915             uint64_t l1_sz2 = l1_sz * sizeof(uint64_t);
1916             uint64_t *l1 = g_try_malloc(l1_sz2);
1917             int ret;
1918
1919             if (l1_sz2 && l1 == NULL) {
1920                 return -ENOMEM;
1921             }
1922
1923             ret = bdrv_pread(bs->file, l1_ofs, l1, l1_sz2);
1924             if (ret < 0) {
1925                 g_free(l1);
1926                 return ret;
1927             }
1928
1929             for (j = 0; j < l1_sz; j++) {
1930                 uint64_t l2_ofs = be64_to_cpu(l1[j]) & L1E_OFFSET_MASK;
1931                 if (l2_ofs && overlaps_with(l2_ofs, s->cluster_size)) {
1932                     g_free(l1);
1933                     return QCOW2_OL_INACTIVE_L2;
1934                 }
1935             }
1936
1937             g_free(l1);
1938         }
1939     }
1940
1941     return 0;
1942 }
1943
1944 static const char *metadata_ol_names[] = {
1945     [QCOW2_OL_MAIN_HEADER_BITNR]    = "qcow2_header",
1946     [QCOW2_OL_ACTIVE_L1_BITNR]      = "active L1 table",
1947     [QCOW2_OL_ACTIVE_L2_BITNR]      = "active L2 table",
1948     [QCOW2_OL_REFCOUNT_TABLE_BITNR] = "refcount table",
1949     [QCOW2_OL_REFCOUNT_BLOCK_BITNR] = "refcount block",
1950     [QCOW2_OL_SNAPSHOT_TABLE_BITNR] = "snapshot table",
1951     [QCOW2_OL_INACTIVE_L1_BITNR]    = "inactive L1 table",
1952     [QCOW2_OL_INACTIVE_L2_BITNR]    = "inactive L2 table",
1953 };
1954
1955 /*
1956  * First performs a check for metadata overlaps (through
1957  * qcow2_check_metadata_overlap); if that fails with a negative value (error
1958  * while performing a check), that value is returned. If an impending overlap
1959  * is detected, the BDS will be made unusable, the qcow2 file marked corrupt
1960  * and -EIO returned.
1961  *
1962  * Returns 0 if there were neither overlaps nor errors while checking for
1963  * overlaps; or a negative value (-errno) on error.
1964  */
1965 int qcow2_pre_write_overlap_check(BlockDriverState *bs, int ign, int64_t offset,
1966                                   int64_t size)
1967 {
1968     int ret = qcow2_check_metadata_overlap(bs, ign, offset, size);
1969
1970     if (ret < 0) {
1971         return ret;
1972     } else if (ret > 0) {
1973         int metadata_ol_bitnr = ffs(ret) - 1;
1974         assert(metadata_ol_bitnr < QCOW2_OL_MAX_BITNR);
1975
1976         qcow2_signal_corruption(bs, true, offset, size, "Preventing invalid "
1977                                 "write on metadata (overlaps with %s)",
1978                                 metadata_ol_names[metadata_ol_bitnr]);
1979         return -EIO;
1980     }
1981
1982     return 0;
1983 }
This page took 0.139712 seconds and 4 git commands to generate.